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無(wú)動(dòng)力污水處理設(shè)備報(bào)價(jià)

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無(wú)動(dòng)力污水處理設(shè)備報(bào)價(jià)高效厭氧反應(yīng)器的構(gòu)造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影響因素方面比其它反應(yīng)器更具有優(yōu)勢(shì)。
(1)容積負(fù)荷高:高效厭氧反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度高,微生物量大,且存在內(nèi)循環(huán),傳質(zhì)效果好,進(jìn)水有機(jī)負(fù)荷可超過(guò)普通厭氧反應(yīng)器的3倍以上。

無(wú)動(dòng)力污水處理設(shè)備報(bào)價(jià)

生物接觸氧化法是介于活性污泥法和生物濾池兩者之間的污水生物處理技術(shù),兼有活性污泥法和生物膜法的特點(diǎn),接觸氧化池內(nèi)2個(gè)區(qū)系微生物組成的相互作用可能影響系統(tǒng)的處理效率,但是由于大部分微生物不可培養(yǎng),在實(shí)驗(yàn)室分離培養(yǎng)的微生物只占總環(huán)境微生物的0.1%~10%,而以高通量測(cè)序技術(shù)為代表的新技術(shù)改變了傳統(tǒng)的研究手段,簡(jiǎn)化了研究步驟,不需要對(duì)微生物進(jìn)行分離培養(yǎng),因而能夠動(dòng)態(tài)研究微生物群落的多樣性,可以真實(shí)的反映微生物的存在狀態(tài),因此本研究主要通過(guò)提取基因組DNA,利用PCR擴(kuò)增和454高通量測(cè)序技術(shù)分析了印染廢水接觸氧化池中懸浮污泥和生物膜的微生物群落組成差異,對(duì)不同環(huán)境條件下微生物群落的組成差異進(jìn)行了初步分析,為闡明微生物群落結(jié)構(gòu)與功能的關(guān)系積累數(shù)據(jù)。

厭氧濾池的啟動(dòng)
厭氧濾池的啟動(dòng)即完成反應(yīng)器內(nèi)污泥的增殖與馴化,通過(guò)形成生物膜和細(xì)胞聚集體
使污泥達(dá)到預(yù)定的濃度和活性,從而使反應(yīng)器可在設(shè)計(jì)負(fù)荷下正常運(yùn)行。通??刹捎靡延械奈鬯幚韽S的消化污泥作為接種污泥,污泥在投加前可與部分原水混合,在反應(yīng)器仲停留3-5d,然后開(kāi)始連續(xù)進(jìn)水。開(kāi)始時(shí),COD負(fù)荷應(yīng)低于1.0kg/(m3·d)。對(duì)于高濃度的廢水要進(jìn)行適當(dāng)?shù)南♂專(zhuān)⒃趩?dòng)過(guò)程中逐漸減少稀釋倍數(shù),增加負(fù)荷。當(dāng)廢水中可生物降解的COD去除率達(dá)到80%左右時(shí),即可按設(shè)計(jì)負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行了。
如果想對(duì)體系內(nèi)COD 的講解情況有一個(gè)*的了解,可以觀察并監(jiān)測(cè)反應(yīng)過(guò)程中堿度和pH 的變化情況。除此之外,這兩者還能作為判斷硝化反硝化終點(diǎn)的根本依據(jù)。這樣能夠減少曝氣時(shí)間,在大限度上降低甚至避免過(guò)度曝氣會(huì)短程硝化產(chǎn)生的消極影響。如果不能得到一個(gè)良好的控制效果,就會(huì)直接影響到處理效果,更有甚者,還會(huì)讓生成化系統(tǒng)直接癱瘓??傊?,硝化池內(nèi)的堿度和終取得的硝化效果是成正比的。但是值得注意的是,堿度一定要被控制在一個(gè)適合的范圍之內(nèi),物極必反,也不能過(guò)高。因?yàn)?,堿度如果增加,pH 就也會(huì)隨著升高,如果pH 從7 上升到9,池中的游離氮的比率就會(huì)成倍上漲——從僅僅3%提升至30%,這樣一來(lái),硝化系能就會(huì)被降低。這是由于硝化的對(duì)象主要是銨離子。并且,游離銨本身就有著抑制硝化的功效。并且,硝化菌對(duì)pH 的變化有良好的感知度,比較敏感,為了保持適宜且穩(wěn)定的pH,一定要有足夠的堿度,這樣才能從根本上起到調(diào)節(jié)和緩沖的作用。

