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每天80噸地埋式污水處理設(shè)備價(jià)位
閱讀:69 發(fā)布時(shí)間:2019-11-13每天80噸地埋式污水處理設(shè)備價(jià)位
小宇環(huán)保專業(yè)從事水處理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。其中地埋式污水處理設(shè)備、二氧化氯發(fā)生器、醫(yī)院污水、生活污水處理設(shè)備,加藥裝置,臭氧發(fā)生器等設(shè)備已在全國各個(gè)城市廣泛應(yīng)用,為您解決各種凈水、污水、廢水處理的疑難雜癥。
硝酸鹽投加方式
在缺氧段投加硝酸鹽有瞬間投加和持續(xù)投加兩種方式,以持續(xù)投加效果稍好,且持續(xù)投加也會(huì)避免亞硝酸鹽的積累。對(duì)于持續(xù)投加時(shí)間對(duì)吸磷率的影響,鄒華等研究表明,持續(xù)投加時(shí)間為2h比3.5 h時(shí)的吸磷率要大。但目前還沒有關(guān)于投加速率和吸磷率之間具體關(guān)系的。同時(shí)可以查看污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。
SRT
DPB在A/A條件下生長,比A/O條件下生長的聚磷菌生長速率要慢。SRT太短會(huì)使反應(yīng)器中的DPB被淘汰,過長則會(huì)使污泥老、含磷量下降。Merzouki M.:SBR反硝化除磷系統(tǒng)的SRT為15 d時(shí)比7.5 d時(shí)除磷效率高1.8倍。對(duì)于除磷脫氮顆粒污泥法,由于其生物相更加豐富且處于一體中,污泥結(jié)構(gòu)復(fù)雜,如何通過泥齡來平衡DPB、聚磷菌、硝化菌還沒有確切。
亞硝酸鹽
目前對(duì)于亞硝酸鹽對(duì)吸磷是否有抑制作用存在兩種說法,而這兩種說法存在的前提是研究對(duì)象不一致。以沒有經(jīng)過反硝化除磷馴化的污泥為研究對(duì)象,結(jié)果均表明亞硝酸鹽超過臨界濃度則抑制吸磷。王亞宜等試驗(yàn)表明當(dāng)亞硝氮的質(zhì)量濃度超過15 mg/L時(shí),吸磷反應(yīng)受到抑制,Meinhold J.等驗(yàn)表明臨界亞硝氮的質(zhì)量濃度是5~8 mg/L。利用經(jīng)過反硝化除磷馴化的污泥做研究對(duì)象,結(jié)果則與上述情況不同。Hu J.Y.的試驗(yàn)表明除了被廣泛認(rèn)可的聚磷菌和DPB還存在第三族聚磷菌,它可以利用亞硝酸根做電子受體吸磷,另外試驗(yàn)明當(dāng)亞硝氮起始質(zhì)量濃度小于115 mg/L時(shí)沒有明顯的吸磷抑制作用,而在生活污水處理廠的亞硝酸根濃度顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于此臨界濃度,所以不會(huì)對(duì)生物除磷產(chǎn)生不利影響。影響反硝化除磷的因素還有很多,如溫度(DPB對(duì)溫度特別是低溫比較敏感)、陽離子(Mg2+和K+)等,目前對(duì)這幾方面的研究很少,且各種因素間的相互作用加深了研究的難度。
膜生物反應(yīng)器在處理廢水中具有*的技術(shù)優(yōu)勢,特別是在廢水需回用和占地有限制的場合下更是一項(xiàng)潛力的技術(shù)。膜污染是膜過程中不可避免的,但采用新型抗污染膜或采取適宜的操作方法可以減少其影響;膜劣化則是膜過程中必須避免的,采用各種新型耐酸、耐堿、耐溶劑的分離膜,嚴(yán)格遵守操作規(guī)范可以有效地延長膜的壽命、較大程度地避免膜的劣化現(xiàn)象的發(fā)生。由于受膜材料的價(jià)格、膜污染及膜組件的性能等問題的影響,要使其得到實(shí)際應(yīng)用,還需做大量的工作。
反硝化除磷技術(shù)是由反硝化聚磷菌(DPB)在厭氧/缺氧(A/A)交替環(huán)境中,通過它們*的新陳代謝功能同時(shí)完成過量吸磷和反硝化脫氮雙重目的。反硝化除磷技術(shù)作為一種新型低能耗的技術(shù)成為近年來水處理領(lǐng)域的熱點(diǎn)。反硝化除磷作用可以在缺氧段無碳源的情況下進(jìn)行,不僅實(shí)現(xiàn)同時(shí)除磷脫氮,還克服了生活污水中基質(zhì)缺乏的問題,尤其適用于高氮磷廢水及產(chǎn)生揮發(fā)性脂肪酸潛力低的城市污水。目前,國內(nèi)外對(duì)于此項(xiàng)技術(shù)的研究還處在初級(jí)階段。在影響因素方面,像碳氮濃度比、亞硝酸鹽等因素的研究結(jié)果各異,象硝酸鹽投加方式等因素的研究甚少。本文總結(jié)了反硝化除磷技術(shù)除磷的新途徑。
1、反硝化除磷機(jī)理
高酸菌在厭氧條件下分解大分子有機(jī)物為低分子脂肪酸,DPB則在厭氧條件下分解體內(nèi)的多聚磷酸鹽產(chǎn)生能量ATP,以主動(dòng)運(yùn)輸方式吸收脂肪酸并合成聚β-羥基丁酸鹽(PHB),與此同時(shí)釋放出PO43-。積累了大量PHB的DPB進(jìn)入缺氧狀態(tài)后,以NO3-作為氧化PHB的電子受體,利用降解PHB以產(chǎn)生能量并提供還原力尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH),并以NADH+H+作為電子運(yùn)輸鏈的載體以排除質(zhì)子,從而形成質(zhì)子推動(dòng)力,質(zhì)子推動(dòng)力將體外PO43-輸送到體內(nèi),在ATP酶作用下合成ATP,將過剩的PO43-聚合成多聚磷酸鹽。DPB在缺氧條件下通過電子傳遞鏈產(chǎn)生的ATP超過在厭氧條件下通過分解體內(nèi)聚磷酸鹽產(chǎn)生的ATP,所以缺氧攝取的磷多于厭氧釋放的磷。因此DPB具有過量攝取廢水中磷的作用。
2、反硝化除磷的主要影響因素
2.1碳氮質(zhì)量比
按照傳統(tǒng)的除磷理論,碳源存在于缺氧段或者硝酸鹽存在于厭氧段都會(huì)導(dǎo)致反硝化菌與DPB對(duì)電子受體硝態(tài)氮或?qū)μ荚吹母偁?從而降低DPB的選擇性優(yōu)勢,影響除磷效果,這就要求進(jìn)水的碳氮質(zhì)量比達(dá)到一個(gè)合適的范圍。但Ahn J.等的研究表明在厭氧/好氧(A/O)條件下,碳源和少量硝酸鹽一起進(jìn)入?yún)捬醵蔚拈L期馴化結(jié)果是促進(jìn)DPB的富集,而且DPB在A/O條件下可以保持其缺氧吸磷的能力。從微生物學(xué)角度有兩種解釋,一是DPB通過三羧酸循環(huán)(TCA)直接利用碳源在厭氧段生長;二是DPB在厭氧期通過TCA循環(huán)氧化碳源得到還原力和能源來積累聚羥基烷酸,并在好氧期生存。關(guān)于DPB這方面的特性還沒有其他。