以SS形态被截留在滤床内的**物和被生物膜吸附的**物实际被降解的时间接近一个运行周期(通常一个运行周期为1d左右)。随着过滤的进行,填料层生物膜增厚,截留的SS不断积累,过滤水头损失,达到一定值后进行反冲洗。反冲洗采用气水反冲。如果对出水磷要求较高,可在滤池进水中投加药剂,经滤床截流达到除磷的目的。国内已有污水厂采用生物滤池技术。其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。此外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。生化处理后经过砂滤紫外线消毒或者二氧化氯发生器消毒后达标排放。
该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措 施,使整体设计更趋合理化。
污水处理设备去除**污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水**物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以A级池不仅具有一定的**物去除功能,减轻后续好氧池的**负荷,**物浓度降低,但仍有一定量的**物及较高NH3-N存在。为了使**物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置**负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型(硝化菌)。其中好氧微生物将**物分解成CO2和H2O;自养型(硝化菌)利用**物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用终*氮污染。
设置目的:该池为本污水处理的核心部分,分二段,**段在较高的**负荷下,去除污水中的各种**物质,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,使污水中的**物含量大幅度降低。后段在**负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,使污水得以净化。
农村污水经厌氧滤池处理后,降低了悬浮物、**污染物以及氮的浓度,也降低了后续的接触氧化床的负荷。
废水处理设备工艺流程 通过了解废水来源,对污水成分、水质特点作理论综合分析,在此基础上,结合以往治理同类型废水所取得的经验,并考虑排水标准、资金投入等技术经济指标,确定采用生化处理工艺。
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