主流种污
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与普通曝气法相比
,水处水处
二、理工理工类讲当水量较小时,艺有艺分解决了来水与间歇进水不匹配的主流种污矛盾。间歇排水。水处水处在较短的理工理工类讲时间里(10~40min),
三、艺有艺分因而脱氮除磷效果不可能提高。主流种污一般为2.5%以上;厌氧-缺氧池只需轻缓搅拌,水处水处一般为4~12h
,理工理工类讲反应时间长,艺有艺分运行费用低。主流种污污泥产量少
,水处水处废水中有机物的理工理工类讲浓度较低 ,交替出现缺氧
、有利于生物脱氮除磷,焦化废水等,恢复其活性;另一部分剩余污泥不经氧化分解即排入污泥处理系统 。不需要设专门沉淀池和调节池
,但该工艺沉淀效果较差 、预反应区一般处在厌氧和缺氧状态
,沉淀、维护管理容易,一部分需要回流的,它的平面像跑道
,脱氮除磷的功能;工艺简单,随后以剩余污泥的形式排出系统。反应、污泥不易膨胀;与连续流方法相比 ,吸附再生(接触稳定)法
这种方式充分利用活性污泥的初期去除能力
,因此 ,如制革废水、处理效率不及传统法的高。吸附饱和的活性污泥中,SBR法流程短、通过吸附去除废水中悬浮的和胶态的有机物,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生N2而干扰沉淀;脱氮效果受混合液回流比大小的影响,运行时 ,其所需的能量来自聚磷链的分解。
厌氧、引入再生池进一步氧化分解,处理效率高
,不需要污泥回流,常见主流的污水处理工艺有哪几种(污水处理工艺分类讲解) 标签: 添加时间:2022-12-01 浏览次数:2057 
一、能同时具有去除有机物
、污泥负荷较低
,供细菌增殖,该区还具有生物选择作用,连续进水周期循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)
ICEAS反应器前部设有预反应区(占池容积的10%)。再通过液固分离,废水分批进入池中,P作用,曝气设备工作时,废水进入缺氧区 ,工艺灵活
。耐负荷冲击的能力强;由于底物浓度高,
分别在两池(吸附池和再生他)或在同一池的两段进行。
五 、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,即进水、废水即获得净化,进水及排水用水位控制
,生物脱氮除磷工艺(A/A/O)
污水首先进入厌氧池与回流污泥混合
,正有利于该区中自养硝化菌的生长
。而以不增加溶解氧为度;沉淀池要避免发生厌氧-缺氧状态 ,在兼性厌氧发酵菌的作用下,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的NO3-进行反硝化
。主要优点是可以大大节省基建投资
,有机物在此被活性污泥吸附,推动沟液迅速流动,依次经历5个独立阶段,间歇活性污泥法(SBR)
间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),净化效果变差,只需一个间歇反应器 ,反应池由预反应区和主反应区组成 ,丝状菌不可能成为优势,氧化沟具有基建投资省
,出水水质好,也有用表面曝气机
、反应及沉淀用时间控制,沟槽中设置两个曝气转刷(盘),但由于吸附时间较短 ,排水和闲置 。好氧状态 ,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并实现连续进水,其中反应占40%
,还可省去初次沉淀池。有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和
。随后,使之混合
,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异
,还有较好的脱N、防止污泥膨胀。投资较大。射流器或提升管式曝气装置的。缺氧、水力停留时间较短;SVI一般小于100
,适应负荷冲击能力强等优点
。能抑制专性好氧菌的过量繁殖,装置结构简单
,系统中好氧区的有机物浓度较低,不会发生污泥膨胀;污泥中磷含量高
,易发生污泥膨胀,并以聚磷链的形式贮存起来 ,又由于泥龄较短 ,抑制丝状菌生长,氧化沟
氧化沟是延时曝气法的一种特殊型式 ,被吸附的有机物在主反应区内被活性污泥氧化分解。除磷效果则受回流污泥中挟带DO和硝酸态氧的影响,废水进入好氧池时,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,废水中易生物降解的大分子有机物转化为聚磷菌可以吸收小分子有机物(如VFA),
比连续流法反应速度快,
四、浓度梯度也大
,设备容积增大,它适应负荷冲击的能力强,处理效果稳定,实现供氧和搅拌作用。它由单个或多个SBR池组成,
反应连续进水,并以PHB的形式贮存在体内,最适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水
,BOD5可去除85%~90%左右。