有关反硝化深床滤池一体化装备概念

时间:2022年02月11日 来源:

    所述清水池内设置有清水池出水管,所述清水池出水管一侧的上端设置有滤池出水管,所述滤池出水管上设置有***吸水泵,所述***吸水泵的一侧设置有滤池,所述滤池的内部设置有过滤腔,所述过滤腔的内部设置有滤池进水管,所述滤池进水管的一侧设置有出水堰,所述出水堰的下端设置有滤料层,所述滤料层的下端设置有滤砖,所述滤砖包括***连接块,所述***连接块的前端设置有第二连接块,所述第二连接块的后端设置有滤料槽,所述滤料槽的下端设置有漏槽,所述滤池的一侧设置有第二吸水泵,所述第二吸水泵上设置有污水出口管,所述滤砖的一侧设置有连接管,所述连接管的一侧设置有水反冲管,所述水反冲管上设置有***电动阀门,所述***电动阀门的一侧设置有水反冲泵,所述水反冲泵的后端设置有气反冲管,所述气反冲管的一侧设置有第二电动阀门,所述第二电动阀门的一侧设置有气反冲泵。推荐的,所述***连接块与第二连接块均设置有两个,所述***连接块与第二连接块相吻合,所述漏槽设置有多个,多个所述漏槽相邻两个之间的距离设置为一致。推荐的,所述滤砖设置有多个,两个所述滤砖通过***连接块与第二连接块连接,所述连接管贯穿滤砖,所述滤砖与连接管通过氩弧焊连接。推荐的。反硝化深床滤池一体化装备!有关反硝化深床滤池一体化装备概念

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    氨氮的硝化速率比亚硝态氮的氧化速率快,而亚硝酸菌的世代周期比硝化菌的世代周期短,因此可以通过控制HRT使泥龄在亚硝酸菌和硝酸菌的**小停留时间之间,使亚硝酸菌成为优势菌种,逐步淘汰硝酸菌。二、同步硝化反硝化1、简介根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点:1、能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加;2、减少传统反应器的容积,节省基建费用;3、对于*由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间;4、曝气量的节省。有关反硝化深床滤池一体化装备概念无锡反硝化深床滤池一体化装备!

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    针对所要处理的污染物而言)、数量是否足够就成为**关键的条件。*靠自发菌来处理不断合成的新的污染物是不可能的,要结合微生物的种类、数量及来源,使其成为污水生物处理的**内容。emo复合菌微生物技术与传统的活性污泥法相比有如下诸多优点:(1)微生物的种类齐全,数量充足,使得极为复杂难处理的各类有机物的分解得以顺利完成。(2)微生物种类多,能适应有毒环境,又可分工合作,发挥全力,完成艰巨任务。(3)微生物分解力特强,故能消除臭味,减少固体量,而使污泥大幅降低,因此可以降低处理成本与操作难度。(4)脱色能力较物理化学法配套的传统生物法胜逾10倍。(5)处理能力与成果已打破甚多生物法的传统观念。以下表1示出了传统活性污泥法与emo复合菌微生物技术的特点比较。表1传统活性污泥法与emo复合菌微生物技术的特点比较高分解力微生物构成的分解链。各种微生物的分解力是不一样的,选择高分解力微生物种植在污水中,并构成生物链是emo复合菌微生物技术的一大特点。其系统内丰富的高分解力的微生物使某些bod/cod<,对高分解力微生物来说,废水的bod的数值已不是传统生化概念。表2示出了两种处理方法对不同物质的抑制浓度界限。

    同时节省了滤池占地。附图说明图1为现有技术中的反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图2为现有技术中的反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,1-反硝化深床滤池;11-池体;12-***布水渠道;13-第二布水渠道;14-排水管道;15-自动排水阀门;16-滤料层;17-滤砖层;18-反洗水排出渠。图3为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图4为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,2-d型反硝化深床滤池;21-池体;22-***进水槽;23-第二进水槽;24-***d型反洗集水槽;25-第二d型反洗集水槽;26-排水管道;27-自动排水阀门;28-滤料层;29-滤砖层。具体实施方式为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。现有技术中的反硝化深床滤池1主要用于污水深度处理工艺中,实现水质污染物(主要是总氮、总磷、悬浮物)的进一步去除。如图1和图2所示,该反硝化深床滤池1包括矩形池体11。反硝化深床滤池厂家!

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    本实用新型涉及污水深度处理技术领域,具体涉及一种d型反硝化深床滤池。背景技术:目前,公知的***型的反硝化深床滤池在底部设置了使反洗布水布气更加均匀的滤砖,且过滤介质采用更加耐磨损、粒度更加均匀、过滤容量更大的质量天然海砂,碳源投加系统采用更加智能、更加精确的控制系统,用以精确控制药剂的投加量,使得反硝化滤池在用于深度处理工艺中具有突出的优势。但是该种滤池在反洗时间和效果上仍然存在着一定的缺陷,主要表现在以下几点:1)现有技术中,滤池布水和反洗排水通常共用一套设置在滤池顶端侧壁上的渠道,称为布水渠道。虽然节省了土建费用,但却带来了反洗水的浪费和反洗效果不佳等一系列问题。2)利用布水渠道收集反洗水,要求反洗水位更高,因此对反洗设备的压力要求更高。3)利用布水渠道收集反洗水,一般需要在池体另外一侧设置一套渠道用于安装反洗自动排水阀门,但却在增加了滤池占地面积的同时也增加了土建成本。4)利用布水渠道收集反洗水,反洗水的收集半径更长,反洗水收集速率慢,而反洗初期的水污染更为严重,快速排出反洗初期的废水将更有利于提高反洗效率。然而,目前的反硝化滤池均不能克服上述缺陷。因此需要提供一种反洗排水效率高。反硝化深床滤池动画!昆山天然反硝化深床滤池一体化装备费用

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    对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其槽顶低于***进水槽22和第二进水槽23的槽底,其槽底高于滤料层28的顶部。反洗过程中,反洗废水通过***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25的槽顶,从d型反洗集水槽两侧溢流进入,由d型反洗集水槽收集后排出池体21。这种方式反洗水位更低,从而降低了反洗时所需的压力,进而减小反洗设备压力。在本实用新型的一个实施例中,对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其一端与池体21内侧壁固定连接,另一端与池体21内侧壁固定连接,且连接位置的池体21侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道26通过管道连接孔与池体21连通,在排水管道26上设置有自动排水阀门27。反洗时打开自动排水阀门27,排出反洗废水。这种设置方式能够节省土建费用,同时节省了滤池占地。在本实用新型的一个实施例中,为了提高使用寿命,***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25均应采用耐腐蚀刚性材质制备,如不锈钢、玻璃钢等。本实用新型d型反硝化深床滤池2的反洗工作过程如下:反洗开始前,池体21水位为***进水槽22和第二进水槽23上沿位置,即l1**的液位高度。此时打开排水管道26上的自动排水阀门27。有关反硝化深床滤池一体化装备概念

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