核心技术-九游会老哥俱乐部登录

我团队开发的深度脱氮反应器可实现在市政污水中总氮值降低至1.5mg/l,在全国范围内首次实现总氮达到地表四(ⅳ)类水标准;同时在工业废水处理中可将总氮值由600mg/l降低至3mg/l以下,实现了行业内总氮处理技术突破。

应用范围:

  • 新建废水处理工程,尤其是高总氮废水工程;
  • 市政污水处理厂总氮提标改造工程;
  • 工业废水总氮提标改造工程.

zhdn系列脱氮反应器介绍:zhdn系列脱氮反应器主要功能是去除污水中的硝态氮,该系统设置于污水处理厂二次沉淀池的后端,在混凝沉淀池或者砂滤、滤布滤池前端。

1552356853344086.png

硝态氮去除的基本原理是反硝化菌在缺氧条件下利用电子供体将硝酸根转化为氮气,同时有一定量的微生物本体产生,基本原理可用下式表示:其中a为电子供体,c5h7o2n为微生物本体。

总氮的去除主要依靠脱氮菌的作用,因此,培养和保留高效及适应性强的脱氮菌群是该技术的核心和关键。知和环保科技有限公司科研团队,在长期的研究和应用实践中对脱氮菌群生态系统的构建有着专业和深入的理解。所采用的脱氮菌种种类丰富,既有适应夏季温度较高时的微生物,也有适应冬季低温条件下的微生物,既有可适应水质水量较大波动条件下的脱氮菌,也有氮营养浓度很低时也能生长的寡营养型细菌。合理及丰富的脱氮菌群生态系统的构建,是该脱氮系统能够长期稳定运行的关键。

另外,为了让所培养的各种脱氮菌群都能够较好的生长,并及时得到生长所需要的养分,该反应器在水力动力学及微生物生长载体两个方面也做了充足的考虑。首先,设计合理的布水系统使反应器内布水均匀。由于反应器出水要求极低,所以该反应器要对进水中的总氮达到约95%的去除率才能实现出水达标,因此,稍有短流就会造成出水超标。保证水流的均匀性,尤其是在设置填料的条件下保证水流的均匀是该反应器的设计要点。为了构建均匀的水流系统,该设计中不但考虑了水力条件的影响,还充分利用了所产生的氮气的混合作用。

本脱氮反应器中采用自主研发的填料,为各种脱氮菌都提供了适宜的栖息环境。由于水流流速较大,填料和微生物的附着力是设计的要点之一。附着力太小,会造成菌种保留不住,从而造成菌种流失;附着力太大会导致老化的微生物不能及时脱落,从而导致微生物活性下降,并阻碍含氮化合物与微生物细胞之间的传质过程。

我团队自主研发的低浓度厌氧反应器,使厌氧技术从仅适用于处理高浓度废水转变为也可处理中低浓度废水(进水cod浓度低至500mg/l),实现了该方向技术突破,改写了污水处理行业的整体工艺路线。

废水中的有机污染物采用厌氧反应器去除比传统的好氧法有显著优势:占地面积和运行费用前者仅为后者的约1/10和1/2而且前者可以回收水中的能量,产生的甲烷可以回收利用。

应用范围:

  • 新建污水处理工程;
  • 原有污水处理厂降低运行费用;
  • 原有污水处理厂扩容,尤其适用于扩容用地面积非常有限的情况。  

污水厌氧处理的优点

  • 无需曝气,运行费用非常低;
  • 将污染物质转化为甲烷,增加效益;
  • 设备负荷高,占地非常少;
  • 产生的污泥不但不用花钱处理还可以对外销售;
  • 对营养物的需求量小;
  • 厌氧方法可处理高浓度的有机废水。

1552357661683063.jpg

     臭氧微纳米气泡氧化技术的背景:
     1.针对可生化性差的废水,需要高级氧化法去除cod;
     2.传统均相fenton法产生铁泥、引入盐,调酸、条件成本高。

                                                                 微纳米气泡是什么?

     气泡尺寸越小,则对应相同体积水中含有的气量高,同时气体界面的比表面积也非常高,一般来说,纳米级气泡相比传统毫米级气泡具有更高的活性和传质性能。   
    技术亮点
     · 臭氧采用微纳米气泡,粒径小,比表面积大,传质效果好
     · 臭氧微纳米气泡在水中维持时间长,可高达4小时
     · 臭氧利用率极高,可高达95%以上, 节省成本
     · 出水cod浓度可降低至10mg/l以内;
     · 无臭氧尾气溢出,安全、绿色、环保
     · 无额外离子投加,不增加盐度,不产生二次污染,仅臭氧与双氧水
                                   
                                微纳米气泡与常规气泡的区别