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YJ-AOPFR污水處理器
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YJ-AOPFR污水處理器

A/O工藝除了使有機污染物得到降解之外,還具有一定的脫氮除磷功能,是將厭氧水解技術用為活性污泥的前處理,所以A/O法是改進的活性污泥法。

  • 產品項目詳情
  • 設備概況




    設備名稱:YJ-A/O罐一體化設備


    設備簡介          

           A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。


    工藝流程:農村居民生活污水先經過各自家庭的化糞池厭氧發酵后,泵入一體化設備中,污水依次通過缺氧酸化氨化區、流化床好氧區、沉淀區以及水生態浮床區,在酸化氨化區及流化床好氧區都配有高效填料,大大縮短反應時間,減少占地面積;設備內部設有硝化液回流和污泥回流無需增加動力,達到節能、節省人員操作的目的。


    出水指標:處理的出水達到《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》中的一級標準。


    工藝特點 

    (1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。

    (2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。

    (3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是最為經濟的節能型降解過程。

    (4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。

    (5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。

           結合水量、水質特點,我們推薦采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環) 工藝流程,使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標準。

      

    工藝優勢:

    1、采用“A/0復合生物接觸氧化”工藝;

    2、無異味,能耗低,占地面積小;

    3、操作簡單,管理方便,出水穩定;

    4、內設回流系統,無需額外操作;

    5、高效填料大大縮短反應時間;

    6、自有設備加工廠標準化預制;

    7、箱體輕盈,管路布置合理。




    剖面效果圖
































    設備概況




    設備名稱:YJ-A/O罐一體化設備


    設備簡介          

           A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。


    工藝流程:農村居民生活污水先經過各自家庭的化糞池厭氧發酵后,泵入一體化設備中,污水依次通過缺氧酸化氨化區、流化床好氧區、沉淀區以及水生態浮床區,在酸化氨化區及流化床好氧區都配有高效填料,大大縮短反應時間,減少占地面積;設備內部設有硝化液回流和污泥回流無需增加動力,達到節能、節省人員操作的目的。


    出水指標:處理的出水達到《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》中的一級標準。


    工藝特點 

    (1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。

    (2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。

    (3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是最為經濟的節能型降解過程。

    (4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。

    (5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。

           結合水量、水質特點,我們推薦采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環) 工藝流程,使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標準。

      

    工藝優勢:

    1、采用“A/0復合生物接觸氧化”工藝;

    2、無異味,能耗低,占地面積小;

    3、操作簡單,管理方便,出水穩定;

    4、內設回流系統,無需額外操作;

    5、高效填料大大縮短反應時間;

    6、自有設備加工廠標準化預制;

    7、箱體輕盈,管路布置合理。




    剖面效果圖