在曝氣生物濾池工藝中,為了提供微生物生存所需要的氧氣,普通生物濾池一般采用在濾池下部設(shè)有通風(fēng)孔,依靠自然通風(fēng)供氧,這樣容易造成供氣氣壓分布不均,出現(xiàn)短流、局部氣堵現(xiàn)象,自然通風(fēng)供氧受控制于池內(nèi)溫度與氣溫之差,濾池高度,濾料空隙及風(fēng)力,不能給濾池提供穩(wěn)定、均勻的通風(fēng),曝氣生物濾池通過(guò)向?yàn)V池的濾料層中強(qiáng)制通入空氣來(lái)替代自然通氣供氧,以*提供生存在掛膜生物陶粒濾料上的微生物新陳代謝所需要足夠的、穩(wěn)定的氧份,來(lái)提高曝氣生物濾池整體效果。特點(diǎn):    不受池內(nèi)溫度與氣溫之差,不受濾池高度及掛膜生物陶粒濾料空隙率控制,氣泡直徑小,而且氣泡分布范圍大,因曝氣器出口有凹凸等分不易被堵塞,不怕掛膜生物陶粒濾料堆壓。

接觸氧化工藝在短程硝化條件下處理廢水的影響因素
溫度
增加溫度可以在大限度上擴(kuò)大硝酸菌和亞硝酸菌在生長(zhǎng)速度上的差距,還可以讓亞硝酸菌生長(zhǎng)得更快,從而讓短程硝化更容易實(shí)現(xiàn),優(yōu)勢(shì)十分明顯。然而,溫度能從兩個(gè)方面影響生物脫氮系統(tǒng)里的氨氧化菌——既會(huì)對(duì)微生物的生理活性產(chǎn)生影響,還會(huì)該表微生物底物FA 在水溶液中的形態(tài)。相關(guān)研究者通過(guò)調(diào)查得出如下結(jié)論: 亞硝化速率以及FA 的濃度都會(huì)隨著溫度的身高而升高。然而如果FA 的濃度在10 mg /L 以下,溫度又達(dá)到了25 ℃以上,亞硝化的速率就會(huì)出現(xiàn)下滑的石頭。這是因?yàn)榘毖趸?xì)胞變性,其導(dǎo)致因素?zé)o疑是溫度的升高。如果溫度被控制在一個(gè)適宜的范圍之內(nèi)(通常都是30 ℃左右) ,此時(shí)硝化菌的活性狀態(tài),它的反硝化率也比較高,能夠?qū)U水中NH3-N 的去除起到積極輔助作用。如果溫度過(guò)高(達(dá)到或超過(guò)38 ℃) ,就無(wú)疑會(huì)將其活性消耗殆盡甚至造成硝化菌的死亡,使其數(shù)量急劇減少,終讓脫氮的效率大打折扣。溫度過(guò)高帶來(lái)的消極影響非常明顯。在整個(gè)過(guò)意的運(yùn)行過(guò)程中,如果溫度長(zhǎng)時(shí)間都處在40 ℃甚至以上,A 池污泥上浮的現(xiàn)象就很難避免,并且很容易大量流失。終,填料支架都會(huì)浮起來(lái),造成不必要的破壞性損失。

無(wú)動(dòng)力污水處理設(shè)備報(bào)價(jià)溶解氧
通過(guò)進(jìn)行焦化廢水的水生物脫氮調(diào)試,從其結(jié)果可看出,O 池中的溶解氧應(yīng)該被控制在一個(gè)科學(xué)合理的范圍之內(nèi),此范圍通常應(yīng)是3~5 mg /L 之間。如果氧氣的含量過(guò)多,反而會(huì)異化甚至阻礙反硝化菌對(duì)硝酸鹽的還原,這樣一來(lái),脫氮工藝是否能順利進(jìn)行下去都要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。有報(bào)道說(shuō),氧自身具備將某些反硝化菌合成硝酸鹽還原酶的功效。并且,還能充當(dāng)電子受體的角色,這樣一來(lái),由于它自身的競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng),就能阻止硝酸鹽的還原。當(dāng)所處的環(huán)境中不含溶解氧,反硝化的速度和效率都能達(dá)到,溶解氧的含量如果不斷上升,反硝化的速度反而會(huì)逐漸降低。并且在DO > 1. 5 mg /L 的時(shí)候,飯硝化幾乎沒(méi)有速率。而調(diào)試結(jié)果也充分說(shuō)明生物膜法反硝化系統(tǒng)的溶液氧含量只要被控制在1. 5 mg 以下就行。

