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型号:FRP-143

玻璃钢循环生物滤池 生物除臭设备

描述:玻璃钢循环生物滤池:近年来广泛采用的一种新型水处理,具有处理效果好、运行费用低、出水水质稳定等优点。生物炭过滤技术在已经得到普遍应用。我国从20世纪80年始,在生物炭滤池的基础上,结合我国实际,对生物炭滤池进行改进,并取得了良好的效果。目前,国内已建成许多座生物炭过滤站,其中有的还投入了运行,其出水水质达到规定的排放标准。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-04-26
  • 访问量

    274
详细介绍
品牌其他品牌加工定制
材质玻璃钢处理风量>1000m³/h
净化率95%-99%%适用场所工业废气

玻璃钢循环生物滤池:随着人类社会的不断进步,人们对于生存环境的污染也越来越严重,尤其是工业废水的排入,导致水质污染日益严重。为了解决这一问题,人们尝试利用各种方法来净化水体或空气,例如:使用絮凝剂,使污染物凝聚成大的颗粒,然后通过沉淀去除。但是,这些方法的缺点也很明显:首先,这些方法只能暂时去除部分污染物,并不能消除;其次,这种方法不能从根本上改善水质,而且,如果长时间采用这种治理方式,会对人体产生一定的危害。因此,如何从根本上来净化水体或空气,成为当前需要解决的问题。

微生物作为自然界中的一种重要的生命现象,它不仅能够与周围环境相互依存,同时,还能通过自身的代谢活动,给周围的生态环境带来良好的作用。例如:在自然环境中,由于植物的光合作用,能够将二氧化碳转化为氧气;而动物则可以通过自身的新陈代谢,将食物残渣转化成营养物质,供植物吸收,从而维持整个生态系统的平衡。而在人为的环境中,由于人类的活动,导致大量有机物的堆积,从而造成严重的污染,甚至破坏生态平衡。此时,就需要大量的微生物来进行分解工作,以维持生态平衡。因此,可以说,微生物是人与自然之间的纽带。然而,目前,人们对微生物的作用仍然缺乏足够的了解。

生物滤池除臭装置,生物过滤法去除水中氨氮、硫化氢和有机污染物。

生物滤池是一种利用微生物来处理污水的方法。它是由曝气的活性污泥系统与沉淀的静止污泥系统组成的复合生态系统,在系统中投加各种不同的微生物菌种以控制污水的生化反应过程。

曝气系统的作用是使水中有机物氧化分解;而沉淀系统是使悬浮物絮凝沉降下来并形成泥渣。由于曝气系统和沉淀系统同时存在,所以生物滤池具有净化效果好、占地面积小、操作管理方便的特点。

目前国内使用的生物滤池主要有两种形式:一种是上流式厌氧型(aao),另一种是下流式好氧型(aa)。 

玻璃钢循环生物滤池

污水处理厂的设计规模应根据城市性质和人口规模而定。当城市人口密度较大时,应考虑增加相应的水处理设施。对于工业发达且用水紧张的城市,可考虑建设集中式的污水处理站。 

污水中含有大量的有机物,如:蛋白质,脂肪,糖类等。这些物质不溶于水,但能够形成胶体。胶体颗粒的大小不同,它们之间会相互粘附,从而形成较大的团块。如果这些大颗粒长期滞留在管道内,将会影响管道的正常运转,严重时甚至会导致管道堵塞。 污水中还含有一些无机盐,例如:钙,镁,钠,钾,氯等。如果这些离子含量过高,也会导致水管出现腐蚀现象,造成水管漏水。 污水的PH值:PH值是指溶液酸碱性的指标。pH值越小,说明酸性越强;反之碱性就越强。

特点:活性炭吸附是一种物理作用,主要通过物理吸附作用,将水中污染物分离,使水净化。由于活性炭本身含有一定量的杂质,因此,它只起到辅助净化的作用。此外,由于活性炭表面存在大量微细孔隙,当水中的污染物质进入这些孔隙中时,会被吸附。所以,活性炭具有较好的去除水中污染物的功能。 活性碳过滤法,即利用微生物的作用,将有机污染物分解成无害或毒性较低的无机物,从而降低废水的可生化性,提高废水的可回收利用率,减少环境污染。 活性碳(包括颗粒状和粉状)在水处理领域有着非常广泛的用途,例如:生活污水,印染废水,食品加工,制革,化工,制药,酿造,石油,冶金等。

反硝化生物滤池是污水深度处理的一种重要。该具有占地面积小、能耗低、出水水质好,操作管理方便等特点。但该对进水水质要求高,当进水中氨氮和总氮含量较高时,其脱氮效果差;同时由于反硝化细菌数量有限,当进水中有机物负荷较大时,易出现污泥膨胀现象。 

设计要点 :1、 填料层厚度:填料层一般由多级组成,每之间应有一定的间隙。填料层厚度应根据不同情况确定。如用于二级,则取0.5~1mm;用于三级,则取1~2mm。 2、 斜板倾角:斜板的倾角一般为45°。 3、 曝气时间:曝气时间的确定取决于进水悬浮物浓度和污泥负荷。对于进水流速为0.1~0.3m/s的清水,宜采用2h左右;而对于进水流速大于3m/s,且进水悬浮物浓度小于200mg/L时,可采用4h以上。 4、 沉淀时间:为了沉淀效果,一般要求沉淀时间为8h左右。


影响反硝化生物滤池正常运行的主要因素如下:

1、碳源不足:

由于在缺氧条件下进行微生物生长繁殖需要消耗大量的碳源(c)。因此若进水中碳源浓度较低则会导致微生物活性下降从而降低脱氮能力;另外由于厌氧菌的生长也需要一定量的有机物作为碳源来源才能维持正常的代谢活动。所以如果进水中含碳量过低的话也会导致微生物活性下降进而影响整个生化系统的正常运行。

2、进水温度过高:

当水温过高时会使一些耐温性差的菌种如需氧芽胞杆菌等受到抑制甚至死亡而影响系统正常运转。

3、水质波动较大:

如果进水中的ph值变化过大也会使某些菌种发生变异从而导致脱氮效率变差。 

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