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更新時(shí)間:2023-01-09 18:03:42瀏覽次數(shù):1255次
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地埋式一體化污水凈化系統(tǒng) 生活污水設(shè)備
社區(qū)地埋式一體化污水處理設(shè)施型號(hào)
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15噸/天地埋式生活污水處理設(shè)備
選優(yōu)質(zhì)污水地埋式生活污水處理設(shè)備,來(lái)魯盛這里,設(shè)備齊全。免費(fèi)指導(dǎo)安裝
設(shè)備處理效果好、處理水量穩(wěn)定,可以處理不同的污水,可以處理不同水量的各種型號(hào)的設(shè)備都有,只要下單,就可以發(fā)貨,貨到付款,包您滿(mǎn)意
氯離子沖擊對(duì)活性污泥反硝化效果的影響,在水溫19~21 ℃、污泥濃度為2.9~3.1 g/L的情況下,當(dāng)氯離子濃度由1 000 mg/L增加至 5 000 mg/L,經(jīng)過(guò)4 h后,反硝化速率由0.017 kgN/(kgMLSS·d)下降至0.014 kgN/(kgMLSS·d),氯離子濃度提升5倍后,反硝化速率降低18%,表明氯離子濃度對(duì)污泥的反硝化效果產(chǎn)生不利的影響。相關(guān)研究表明,高氯條件能夠抑制反硝化過(guò)程中硝酸鹽還原酶和亞硝酸鹽還原酶的活性,引起N2O的積累,導(dǎo)致了反硝化速率的降低。
當(dāng)氯離子濃度分別為1 000 mg/L、3 000mg/L和5 000 mg/L的情況下,硝氮分別降低8.54 mg/L、7.97 mg/L、7.08 mg/L,COD分別消耗52.8 mg/L、55.2 mg/L、53.6 mg/L,ΔCOD/ΔNO3-分別為6.18、6.93、7.57,結(jié)果表明隨著氯離子濃度的升高,去除單位濃度硝氮所消耗的COD越多??赡艿脑蛴袃蓚€(gè):①氯離子沖擊的情況下,微生物的胞外聚合物分泌量有所增加。胞外聚合物以多糖和蛋白質(zhì)為主,且來(lái)源于外界的有機(jī)物。在氯離子反復(fù)沖擊的情況下,系統(tǒng)中胞外聚合物含量的增加,增大了對(duì)外界有機(jī)物的需求量;②相關(guān)研究表明,當(dāng)氯離子的濃度不超過(guò)30 000 mg/L時(shí),對(duì)活性污泥中轉(zhuǎn)化酶的活性具有促進(jìn)作用,增多了碳源的無(wú)效利用。
不同C/N比對(duì)氯離子沖擊的情況下反硝化性能的影響
不同C/N比對(duì)氯離子沖擊情況下反硝化性能的影響如表2和圖4所示。當(dāng)試驗(yàn)的水溫為19~21 ℃,在不添加醋酸鈉且氯離子濃度分別為800 mg/L和5 000 mg/L的情況下,反硝化速率分別為0.018 kgN/(kgMLSS·d)和0.014 kgN/(kgMLSS·d),從而表明了氯離子沖擊對(duì)于反硝化過(guò)程的抑制性。在添加醋酸鈉且氯離子濃度分別為800 mg/L和5 000 mg/L的情況下,反硝化速率分別增加至0.052 kgN/(kgMLSS·d)和0.036 kgN/(kgMLSS·d)。C/N比由10.6提高至16.6后,反硝化速率分別提高2.9倍、2.6倍。上述結(jié)果表明,即使在有外加碳源的情況下,氯離子對(duì)反硝化過(guò)程的影響依然存在;但無(wú)論在低氯離子濃度和高氯離子濃度條件下,乙酸鈉的投加均能夠大幅提高反硝化速率。研究表明醋酸鈉是易降解有機(jī)物,更易于被反硝化菌吸收利用,這是其導(dǎo)致反硝化速率大幅提高的原因。與此同時(shí),該現(xiàn)象也解釋了廠方在高潮位的情況下,可以通過(guò)增大碳源投加量應(yīng)對(duì)氯離子沖擊的原因。
在該污水處理廠的升級(jí)改造中,采用改良AAO鑲嵌MBBR工藝實(shí)現(xiàn)了原池改造,利用MBBR工藝強(qiáng)化硝化的原理,縮小了好氧池容,擴(kuò)大了缺氧池容,增加了缺氧區(qū)的HRT,所以在高氯波動(dòng)沖擊的情況下,即使反硝化速率降低,通過(guò)延長(zhǎng)缺氧區(qū)的HRT和投加碳源,保障了整體了TN的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
15噸/天地埋式生活污水處理設(shè)備 MBBR工藝對(duì)功能微生物的選擇作用
分別取該污水處理廠MBBR區(qū)掛膜懸浮載體和好氧池污泥進(jìn)行高通量測(cè)定,從而判定微生物群落結(jié)構(gòu)。
