近年来,随着水环境污染和水体富营养化现象在许多地区日益严峻,生物脱氮工艺越来越多地收到人们的重视,对污水厂出水水质制定了严格的氨氮排放标准。ANO生物脱氮工艺流程中,原污水先进入缺氧池,再进入好氧池,并将好氧池的混合液与沉淀池的污泥同时回流到缺氧池。污泥和好氧池混合液的回流保证了缺氧池和好氧池中有足够的微生物并使缺氧池得到好氧池中硝化产生的硝酸盐。而原污水和混合液的直接进入又为缺氧池反硝化提供了充足的碳源有机物,使反硝化反应能在缺氧池中得以进行。反硝化反应后的出水又可在好氧池中进行BOD5的进一步降解和硝化作用。缺氧池和好氧池可以是两个单独的构筑物。生物脱氮的机理是通过污水的硝化和反硝化实现的。硝化是异样微生物将含氮化合物转化为硝态氮的过程,是好氧过程,所以在好氧区进行。反硝化是异养微生物将硝态氮转化为氮气的过程,在无氧条件下硝态氮作为有机物氧化过程中电子受体,所以它在缺氧区进行。因此脱氮过程又称缺氧~好氧工艺,简称ANO工艺。高负荷好氧脱氮膜反应器应用行业:市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域。河北管式膜脱氮反应器厂商

污水生物脱氮反应器,包括壳体,壳体的一侧设有进水管和出水管,壳体的内部间隔设有若干缺氧池和好氧池,缺氧池和好氧池之间首尾连通,且缺氧池和好氧池内均设有推流式搅拌机,缺氧池内填充有组合填料,好氧池内设有曝气器,曝气器为中孔型旋流曝气器,第1位缺氧池与进水管连通,末位好氧池与出水管连通。新型的有益效果为:新型氧利用率高、无堵塞且提高了反硝化菌污泥浓度、降低了出水的总氮浓度;同时新型和传统的A/O工艺相比,池容节省了5%~15%,缩短了HRT(水力停留时间),无硝化液回流,减少了动力设备,降低了运行费用。南京高负荷脱氮反应器哪家好脱氮反应器提高了难降解有机物的降解效率。

生物膜脱氮反应器及其脱氮方法,在反应器内部设置对称分布的塔板,每块塔板边缘设置溢流板构成用于固定生物膜填料的塔板反应区,在反应器底部设置回流系统构成从塔底到塔顶的大循环;在反应器上部设置进水系统,在反应器底部设置曝气系统,并通过外接管路在每2个以上塔板反应区之间建立小循环回路,将反应器自下而上分成好氧区,缺氧区和厌氧区,从而实现含氮污水的高效处理。采用上述生物膜脱氮反应器进行脱氮,在挂膜阶段能够快速形成具有特定功效的好氧、缺氧及厌氧生物膜,在污水处理阶段能够有效处理含氮污水,具有耐冲击能力强,处理效果好等优点。
膜生物反应器强化脱氮除磷技术优势:(1)通过膜分离和生物处理单元的有机耦合,强化脱氮除磷。(2)由于膜的截留作用,使高浓度的硝化菌截留在反应器内,即使在低温条件下,也能维持良好的硝化效果。(3)缺氧段可以强化内源反硝化,实现总氮的深度去除。(4)膜对胶体磷有良好的截留效果,出水磷浓度稳定。适用范围:城市污水处理厂一级A提标改造新建或改扩建工程,或需要对污水进行再生回用的工程,或土地资源紧张的地区。基本原理:该技术由厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池构成,利用膜对微生物的高效截留,使高浓度的硝化菌截留在反应器内,提高硝化效果;高污泥浓度可以实现同时硝化反硝化;设置后缺氧段强化内源反硝化,实现总氮的深度去除;利用膜对胶体磷的截留,提高除磷稳定性;脱氮除磷效果明显高于传统生物脱氮除磷工艺。脱氮反应器罐体式设计,可以全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境。

随着人类生产和生活活动的加剧,各种含氮废水大量排放进入水体,造成了严重的环境污染。我国大部分地表水体都出现富营养化现象,氮磷污染日趋严重,深入系统的研究硝化反硝化理论及其工艺,并将其推广到实际工程应用中,对于降低水体中营养元素的含量和改善我国环境污染和水资源短缺现状有重要的现实意义。高负荷好氧脱氮膜反应器是通过泵将AO生化池内的污泥-水混合液直接打入管式膜或平板膜内,在压力的驱动下进行固液分离,透过膜的清水进入产水箱或直接排放,而浓液再次回到生化池继续参与生化反应的一种生物反应器。高负荷好氧脱氮膜反应器的优势:塔式的AO生化系统,负荷高,占地少。上海高负荷好氧脱氮反应器
高负荷好氧脱氮膜反应器在压力的驱动下可以进行固液分离,透过膜的清水进入产水箱或直接排放。河北管式膜脱氮反应器厂商
近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。高负荷好氧脱氮膜反应器适用于市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工、发酵、食品等含高COD和高总氮的有机废水处理。河北管式膜脱氮反应器厂商
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