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廁所地埋式污水處理裝置設(shè)備
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貨物所在地: 山東濰坊市
產(chǎn)地: 山東
更新時間: 2024-05-20 10:27:16
期: 2024年5月20日--2025年5月21日
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(聯(lián)系我們,,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>

產(chǎn)品簡介

廁所地埋式污水處理裝置設(shè)備為了保證反應(yīng)器內(nèi)的生長條件,必要時可改變廢水的成分,其方法是向進水中投加養(yǎng)分、維生素和促進劑等,。Macarie和Guyot研究發(fā)現(xiàn),在處理生物難降解有機污染物亞甲基安息香酸廢水時,向廢水中投加FeSO4和生物易降解培養(yǎng)基后,可以有效地降低原系統(tǒng)的氧化還原能力,達到一個合適的亞甲基源水平,縮短UASB的啟動時間,。

詳細介紹

廁所地埋式污水處理裝置設(shè)備

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公司從事污水處理,、設(shè)備生產(chǎn)十年以上經(jīng)驗,,主要加工的產(chǎn)品:地埋式一體化污水處理設(shè)備、氣浮設(shè)備,、沉淀設(shè)備,、二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置等,。

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該工藝利用聚磷菌(PAO)在厭氧條件下將儲存于體內(nèi)的聚磷酸鹽(Poly-P)水解獲取能量, 用以吸收水中的揮發(fā)性脂肪酸(VFA), 并以聚羥基烷酸酯(PHAs)的形式儲存在細胞內(nèi); 在好氧條件下PAO以儲存于細胞內(nèi)的PHAs作為碳源和能源, 吸收水中的磷并將其合成為Poly-P進行細胞增殖, 終通過排除富磷污泥達到污水除磷的目的.在EBPR系統(tǒng)中, 還存在與PAO代謝機制相似的聚糖菌(GAO), 在厭氧條件下GAO與PAO競爭基質(zhì)(VFA), 但在好氧條件下并不攝取磷, 因此, 如何提高PAO的活性和強化其與GAO對基質(zhì)的競爭能力是保證EBPR工藝穩(wěn)定運行的重要內(nèi)容.


有研究表明, 影響EBPR系統(tǒng)穩(wěn)定運行的因素主要有碳源,、pH、溫度,、DO等, 其中, 溫度的影響一直存在爭議.一般認為, 當溫度低于20℃時, 有利于PAO的競爭, 從而提升EBPR系統(tǒng)的性能; 當溫度高于20℃時, GAO占據(jù)競爭優(yōu)勢, 導致污泥中PAO的份額逐漸減少, 除磷效率逐漸降低, 甚至EBPR系統(tǒng)的崩潰.然而,  EBPR系統(tǒng)在高溫條件下仍可高效除磷. Freitas等在SBR中采用短期循環(huán)(厭氧20 min, 好氧10 min, 靜置1 min)實現(xiàn)了30℃高溫條件下EBPR的穩(wěn)定運行. Winkler等利用PAO顆粒污泥與GAO顆粒污泥密度的差異, 通過排除污泥床上部密度較小的GAO, 在USB反應(yīng)器內(nèi)富集可以適應(yīng)高溫的PAO, 在30℃條件下實現(xiàn)了較好的除磷效果.

投加細微顆粒物
    粘土和其他無機顆粒似乎對顆粒污泥的形成有害。他們的實踐表明:在無分散無機物質(zhì)中能形成很好的顆粒污泥,,顆粒揮發(fā)性固體含量很高,。
    另一種觀點認為:有助于懸浮污泥形成顆粒的因素之一是存在微生物能附著生長的晶核或生物載體。細胞附著在這些顆粒上是顆?;?步,。第二步是在惰性載體上形成致密和厚實的生物膜。所以,,添加惰性載體的UASB反應(yīng)器中污泥顆?;^程可解釋為生物膜形成現(xiàn)象。

    周律在反應(yīng)器中投加了少量陶粒,、顆?;钚蕴康?啟動時間明顯縮短,這部分細顆粒物的體積約占反應(yīng)器有效容積的2%~3%。用石化廠含有機氯化物的廢水進行對比實驗表明,在其它條件相同時,投加粒徑小于0.4mm的顆?;钚蕴亢?啟動時間幾乎縮短了一半,。啟動階段投加的細顆粒物似乎僅起著初期顆粒污泥晶核的作用,這是利用顆粒物的表面性質(zhì),在短期內(nèi)加快那些易于形成顆粒污泥的細菌在細顆粒物表面的富集。另外,初期投加細顆粒物后,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和大有機負荷都有明顯的提高,。實驗中還發(fā)現(xiàn),以前啟動UASB反應(yīng)器時要求嚴格的水力負荷和有機負荷控制,在投加細顆粒物后這些控制措施顯得并不重要了,。
    Huishoff Pol說明了惰性載體顆粒在顆粒化過程中的重要性,。當從接種生活污水污泥中去除惰性顆粒,,在不去除惰性顆粒的分散污泥顆粒化所需的時間內(nèi)沒有觀察到顆?;?。同一學者觀察到添加水-無煙煤顆粒顯著減少中溫條件下顆粒化所需時間,。Yoda等報道當添加100μm粉末沸石作為載體比無沸石時顆粒污泥形成得快,。

生物濾池作為生物膜反應(yīng)器的經(jīng)典形式之一, 已經(jīng)成為一種成熟的工藝.近年來, 伴隨各種新型脫氮途徑的提出, 如異養(yǎng)硝化、好氧反硝化,、同步硝化-反硝化,、短程硝化-反硝化等, 研究者們將傳統(tǒng)生物濾池不斷進行改進, 開發(fā)出許多新型生物濾池, 并在各類廢水處理中得到了應(yīng)用.然而, 這些新型生物濾池仍然缺乏設(shè)計經(jīng)驗, 且無詳細明確的工藝設(shè)計準則.生物脫氮是去除氮素的主要途徑之一.強化生物脫氮的關(guān)鍵在于調(diào)控系統(tǒng)內(nèi)部的氧化還原條件及優(yōu)化原水中有機碳源的利用, 而且系統(tǒng)的水力停留時間、反應(yīng)溫度、進水理化特征等也都與脫氮效率密切相關(guān).

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