樣品中優(yōu)勢(shì)微生物組成如圖5所示,懸浮載體和污泥中豐度較高的微生物包括Nitrospira(硝化螺菌屬)、Nitrosomonas(亞硝化單胞菌屬)、Candidatus Microthrix、Hyphomicrobium(生絲微菌屬)、Trichococcus(明串珠菌屬)、Thermomonas(熱單胞菌屬)、Mycobacterium(分支桿菌屬)、Ornithinibacter、Terrimonas和Nitrolancea等。1、預(yù)處理部分
格柵、纖維回收及初沉池構(gòu)成整個(gè)污水處理站的預(yù)處理部分。格柵主要為攔截一些大塊的飄浮物,以防堵塞后續(xù)的處理設(shè)備。錐網(wǎng)纖維回收主要為回收生產(chǎn)過(guò)程中流失的大量紙漿纖維而設(shè)置,回收紙漿可用泵送回生產(chǎn)車(chē)間用于造紙。初沉池主要為沉淀一些大顆粒的泥沙等懸浮顆粒。
2、水解酸化池
水解酸化工序主要是針對(duì)造紙廢水可生化性較差而設(shè)置的,它集沉淀、吸附、網(wǎng)捕和生物絮凝等物理化學(xué)過(guò)程及水解、酸化、甲烷化等生物降解功能于一體。
3、曝氣池——二沉池
曝氣采用推流式曝氣,曝氣機(jī)械采用射流器單元曝氣系統(tǒng),具有節(jié)能,管理方便,充氧效率高和抑制污泥膨脹等明顯優(yōu)點(diǎn)。
二沉池與曝氣池配套,為平流式結(jié)構(gòu)。曝氣池混合液在此絮凝沉淀,實(shí)現(xiàn)泥水分離。沉淀污泥通過(guò)污泥回流泵送到曝氣池,剩余活性污泥部分排入水解酸化池.部分排人濃縮池處理。
4、接觸氧化池
生物接觸氧化池內(nèi)置玻璃鋼硬質(zhì)蜂窩填料,對(duì)二沉池出水進(jìn)一步生化處理,采用與曝氣池相同的曝氣方法,以提供微生物所需氧量,去除效果穩(wěn)定。
5、化學(xué)絮凝—— 接觸沉淀
設(shè)置化學(xué)絮凝工序,通過(guò)投加適量的PAC及PAM可使出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。接觸沉淀池與生物接觸氧化池及化學(xué)絮凝配套,接觸氧化池內(nèi)脫落的生物膜及加藥絮凝體在此沉淀,不易沉淀的較輕懸浮物被濾料截留,沉淀污泥用泵送至污泥濃縮池。
6、污泥濃縮池——污泥干化場(chǎng)
本系統(tǒng)主要由初沉池污泥、水解池污泥、曝氣池剩余活性污泥、接觸沉淀池內(nèi)污泥構(gòu)成。這些污泥在濃縮池濃縮后用泵送至污泥干化床脫水后外運(yùn),濃縮池上清液及干化床濾液均用泵提升至初沉池。
重金屬?gòu)U水的治理正逐漸成為全球性的問(wèn)題,本文著重綜述了當(dāng)前重金屬?gòu)U水的化學(xué)處理技術(shù),通過(guò)將各種技術(shù)進(jìn)行綜合性應(yīng)用,成為治理重金屬污染的有效途徑。常見(jiàn)的重金屬?gòu)U水化學(xué)處理技術(shù)有化學(xué)沉淀法、氣浮法、氧化還原法和電解法等。
1、化學(xué)沉淀法
是重金屬?gòu)U水處理方式中zui常用的方法。其主要有中和沉淀法、硫化物沉淀法、鐵氧體沉淀法、鋇鹽沉淀法、氧化還原法、氣浮法及電解法等。
中和沉淀法是通過(guò)投加中和型的藥劑使廢水中的重金屬離子與之結(jié)合后能夠形成氫氧化物或碳酸鹽類(lèi)物質(zhì),該類(lèi)物質(zhì)溶解度均較小,有利于重金屬物質(zhì)的沉降。但形成的沉渣量較大,易造成二次污染。
硫化物沉淀法是通過(guò)在重金屬?gòu)U水中投加硫化鈉、硫化氫等硫化劑等物質(zhì),使重金屬與硫結(jié)合后形成硫化物沉淀析出。該方法由于其硫化劑有毒,價(jià)格高,處理不當(dāng)時(shí)造成二次污染。
鐵氧體沉淀法、鋇鹽沉淀法等方法也是通過(guò)與重金屬形成的鐵氧體晶體、鋇類(lèi)沉淀物等方式,對(duì)重金屬進(jìn)行化學(xué)沉降的方法來(lái)去除重金屬。
2、氣浮法
在表面活性物質(zhì)的作用下使重金屬析出物疏水,通過(guò)黏附到上升的氣泡表面,從而得以去除。通常有吸附膠體、沉淀氣浮、泡沫氣浮、離子氣浮等方法。氣浮法雖對(duì)重金屬去除有*的作用,但是在浮渣和凈化水回用方面仍不能妥善得以解決。
3、氧化還原法
在廢水處理過(guò)程中通過(guò)加入還原劑,將重金屬價(jià)態(tài)進(jìn)行還原,然后進(jìn)行沉淀的方式。如:廢水中含有Cr6+,在酸性條件下加入還原劑,將Cr6+還原為Cr3+,然后再進(jìn)行沉淀。該方法產(chǎn)生的化學(xué)污泥量小、效果較好,但是處理成本較高。
4、電解法
利用電化學(xué)的原理來(lái)進(jìn)行處理廢水,重金屬離子在陰極表面得到電子而被還原為金屬。通常該方法不需要加入很多的藥劑、占地面積小,同時(shí)可得到純金屬。
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