反硝化一体化污水处理设备

产品简介/Productintroduction本次采用反硝化一体化污水处理设备作为后缺氧脱氮用,该工艺设备主体采用PP中空加肋结构,综合传统生物膜法优点,在反应器中投加占池体有效容积的40%—45%的高效微生物载体,特效微生物大量附着并固定其上。各级反应器中,通过培养不同特效优势菌种,提高目标污染物的降解效果。剖面图/Profile···

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产品介绍

产品简介/Productintroduction

本次采用反硝化一体化污水处理设备作为后缺氧脱氮用,该工艺设备主体采用PP中空加肋结构,综合传统生物膜法优点,在反应器中投加占池体有效容积的40%—45%的高效微生物载体,特效微生物大量附着并固定其上。各级反应器中,通过培养不同特效优势菌种,提高目标污染物的降解效果。

剖面图/Profile

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该反硝化一体化设备具有以下优点:

1)采用PP中空加肋结构,具有保温效果,冬天气温低时,不会对系统造成影响;

2)耐腐蚀性强;

3)一次注塑成型,生产周期短,施工周期短,便于安装;

4)采用专有的反硝化菌种,较传统反硝化深床滤池可节约大量碳源,节省运行费用;

5)可分成多套设备组合,能适应各种水量,抗冲击负荷强,检修时可分组运行,不影响系统正常运行。

反硝化机理/Denitrification mechanism

将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气的生化反应成为反硝化反应。能够进行反硝化反应的细菌成为反硝化细菌。反硝化作用是反硝化细菌的厌氧呼吸过程,硝酸盐是电子受体,氮气是代谢产物,要完成这一厌氧过程,还必须提供电子供体—有机物。

反硝化细菌是异养兼性厌氧菌,能够利用氧或硝酸盐作为最终电子受体。当氧受限制时,反硝化细菌以硝酸盐和亚硝酸盐中的N5+和N3+作为能量代谢中的电子受体进行厌氧呼吸(被还原),O2-作为受氢体生成H20和OH-碱度,有机物作为碳源及电子提供体提供能量并得到稳定。

基于上述反硝化机理,一体化反硝化设备在缺氧环境下,通过附着在滤料上的反硝化菌,利用有机物作为电子供体,将硝酸盐或亚硝酸盐还原成氮气(N2)释放,完成反硝化脱氮过程。

成品及工程实例/Finished products and engineering exampes

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