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硫自养反硝化填料,污水处理槽,自养滤料滤池

硫自养反硝化填料,污水处理槽,自养滤料滤池

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    河南 郑州 巩义市 莲花街与红松路交叉口10号楼404号
性能:耐酸滤料类型:陶粒用途:水过滤
类型:高效规格:2-8mm适用对象:水
别名:硫化滤料包装:吨包材质:陶瓷
运输:汽车

硫自养反硝化填料,污水处理槽,自养滤料滤池详细介绍

养反硝化脱氮技术是一种无需外加有机碳源即可实现水中硝态氮深度去除的滤料术。 自养反硝化技术的核心是自主研发的耦合生物电子载体、功能菌剂和非碳源依赖型深度脱氮工艺系统。利用无机碳(CO2、HCO3-、CO32-)作为碳源,主要以无机物(S、S2-、H2、S2O32-、Fe、Fe2+、NH4+等)作为硝酸盐氮还原的电子供体完成微生物新陈代谢,将缺少有机碳源的硝酸盐氮污染的水中的NO3–N还原为N2。在耦合生物电子载体中,碱度供体均匀分布可以有效平衡脱氮过程的酸碱度,实现生物活性的自维持;多元电子供体的引入,可以有效促进微生物的代谢偶联作用,实现脱氮反应过程的自激活。

硫自养反硝化滤池滤料,应该很多朋友不了解这个产品,普通的反硝化滤池滤料为石英砂滤料和陶粒滤料,近两年新型研发出来的硫自养滤料。反硝化滤池无需投加有机碳源,可有效避免由于水质波动带来的COD二次污染问题同时,脱氮基于自养反硝化原理,污泥产率低,可有效降低反冲洗频次,实现节能。另外,相较于有机碳源作为电子供体,固体缓释型电子供体更为廉价,并易于储藏和运输。硫自养滤料整体上可***降低深度反硝化工段的运行成本。

硫自养滤料很多人看上去会觉得和陶粒滤料的外观很像,确实是从外观大致来看有些相似,但是实际是两种不同的产品,原料和工艺就不同。硫自养滤料表面微孔发达且分布合理,平均微孔直径约为200微米,生长在微孔内的微生物不易流失,即使长时间不运转也能保持菌种,使得曝气生物滤池可间断运行;同时,比表面积大,可附着生长、繁殖大量微生物,能使深床反硝化滤池的容积负荷增大,降解速率***提高;另外,该产品质地轻、强度高、耐摩擦、耐冲洗、不向水体释放有毒有害物,具有良好的物理、化学和水力学特性,可适应于不同污水净化的要求。现代水处理工艺充分利用了这些特性,使其成为水处理特别是污水、微污染水源水生物预处理以及给水过滤技术的滤料。

硫自养反硝化工艺的改造优势: 滤料处理负荷高,滤料替代后确保滤池日处理量不发生变化。 滤料原位替代,利用原有冲洗装置,无需增加设备,改造简单。 硫自养反硝化见效快,可序批式实现无接缝衔接硫自养反硝化技术与其他自养反硝化技术相比,被作为电子供体的还原形态的硫化物廉价易得,受水质影响小,且易于被利用,因此反硝化硫自养技术一直以来就被看做是在处理低C/N污水时用来替代传统异养反硝化工艺的***工艺之一。并且由于硫自养反硝化过程中包含了S的氧化和N的还原过程。目前,硫自养反硝化多应用于深度脱氮领域,有些污水处理厂的深度脱氮工艺采用了硫自养反硝化滤池。替代了传统的异养反硝化滤池。

硫自养关键为能够进行自养反硝化的复核滤料。我司技术团队经技术攻关,采用硫与石灰石粉混合造粒的方式制备反硝化填料,填料表面附着的硫与石灰石分布均匀,因此提高了系统对pH值的缓冲能力,且可保持TN去除率在80%左右,出水pH为中性。 硫自养生物滤池 硫自养生物滤池主要由滤池外壳(碳钢防腐或钢筋混凝土结构),进水布水系统,滤板滤头,复合滤料层、出水系统,反洗系统等组成。 硫自养生物滤池的优点 · 硫–石灰石自养反硝化能部分解决碱度问题; · 石灰石能够有效中和系统中的H+,且产生的CO2和CO32-可以为自养菌的生长提供无机碳源; · 产生的Ca2+可以与水中的PO43-反应生成磷酸钙沉淀,使系统兼有脱氮除磷功能,且系统中总磷主要以化学沉淀法被去除。

异养反硝化需要投加有机碳源,这不仅增加了处理费用而且还可能带来二次污染。 本文采用曝气生物滤池和硫/陶粒自养反硝化滤池的新组合工艺进行脱氮。研究了温度对于曝气生物滤池和硫自养反硝化滤池脱氮的影响。而对碱度(以NaHCO3的形式)、空床接触时间等也进行了研究。研究表明,当温度在15℃以上时,曝气生物滤池对氨氮的去除率在95%以上。但当温度降到10℃、5℃时,氨氮去除率下降到65% -80%、55% - 70%。当进水的水温在5℃-35℃,溶解氧在2-4 mg/L时,硝酸盐氮的去除率在98%以上。低温和高浓度的溶解氧并没有降低硝酸盐氮的去除率。当温度在15℃以上时,由于较高的氨氮和硝酸盐氮的去除率,曝气生物滤池和硫自养反硝化(SCAD)滤池对总氮的去除率在***。但在低温条件下,氨氮去除率的降低是影响总氮去除的一个限制因素。SCAD滤池出水的COD、浊度、UV254的数值都高于进水。硫酸根离子的产量和硝酸盐氮的降解量之比在7.6-9.5之间,比理论值稍高。在SCAD的出水中,硫酸根离子的浓度随着水温的降低而有升高的趋势。 较高的NaHCO3投加量可以提高硝酸盐氮的去除速率,但是400 mg/L的NaHCO3意味着碱度?饱和‘的发生。在理论碱度的投加量下,硝酸盐氮的去除率在98%以上,但是出水中有亚硝酸盐氮的积累。空床接触时间对氨氮的去除率的影响比硝酸盐氮高,以至于总氮的去除率在较低的空床接触时间下开始下降。 在低温高溶解氧条件下,硝酸盐氮的去除率依然很高,这与传统的低温高溶解氧抑制自养反硝化的观点相矛盾。这个组合工艺对于寒冷地区的生物脱氮具有重要意义。

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