[公司动态] 临沂蒸发器设备工作原理
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随着社会的不断发展,环保意识逐渐深入人心,污水处理行业作为环境保护的重要组成部分,正在迎来**的机遇..[公司动态] 枣庄玻璃钢一体化提升泵站回用标准
在现代城市发展中,排水系统的优化显得尤为重要。随着城市化进程的加快,城市排水与污水处理的需求不断增..[公司动态] 德州气浮机哪家好
在当前环境保护日益受到重视的背景下,污水处理成为了各行各业不可或缺的一部分。而气浮机作为一种高效的..[公司动态] 泰安污水提升泵站
在现代城市的发展中,污水处理是一个不容忽视的重要环节。随着城市化进程的加快,污水的产生量也在逐年上..[公司动态] 青岛蒸发器设备哪家好
在当今快速发展的工业环境中,蒸发器设备作为化工、制药、食品及能源等多个行业中不可或缺的关键设备,正..[公司动态] 山东UASB厌氧塔应用那些领域
随着现代工业的迅猛发展,各类污水处理技术越来越受到重视。在众多污水处理技术中,UASB厌氧塔(Upflow An..[公司动态] 威海叠螺污泥脱水机怎么操作
随着环保意识的不断增强,污水处理行业得到了**的发展。叠螺污泥脱水机作为一种先进的污泥处理设备,因其..农村AAO一体化生活污水处理设备
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AO接触氧化污水处理装置
溶解氧
硝化菌是专性好氧菌,以氧化NH3-N或NO2-N以获得足够的能量用于生长,故DO的高低直接影响硝化菌的生长及活性。当DO升高时,硝化速率亦增加,当DO**0.5 mg/L时,硝化反应趋于停止。焦化废水的调试结果表明,好氧池DO应控制在3~5mg/L。
氧的存在会抑制异化反硝化细菌对盐的还原,从而影响脱氮能否进行到底。有资料报道,氧能抑制有些反硝化细菌合成盐还原酶,氧可以作为电子受体,从而竞争性的阻碍盐的还原。
只有在环境中DO为0时,反硝化速率才达到高;随着DO的上升,反硝化速率逐渐趋于0。测试结果也表明悬浮污泥反硝化系统缺氧区的DO应控制在0.5 mg/L以下,生物膜法反硝化系统DO可稍微高些,控制在1.0 mg/L以下即可。
温
温度对硝化细菌的生长和硝化速率有较大影响。大多数硝化细菌和反硝化细菌适宜的生长温度在25~35℃之间,**25℃或**30℃生长减慢,5℃以下硝化反应将基本停止。该系统在冬季通过适当提高蒸氨废水温度和在4#吸水井加蒸汽管加热等方法来提高水温,基本能够满足要求。
pH或碱
硝化反应佳的pH为8.0~8.4,通过向好氧池投加Na2CO3来调节。反硝化pH为7~8,8.5缺氧池内气泡明显减少,反硝化率降低,pH**9.0时,气泡几乎消失,反硝化率接近0。
物与氨氮比值(C/N)
废水中各种基质,如苯类及苯类物质是硝化和反硝化反应过程中的电子供体,是微生物的营养之一,它与废水中的氮含量的比值,是反硝化的重要条件,通常以BOD5/TN>3为前提或以CODcr/TKN>4的要求来控制进水水质。当废水中的BOD5/TN>3时,即可顺利进行反硝化反应,达到脱氮的目的,无须外加碳源。当BOD5/TN<3时,需另加碳源达到理想的脱氮效果。经过蒸氨后的焦化废水基本满足CODcr/NH3-N>6的要求。
泥龄
由于溶解氧的限制,使得污泥浓度一直保持在2~3g/L,相应泥龄在10~15 d,**MLSS>3 g/L及泥龄>50d的理想条件。
有毒有害物质的控制
硝化细菌生长缓慢(世代时间约为31 h),产率低,当系统负荷受冲击后恢复缓慢;并且硝化细菌对有毒物存在十分敏感,当有毒有害物质浓度过一定数量时对硝化细菌生长产生抑制作用。
焦化废水中的挥发、物、氨、苯、硫物及NO2--N等浓度控制不当,均对硝化细菌和反硝化细菌有抑制或毒害作用。
经过向蒸氨系统投加NaOH,降低氨氮后,整个系统的CODcr去除率明显改善,好氧池对CODcr去除率由原来的70%提高到以上,经混凝处理后,系统外排水CODcr达到150 rng/L以下。
主要流程说明:
污水由排水系统收集后,进入污水处理站的化粪池,厌氧分解其中的粪便及大分子物,然后进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至一体化设备的厌氧池,经好氧处理流入池进行处理,出水直接排入管网
由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,一体化沉淀池中的污泥部分排入化粪池进行污泥消化后定期抽吸外排,污泥池上清液回流至调节池再处理。
工艺原理:
A/O工艺是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的物氧化分解,达到净化目的。
工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,在缺氧段异养菌将污水中可溶性物水解为酸,使大分子物分解为小分子物,不溶性的物转化成可溶性物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+)。在好氧段存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌),其中好氧微生物将物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至缺氧段,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化。
水处理中生物脱氮基本原理
进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。由于氨化反应速度很快,在一般废水处理设施中均能完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。
生物脱氮是在微生物的作用下,将氮和NH3-N转化为N2和NxO气体的过程。
废水中存在着氮、NH3-N、NOx--N等形式的氮,而其中以NH3-N和氮为主要形式。在生物处理过程中,氮被异养微生物氧化分解,即通过氨化作用转化为成NH3-N,而后经硝化过程转化变为NOx--N,后通过反硝化作用使NOx--N转化成N2,而逸入大气。
由此可见,进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。由于氨化反应速度很快,在一般废水处理设施中均能完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化
1.氨化作用
氨化作用是指将氮化合物转化为NH3-N的过程,也称为矿化作用。参与氨化作用的细菌称为氨化细菌。在自然界中,它们的种类很多,主要有好氧性的荧光单胞菌和灵杆菌、兼性的变形杆菌和厌氧的梭菌等。在好氧条件下,主要有两种降解方式,一是氧化酶催化下的氧化脱氨[2]。
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