特殊仿水草生物填料实现同步硝化反硝化,脱氮除磷效率高
由于生物膜内部存在着溶解氧浓度梯度,从外至内生物膜可以分为好氧层、缺氧层和厌氧层。
好氧层主要起作用的是好氧微生物及自氧型菌(硝化菌)。有机污染物在好氧微生物和兼氧微生物作用下,一部分转变成CO2和水,另一部分发生合成代谢,垃圾渗滤液处理公司,转变成增殖微生物;自氧型菌利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2--N、NO3--N,完成氨氮的硝化。
在第1处理单元和第2处理单元内,通过生物填料上面的厌氧、缺氧、好氧微生物等多种微生物的生化反应,在去除有机污染物的同时,实现同步硝化和反硝化作用,达到脱氮除磷的目的,通过两级生化处理后的水进入澄清/消毒池进行固液分离后,河北垃圾渗滤液处理,清水达标排放。如果需要中水回用,需要另建一座清水池储存一部分净水,多余的净水溢流外排。
耐冲击性能强
高污泥浓度也使得系统的耐冲击负荷有所提高。
当然MBR作为一种生化工艺也同样具有生化工艺的缺点:
处理效果依赖于渗滤液的可生化性
由于MBR主要靠生化段去除污染物,故处理效果严重依赖于渗滤液的可生化性,垃圾渗滤液处理费用,对于可生化性差的中晚期渗滤液不适用;
占地面积小
由于膜系统的高截留率,使得反应器内可以保持高浓度的污泥浓度,通常是传统活性污泥法的3-5倍,高污泥浓度使得反应器容积较传统工艺小很多,加上高的效率的深水供氧形式,生化部分占地面积要远小于传统工艺;
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