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碧蓝环保专业废水处理 循环水养殖废水处理 宁夏养殖废水处理

发布日期 :2019-03-21 11:35发布IP:123.58.44.103编号:5153919
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污水处理技术之同时硝化反硝化工艺
上世纪九十年代,据一些相关文献报道,在活性污泥工艺好氧段中经常发现TN 有 30%的损失。目前对这种现象主要有两种解释,一种是生境论,从系统微生物所处环境的角度进行解释,包括宏观生境论和微观生境论:污泥菌胶团存在溶解氧梯度(微观生境论)或者充氧装置的充氧不均和不存在完全均匀混合状态的反应器(宏观生境论),宁夏养殖废水处理,造成一个反应器中可以形成适应不同微生生长的各种微环境,为 SND 作用提供外部环境。另一种是从微生物的生理学角度来解释,可称之为生物论,主要是基于近年来所发现的异氧硝化菌及好氧反硝化。

SND 较传统工艺具有明显优势:可以减少 20%-40%的碳耗量和 30%的污泥产量;硝化和反硝化反应在同一个反应器中完成,反硝化产生的碱度能够及时中10 重庆大学博士xue位论文 12 和硝化反应产生的酸度,有助于稳定反应过程的 pH 值,而且节省反应器体积、缩短反应时间。值得一提的是,SND 节省碳耗主要有三个途径:

1)通过同时短程硝

化反硝化实现,一些研究结果表明适当控制反应过程条件,如系统中的溶解氧浓度,可以使得 SND 的脱氮方式以稳定的短程硝化并同时反硝化的形式去除;

2)一些学者认为 SND系统中存在着异养的硝化菌可以将 NH4 -N 直接转化成氮气;

3)SND 较易在低 DO 的条件下发生,据所查文献显示,DO 浓度对 SND 有着重要的影响,对于实现 SND 来说,DO浓度不宜太高,Fuerhacker 等研究发现,反应器中 DO 含量增大会削弱活性污泥反硝化的能力;还有一些研究表明,当反应器内DO浓度控制在0.5mg/L 左右时,其硝化的速率刚好与反硝化速率达到动态平衡,进而实现完全的 SND。而在进水碳源不足的系统中,为了限制有机物的有氧氧化程度,通常会减少反应器中的曝气量,而这样的运行方式与 SND 需要降低系统 DO 浓度的要求不谋而合。这对低碳源污水的处理具有实际意义。


压滤机是如何工作的呢?

压滤机的液压压紧机械压紧时,由液压站供高压油,油缸与活塞构成的元件腔充满油液,当压力大于压紧板运行的摩擦阻力时,压紧板缓慢地压紧滤板,当压紧力达到溢流阀设定的压力值(由压力表指针显示)时,滤板、滤框(板框式)或滤板(厢式)被压紧,溢流阀开始卸荷,这时,循环水养殖废水处理,切断电机电源,压紧动作完成,退回时,换向阀换向,压力油进入油缸的有杆腔,当油压能克服压紧板的摩擦阻力时,压紧板开始退回。

压滤机的液压压紧为自动保压时,压紧力是由电接点压力表控制的,将压力表的上限指针和下限指针设定在工艺要求的数值,当压紧力达到压力表的上限时,养殖废水处理中磷的去除,电源切断,油泵停止供电,由于油路系统可能产生的内漏和外漏造成压紧力下降,当降到压力表下限指针时,电源接通,油泵开始供油,压力达到上限时,电源切断,油泵停止供油,传统养殖废水处理有哪些,这样循环以达到过滤物料的过程中保证压紧力的效果。

过滤方式:滤液流出的方式分明流过滤和暗流过滤。明流过滤,每个滤板的下方出液孔上装有水咀,滤液直观地从水咀里流出。暗流过滤,每个滤板的下方设有出液通道孔,若干块滤板的出液孔连成一个出液通道,由止推板下方的出液孔相连接的管道排出。

洗涤方式:滤饼需要洗涤时,有时流单向洗涤和双向洗涤,暗流单向洗涤和双向洗涤。明流单向洗涤是,洗液从止推板的洗液进孔依次进入,穿过滤布再穿过滤饼,从无孔滤板流出,这时有孔板的出液水咀处于关闭状态,无孔板的出液水咀是开启状态。明流双向洗涤是,洗液从止推板上方的两侧洗液进孔先后两次洗涤,即洗液先从一侧洗涤再从另一侧洗涤,洗液的出口同进口是对角线方向,所以又叫双向交叉洗涤。暗流单向流涤是,洗液从止推板的洗液进孔依次进入有孔板,穿过滤布再穿过滤饼,从无孔滤板流出。暗流双向洗涤是洗液从止板上方的两侧的两个洗液进孔先后两次洗涤,即洗涤先从一侧洗涤,再从另一侧洗涤,洗液的出口是对角线方向,所以又叫暗流双向交叉洗涤。


调整池的过量沉淀物来自日常进水中未过滤的碳酸钙颗粒和纸浆纤维。由于调整池搅拌装置居中,其搅拌的离心力使得大量沉淀物积聚到调整池的四个角落,这是造成调整池大量积泥的主要原因。

由于在调整池内并没有设置专门曝气装置,结果是沉淀的污泥在厌氧状态下进行水解酸化反应。这就无意中对进流废水进行了一次预处理,即通过调整池积泥的水解酸化反应,大分子的纸浆纤维及直链淀粉被水解酸为小分子易降解的有机物,其对有机物降解率约为10%。

通过进入调整池的废水pH值与排出调整池的废水pH值的对比会发现, 流出调整池的pH值要比进入调整池的废水pH值低0.5~1.0左右。这是调整池内由于积泥发生水解酸化反应的一个有力证明,也可通过这个 pH 值差值来了解具体的水解酸化反应的程度。非常典型的是,这个差值在夏天明显高于冬天。 温度对水解酸化反应的影响可见一斑。


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