厭氧消化系統(tǒng)的啟動(dòng)主要是培養(yǎng)消化污泥,消化污泥培養(yǎng)正常的一個(gè)主要標(biāo)志是產(chǎn)酸菌與甲烷菌數(shù)量上的動(dòng)態(tài)平衡。產(chǎn)酸菌繁殖速度快,對(duì)環(huán)境條件要求較低,極易大量培養(yǎng)繁殖,而甲烷菌很脆弱,對(duì)環(huán)境條件要求高,初期培養(yǎng)較困難,因此,試運(yùn)行中生物培養(yǎng)的主要目標(biāo)是甲烷菌的培養(yǎng)。一般來(lái)說(shuō),甲烷菌培養(yǎng)良好時(shí),產(chǎn)酸菌必然良好,但產(chǎn)酸菌的過(guò)度繁殖,不利于甲烷菌的培養(yǎng),有時(shí)甚至不可能培養(yǎng)起來(lái)。
向消化池內(nèi)投入消化種污泥,種污泥可以取自其他處理廠,如無(wú)條件,可從廢坑塘種取部分腐爛的污物或污泥投入消化池作為種污泥。向消化池內(nèi)逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐漸形成。此法培養(yǎng)時(shí)間較長(zhǎng),一般需2-3個(gè)月才能將消化污泥培養(yǎng)正常。
在培養(yǎng)消化污泥時(shí),必須控制有機(jī)物的投配負(fù)荷,投配負(fù)荷太高,會(huì)導(dǎo)致?lián)]發(fā)性脂肪酸的大量積累,使酸衰退階段時(shí)間太長(zhǎng),從而大大延長(zhǎng)培養(yǎng)時(shí)間。一般有兩種控制方法:一是降低投泥的濃度;二是用初沉出水或二沉出水注滿(mǎn)消化池,稀釋投入的污泥。

1、生物接觸氧化池每個(gè)(格)平面形狀宜采用矩形,沿水流方向池長(zhǎng)不宜大于10m。其長(zhǎng)寬比宜采用 1:2~1:1,有效面積不宜大于100m2 。
2、 生物接觸氧化池由下*應(yīng)包括構(gòu)造層、填料層、穩(wěn)水層和超高。其中,構(gòu)造層層高宜采用 0.6~1.2m,填料層高宜采用 2.5~3.5m,穩(wěn)水層高宜采用0.4~0.5m,超高不宜小于 0.5m。
3、 生物接觸氧化池進(jìn)水端宜設(shè)導(dǎo)流槽,其寬度不宜小于 0.8m。導(dǎo)流槽與生物接觸氧化池應(yīng)采用導(dǎo)流墻分隔。導(dǎo)流墻下緣至填料底面的距離宜為0.3~0.5m,至池底的距離宜不小于 0.4m。
4、生物接觸氧化池應(yīng)在填料下方滿(mǎn)平面均勻曝氣。
5、當(dāng)采用穿孔管曝氣時(shí),每根穿孔管的水平長(zhǎng)度不宜大于 5m;水平誤差每根不宜大于±2mm,全池不宜大于±3mm,且應(yīng)有調(diào)節(jié)氣量和方便維修的設(shè)施。
6、生物接觸氧化池應(yīng)設(shè)集水槽均勻出水。集水槽過(guò)堰負(fù)荷宜為 2.0~3.0L/(s•m) 。
7、生物接觸氧化池底部應(yīng)有放空設(shè)施。
8、當(dāng)生物接觸氧化池水面可能產(chǎn)生大量泡沫時(shí),應(yīng)有消除泡沫措施。
9、生物接觸氧化池應(yīng)有檢測(cè)溶解氧的設(shè)施。
填料
1、 生物接觸氧化池的填料應(yīng)采用對(duì)微生物無(wú)毒害、易掛膜、比表面積較大、空隙率較高、氧轉(zhuǎn)移性能較好、機(jī)械強(qiáng)度較大、經(jīng)久耐用、價(jià)格低廉的材料。
2、當(dāng)采用爐渣等粒狀填料時(shí), 填料層下部 0.5m 高度范圍內(nèi)的填料粒徑宜采用 50~80mm,其上部填料粒徑宜采用 20~50mm(常用爐渣填料的理化性能見(jiàn)附錄 B) 。
3、當(dāng)采用蜂窩填料時(shí),孔徑宜采用 25~30mm。材料宜為玻璃鋼、聚氯乙烯等。
4、不同類(lèi)型的填料可組合應(yīng)用。

