生物接触氧化池技术基于生物膜原理,通过生物膜上的微生物实现对生活污水中污染物的有效分解
在填料表面形成生物膜,微生物附着在生物膜上生长繁殖。
生活污水与生物膜接触,微生物分解污水中的有机物、氨氮等污染物。
通过曝气为微生物提供充足的氧气,保证微生物的正常代谢。
在有氧条件下形成,主要分解有机物和氨氮。
微生物种类
好氧细菌、真菌等
应用场景
一般生活污水处理
既能在有氧条件下又能在缺氧条件下生长,可同时进行有机物分解和脱氮。
微生物种类
兼性细菌等
应用场景
对脱氮有要求的生活污水处理
在厌氧条件下形成,主要分解难降解有机物。
微生物种类
厌氧细菌等
应用场景
处理含有难降解有机物的生活污水
生物接触氧化池设备由多个核心组件构成,协同实现高效稳定的生活污水处理
设备的核心部件,为生物膜提供附着生长的载体,具有较大的比表面积。
为生物膜提供充足的氧气,确保微生物的正常代谢,通常采用微孔曝气器等设备。
实现设备的自动化运行和监控,实时调节曝气强度、水位等参数并提供故障报警功能,确保系统安全高效。
生物接触氧化池设备通常需要配套预处理系统,包括格栅、沉砂池等单元,以去除生活污水中的大颗粒杂质,保护后续设备。
去除大颗粒悬浮物,保护后续设备
去除砂粒等无机物,减轻后续处理负担
科学选择生物接触氧化池设备需综合考虑多项技术参数,确保设备与水质条件和处理需求匹配
反映生活污水中有机物的含量,是设备设计的重要指标。
反映生活污水中可生物降解有机物的含量。
影响微生物的活性,过高或过低的水温需特殊设计。
影响微生物的生长环境,需控制在合适的范围内。
生活污水中的微生物会影响生物膜的生长,需预处理控制。
生物接触氧化池产水需满足后续工艺要求。
| 参数 | 定义 | 典型值 | 选型影响 |
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处理规模
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设备单位时间的处理水量
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10-10,000 m³/d
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决定设备尺寸和投资成本,需匹配项目需求
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曝气强度
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单位时间内的曝气量
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3-8 m³/(m²·h)
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影响微生物的活性和处理效果,需根据水质和处理规模选择
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水力停留时间
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污水在设备内的停留时间
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2-6 h
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影响处理效果,需根据水质和处理规模选择
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填料比表面积
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单位体积填料的表面积
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100-500 m²/m³
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影响生物膜的生长和处理效果,需根据水质和处理规模选择
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