¿A qué método de tratamiento pertenece el filtro biológico microdinámico subterráneo?
(1) Piscina bioquímica Clase A
Para convertir el agua en la Clase A piscina bioquímica El oxígeno disuelto se controla en torno a 0,5 mg/l y en la piscina se utiliza aireación intermitente. Los tanques bioquímicos de nivel A están llenos de nuevos rellenos elásticos tridimensionales, que tienen las ventajas de ser difíciles de bloquear, livianos, de gran superficie específica, estables en el efecto de tratamiento y fáciles de mantener y reemplazar.
(2) Tanque bioquímico clase O
El tanque bioquímico A/O está equipado con un relleno portador biológico columnar. La superficie específica del relleno es de 1,6 a 20 veces mayor. de relleno biológico general (el volumen unitario es el mismo), por lo que la biomasa en la piscina permanece alta, logrando el propósito de eliminación de contaminantes orgánicos a alta velocidad. El equipo de aireación utiliza sopladores y aireadores microporosos, con una tasa de utilización de oxígeno de más del 30%, lo que ahorra efectivamente costos operativos.
(3) Tanque de sedimentación secundario
Después de que las aguas residuales se tratan en el tanque bioquímico de nivel O, el agua contiene una gran cantidad de sólidos suspendidos (desprendimiento de biopelículas). Para que el efluente SS cumpla con los estándares de descarga, se utiliza un tanque de sedimentación vertical para la separación sólido-líquido. Hay un tanque de sedimentación con una carga superficial de 1,0 m3/m2.hr. El lodo del tanque de sedimentación se eleva al tanque de lodos mediante el equipo de purga. Al mismo tiempo, el lodo se puede elevar parcialmente al nivel A. tanque bioquímico para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con la calidad real del agua. El lodo regresa para aumentar la concentración de lodo en el tanque bioquímico de nivel O y mejorar la eficiencia de eliminación.
(4) Tanque de lodos
El lodo en el tanque de sedimentación se eleva mediante aire al tanque de lodos para su nitrificación a temperatura ambiente, y el sobrenadante del tanque de lodos regresa a la oxidación de contacto. tanque para nitrificación nuevamente. Queda muy poco lodo después de la nitrificación y se puede limpiar una vez cada seis meses. El método de limpieza puede ser extender el camión de succión de heces desde el orificio de inspección hasta el fondo del tanque de lodos para su succión y transporte. Proceso de tratamiento de aguas residuales con microenergía: ámbito de aplicación El equipo de tratamiento de aguas residuales integrado es adecuado para el tratamiento de aguas residuales domésticas en áreas residenciales, pueblos y ciudades, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, residencias de ancianos, instituciones, escuelas, tropas y carreteras. , ferrocarriles, fábricas y minas, atracciones turísticas, etc. y reutilización, así como el tratamiento y reutilización de aguas residuales orgánicas procedentes de mataderos, procesamiento de productos acuáticos, alimentación y otras pequeñas y medianas industrias similares. La calidad de las aguas residuales tratadas por este equipo alcanza el estándar Clase B de la norma nacional de descarga integral para el tratamiento de aguas residuales. El equipo de tratamiento de aguas residuales integrado con tecnología de tratamiento de aguas residuales con micropotencia tiene las siguientes características: (1) Alta eficiencia. Este proceso tiene un alto efecto de eliminación de materia orgánica y nitrógeno amoniacal en las aguas residuales. Cuando el tiempo de residencia total es superior a 54 horas, el efluente después de la desnitrificación biológica puede coagularse y sedimentarse, el valor de DQO se puede reducir a menos de 100 mg/L, otros indicadores pueden cumplir con los estándares de descarga y la tasa total de eliminación de nitrógeno es superior. 70%. (2) El proceso es simple, económico y tiene bajos costos operativos. Este proceso utiliza materia orgánica en aguas residuales como fuente de carbono para la desnitrificación sin agregar fuentes de carbono costosas como el metanol. Especialmente después de instalar un dispositivo para eliminar el amoníaco fijado en la torre de destilación de amoníaco, la relación carbono-nitrógeno aumenta y la alcalinidad generada durante el proceso de desnitrificación reduce correspondientemente el consumo de álcali requerido para el proceso de nitrificación. (3) Carga de gran volumen. Dado que la etapa de nitrificación utiliza bioquímica mejorada y la etapa de desnitrificación utiliza tecnología de membrana de lodo de alta concentración, la concentración de lodo de nitrificación y desnitrificación aumenta efectivamente en comparación con procesos extraños similares, tiene una carga volumétrica más alta. (4) El proceso anóxico/aeróbico tiene una fuerte resistencia al impacto de la carga. Cuando la calidad del agua entrante fluctúa mucho o la concentración de contaminantes es alta, el proceso puede mantener un funcionamiento normal, por lo que la gestión de la operación también es sencilla. Al comparar los procesos anteriores, no es difícil ver que el proceso de desnitrificación biológica en sí es desnitrificación y también degrada materia orgánica como el fenol, el cianuro y la DQO. Combinando las características de cantidad y calidad del agua, utilizamos un proceso de desnitrificación biológica (circulación interna) anóxica/aeróbica (A/O), de modo que el dispositivo de tratamiento de aguas residuales no solo pueda cumplir con los requisitos de desnitrificación, sino también con otros indicadores de los estándares de emisión. .
Proceso de tratamiento microdinámico de aguas residuales: principio de filtro biológico anaeróbico (1), filtración: el relleno intercepta y filtra partículas grandes y sólidos suspendidos en el agua entrante; 2) hidrólisis: los microorganismos anaeróbicos pueden hidrolizar materia insoluble grande en moléculas pequeñas. Materia soluble 3) Absorción; : Los microorganismos anaeróbicos absorben contaminantes orgánicos en el agua, parte de los cuales se utilizan para su propio crecimiento y reproducción, y otra parte es sellada por agua en forma de U en forma de biogás 4) Desnitrificación: el efluente que entra en contacto con el lecho de oxidación; se devuelve al filtro de oxígeno anaeróbico. Las bacterias desnitrificantes entre los microorganismos anaeróbicos pueden utilizar el nitrógeno nitrato del agua de retorno, convertirlo en gas nitrógeno y eliminar las sustancias que contienen nitrógeno de las aguas residuales.