太阳能生物净化槽
一、太阳能生物净化槽---处理工艺
处理工艺主要有三种:厌氧滤床接触曝气工艺、沉淀分离接触曝气工艺和脱氮滤床接触曝气工艺。其中厌氧滤床接触曝气工艺是小型净化槽采用多的一种处理工艺。污水通过管道进入厌氧滤床池,池内滤材将污水中固体废物和污泥的大部分截留储存。厌氧滤床池的主要功能一是截留储存被分离的固体废物和污泥,二是通过滤材里的厌氧微生物分解污水中的有机污染物,达到降低污泥产量作用。在接触曝气池,由鼓风机将空气注入水中,使池内形成好氧状态,利用好氧微生物的净化作用,将污水中某些小分子有机物及氨氮去除。经过接触曝气处理后的污水流入沉淀池,悬浮物沉入池底,上层处理过的污水流入消毒池,再经过氯片消毒后排放。
二、太阳能生物净化槽---处理过程
以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥(MLSS)浓度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥龄(SRT)可延长至30天以上。
膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对深度除磷脱氮提供可能。
膜生物污水处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点:
(1)能地进行固液分离,将废水中的悬浮、胶体、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,面积小,水质好,一般不须经处理即可回用。
(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大,同时膜分离的性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的面积相应。
(3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度的(硝化等)的生长,从而使中各种代谢顺利进行。
(4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
(5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR的有效使用寿命。
(6)MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行。