UASB系統(tǒng)的啟動(dòng)
對(duì)于一個(gè)新建的上流式厭氧污泥床(UASB)系統(tǒng)來(lái)說(shuō),啟動(dòng)過(guò)程主要是用未經(jīng)馴化的絮狀污泥(如污水處理廠的消化污泥)對(duì)其進(jìn)行接種,使反應(yīng)器達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷并實(shí)現(xiàn)有機(jī)物的去除效果,通常這一過(guò)程伴隨著顆?;耐瓿?,因此也稱(chēng)為污泥的顆?;S捎趨捬跷⑸?,特別是甲烷菌增殖很慢,厭氧反應(yīng)器的啟動(dòng)需要很長(zhǎng)時(shí)間。但是,一旦啟動(dòng)完成,在停止運(yùn)行后的再次啟動(dòng)可以迅速完成。
當(dāng)沒(méi)有現(xiàn)成的厭氧污泥和顆粒污泥時(shí),采用多的是城市污水廠的消化污泥。除了消化污泥之外,可用作接種的污泥和沉淀物或富微生物的河泥也可以培養(yǎng)出顆粒污泥。污泥VSS的接種濃度至少不低于10kg/m3反應(yīng)器容積。接種污泥的填充量應(yīng)不超過(guò)反應(yīng)器容積的60%。
當(dāng)用非顆粒污泥接種時(shí),為了培養(yǎng)顆粒污泥或沉降性能好的污泥,都存在一個(gè)將絮狀污泥和分散的細(xì)小污泥由反應(yīng)器“洗出”的階段,這是反應(yīng)器完成顆?;南葲Q條件。這一階段是一個(gè)緩慢和微生物逐步進(jìn)化的過(guò)程,控制的關(guān)鍵要素之一是水力停留時(shí)間或上升流速。一般升流速度未0.4-1.0m/h,如果有必要可以采用出水的回流。但是出水沖走的污泥沒(méi)有必要回流到反應(yīng)器。
從負(fù)荷角度考慮UASB的初次啟動(dòng)和顆粒化過(guò)程分為3個(gè)階段。
階段1,即啟動(dòng)的初始階段,這一階段是低COD負(fù)荷的階段《2kg/(m3.d)
階段2  即當(dāng)反應(yīng)器COD負(fù)荷上升至2-5kg/(m3.d)的啟動(dòng)階段。在這階段在反應(yīng)器里對(duì)較重的污泥顆粒和分散的、絮狀的污泥進(jìn)行選擇。使這一階段的末期留下的污泥中開(kāi)始產(chǎn)生顆粒污泥和保留沉淀性能良好的污泥。所以COD負(fù)荷在5kg/m3.d左右是反應(yīng)器中以顆粒污泥或絮狀污泥為主的一個(gè)重要的分界。
階段3  這一階段是指反應(yīng)器COD負(fù)荷超過(guò)5kg/m3.d,此時(shí),絮狀污泥變得迅速減少,而顆粒污泥加速形成直到反應(yīng)器內(nèi)不再有絮狀污泥存在。
當(dāng)反應(yīng)器COD負(fù)荷大于5kg/m3.d,由于顆粒污泥的不斷形成反應(yīng)器大部分被顆粒污泥充滿(mǎn)時(shí),其大COD負(fù)荷可以超過(guò) 20kg/m3.d,當(dāng)反應(yīng)器運(yùn)行COD負(fù)荷小于5kg/m3.d時(shí),系統(tǒng)中雖然可能形成顆粒污泥,但是反應(yīng)器的污泥性質(zhì)是由占主導(dǎo)地位的絮狀污泥所確定。

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