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微动力双级AO污水处理一体化设备
一、微动力双级AO污水处理一体化设备---背景技术
我国村镇地域范围广,农村居民居住分散,经济水平、生活习惯等差别较大,农村生活污水的来源、水质、水量复杂多样,因而决定了农村生活污水处理工艺的选择、工程建设与投资、运行管理模式等多方面的复杂性。
在居民比较分散的农村地区,修建大面积、长距离的污水收集管网系统不仅大,而且长距离的污水输送存在跑冒滴漏等问题,污水收集率不高,因此不宜采用集中处理的方法进行处理。
现有的适用于农村生活污水分散处理的技术按照处理方式的不同可分为两类:一类是传统的生物处理方式,包括曝气池、生物滤池、氧化沟、SBR反应器等,这类处理工艺出水水质稳定、基建费用低、占地面积小,但管理复杂且运行成本较高;第二类是土地处理方法,例如稳定塘、人工湿地等,这类处理工艺污染物去除、管理简单、运行,但占地面积大,基建费用相对较高。

二、微动力双级AO污水处理一体化设备---工艺流程说明
生活污水进入人工格栅拦截悬浮物后自流进入调节池,因来自各时段的水质、水量有变化,为保证系统连续运行,采用调节池来调节水量和均化水质,并除去大部分浮油,同时也去除降低部分污染物负荷。
调节池污水通过提升泵将污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入厌氧反应池,其主要功能是释放磷,同时对部分**物进行化;污水经厌氧反应池进入缺氧反应池,其首要功能是脱氮,在缺氧条件下,氮在反硝化菌的代谢作用下,
通过两种途径转化:一是同化反硝化(合成),较终形成**氮化合物,成为菌体的一部分;二是异化反硝化(分解),较终产物为气态氮。之后混合液由缺氧反应池进入好氧反应池,在好氧区,
**污染物进一步被降解,硝化菌将污水中存在的氮转化为盐氮,同时聚磷菌利用在厌氧条件下产生的动力进行过度吸磷。态氮在硝化菌的作用下进一步分解转化,首先在亚硝化菌的作用下转化为亚氮,继之亚氮在硝化菌的作用下,转化为氮。好氧池出水自流至沉淀池进行固液分离,污泥的一部分回流厌氧反应器,沉淀池上清液经过紫外线即可达标排放。