一、生活地埋式污水处理设备填料区别: 1、弹性填料:该填料筛选了聚烯烃类和聚酰胺中的几种品种,混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂,采用拉丝制毛工艺,丝条呈立体排列辐射状态,在长时间的运行过程中才能获得愈来愈大的比表面积,而进行良好的新陈代谢。 2、组合型填料:是新一代节能新颖填料。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条。具有散热性能高,阻力小,布水、布气性能好,挂膜迅速,又有切割气泡作用,提高氧的转移速率和利用率,使水气生物膜得到充分交换,使水中的**物得到处理。 二、生活地埋式污水处理设备的优势: 1、区域的小面积可以防止污泥膨胀,污泥不易丢失。 2、与传统的固定式生物膜技术相比,可以避免复杂的操作问题,如定期反复冲洗、过滤材料的清洗和曝气器的更换等。 3、与传统生物膜相比,抗冲击负荷更大,残留污泥量更少。 4、坚持活性去污泥的有效率和操作的灵活性。 5、可以很好地满足生活污水和类似油及污水的处理,拍出的污水可用于绿化,浇筑道路等。 6、生物技术成熟,处理效率高,水力停留时间短,水质适应性好。 7、结构简单,操作方便,*特殊管理,节省投资成本。 三、生活地埋式污水处理设备处理原理: 生活地埋式污水处理设备中的AO生物处理工艺,其工作原理是在1级,由于污水**物浓度很高,微生物处于缺氧状态,它们将污水中的**氮转化分解成NH3-N,利用**碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,还利用部分**碳源和NH3-N合成新的细胞物质。 在A级,由于污水**物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的**氮转化分解成NH3-N,同时利用**碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分**碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅拥有有面物去除功能,减轻后续好氧池的**负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度**物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。 在O级,由于**物浓度已大幅度降低,但污水处理设备仍有一些量的**物及较高NH3-N存在。为了使**物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利进行。在O级设置**负荷较低的好氧生物接触氧化池,在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌,其中好氧微生物将**物分解成CO2和H2O,自氧细菌利用**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NO2-N、NO3——NO级池的出水流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用终消除氮污染。 四、生活地埋式污水处理设备菌种培养: 1、条件:一般来讲,微生物生长条件不能发生骤然的**变化,常规讲要有一个适应过程,驯化过程应当与原生长条件尽量一致,当条件不同时,一般用常规生活污水作为培养水源,废水因浓度较高不能作为直接培养水,需要加以稀释。 2、温度:COD负荷不**400mg/L为宜,驯化时温度不低于20℃,驯化采取连续闷曝3-7d,并在显微镜下检查微生物生长状况,或者依据长期实践经验,按照不同的工艺方法(活性污泥、生物膜等),观察微生物生长状况,也可用检查进出水COD大小来判断生化作用的效果。 3、方式:驯化条件具备后,连续运行已见到效果的情况下,采用递增污水进水量的方式,使微生物逐步适应新的生活条件,递增幅度的大小按好氧工艺及现场条件有所不同。一般来讲,好氧正常启动可在10-20d内完成,递增比例为5-10%。 4、好氧、水解等生化工艺是个复杂的过程,每个工程都会有自己的特点,需要根据现场条件加以调整。