生物脱氮是指污水中的有机氮和氨氮在微生物的共同作用下,经过氨化、硝化、反硝化转化为氮的过程。AO工艺法又称厌氧-好氧工艺法,A(Anacrobic)为厌氧阶段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧阶段,用于去除水中的有机物。A/O法生物去除氨氮的原理:在充氧条件下污水中的氨氮被硝化细菌硝化成硝态氮(O阶段),大量硝态氮回流到A阶段,在缺氧条件下,以污水中的有机物为电子供体,硝态氮为电子受体。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;系统设备少,故障率低,外置式膜美观整洁,便于维护。高负荷好氧脱氮膜反应器的优势:出水不含悬浮物,水质清澈透明,便于进一步深度处理或回用。青岛管式膜脱氮反应器原理

A/O-MBR脱氮除磷工艺和传统的A/O工艺相类似,在好氧池前面增加一个缺氧池,膜组件浸没在好氧池中。反硝化和微生物释磷过程在缺氧段中进行,有机物的氧化、氮的硝化和微生物吸磷过程在好氧段进行,膜主要是代替重力沉淀池进行固液分离。在此工艺中,膜的分离过程对同步硝化反硝化及除磷过程起到强化作用。膜的物理截留作用可使MBR的污泥停留时间和水力停留时间分开,并且可以保持反应器中较高的污泥浓度,一般可以达到8~12g/L,这在一定程度上解决了传统脱氮除磷工艺中硝化菌和聚磷菌对污泥停留时间的竞争问题。上海外置管式膜AO脱氮反应器原理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。

一体化生物脱氮反应器是在低溶氧控制、微孔曝气软管、氧化沟回流内循环等技术基础上开发的一种新型生物处理技术,具有同步脱氮、能耗低、净化效率高、耐冲击负荷等诸多特点,在高COD、高氨氮、较难生物降解有机废水处理中具有明显的工艺优势。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。
膜生物反应器强化脱氮除磷工艺流程包括厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池。污水首先进入厌氧池,在该池发生厌氧释磷;之后进入前缺氧池,来自好氧池的回流带来大量硝酸盐,反硝化菌利用进水中的碳源进行反硝化脱氮,同时部分反硝化聚磷菌进行反硝化除磷;之后进入好氧池,进水中的氨氮通过硝化作用被去除,聚磷菌通过吸磷去除溶解性磷;之后进入后缺氧池,由于碳源在好氧池已基本消耗殆尽,此阶段的主要功能是利用高污泥浓度促进内源反硝化,实现总氮的深度去除;较后进入膜池,膜对污泥絮体、溶解性大分子有机物、胶体磷等进行有效分离,保证稳定的出水水质。脱氮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。

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;系统设备少,故障率低,外置式膜美观整洁,便于维护;自控化程度高,操作简单,配备人工少;可实现氨氮、总氮去除的同时,又实现胶状COD的去除,取得更好的出水水质;罐体式设计,可全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境;出水不含悬浮物,水质清澈透明,便于进一步深度处理或回用。高负荷好氧脱氮膜反应器应用行业: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。脱氮反应器的出现提高了难降解有机物的降解效率。苏州平板膜脱氮反应器原理
脱氮反应器提高了难降解有机物的降解效率。青岛管式膜脱氮反应器原理
高负荷好氧脱氮膜反应器罐体式设计,可全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境。污水强化反硝化脱氮系统和方法,该污水强化反硝化脱氮系统包括依次连接的厌氧池、缺氧池、好氧池和二沉池,还包括:控制系统,控制系统与曝气系统和碳源投加系统连接;控制系统控制曝气机曝气,使得好氧池DO浓度为0.5‑2.9mg/L,出水氨氮浓度为0.5‑1.5mg/L;碳源投加系统将硝酸氮在线监测仪将硝酸氮反馈至控制系统,当好氧池出水硝酸氮浓度高于设定值10mg/L时,控制系统控制碳源投加装置按5‑7单位碳源/单位硝酸盐投入缺氧池。实现污水处理厂间隙曝气使得出水稳定达标并节约曝气能耗,同时,在缺氧区利用碳源投加系统根据出水硝酸氮浓度精确投药实现高效脱氮,能节约曝气能耗,减少回流液DO浓度,并根据硝酸盐氮浓度精确投加碳源,从而实现高效反硝化并节约碳源成本。青岛管式膜脱氮反应器原理
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