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【新闻】每天80吨一体化生活污水处理装置锰钢

发布时间:2020-10-19 05:50:45 阅读: 来源:装载机配件厂家

每天80吨一体化生活污水处理装置

核心提示:每天80吨一体化生活污水处理装置,鲁盛环保订货不断、发货不断。鲁盛环保设备质优价低,全国联保,终生维护,欢迎订购。每天80吨一体化生活污水处理装置 实验装置  SBR容积为4 L,在室温(23±2) ℃条件下运行。配置溶解氧自动控制系统、pH探头、搅拌机、连接定时控制装置的进水泵和出水泵。反应器置换率为50%。实验装置具体如图1所示。  实验配水  反应器进水为人工模拟废水,其组成为:(NH4)2SO4 (提供NH4+-N,具体浓度按需配置);Na2S·9H2O(具体浓度按需配置);KH2PO4 10 mg·L?1;CaCl2·2H2O 5.6 mg·L?1;MgSO4·7H2O 300 mg·L?1;KHCO31 250 mg·L?1;微量元素浓缩液Ⅰ、Ⅱ各加入1.25 mg·L?1。微量元素溶液的组成见表1。

接种污泥  污泥使用来自广东省佛山市南海区里水镇污水厂二沉池中的回流活性污泥。收集来的污泥放置于珠江水利委员会珠江水利科学研究院里水实验基地水环境实验室原有曝氧12 L的SBR中,采用市政污水配比水培养2个月,直至污泥的生物浓度MLVSS稳定在3 000 mg·L?1左右,接种进入SBR短程硝化反硝化反应器进行实验研究。反应器运行阶段  阶段1:短程硝化的建立。在实验1~30 d,反应器在室温25 ℃条件下运行,DO浓度控制在(1.0±0.5) mg·L?1,pH控制在8。SBR设置为6 h一个循环,水力停留时间(HRT)为12 h。SBR一个循环包括10 min供水,5 h低氧,30 min沉淀和20 min出水。在半个水力停留时间内,出水的置换率为50%。配水氨氮(NH4+-N)浓度为(100±10) mg·L?1,S2-浓度(50±5) mg·L?1,COD浓度为60 mg·L?1。葡萄糖作为唯一碳源。  阶段2:短程硝化反硝化过程培养。在31~60 d,SBR循环的运行过程中增加6 h厌氧时间段用以进行反硝化反应。SBR设置为12 h一个循环,水力停留时间(HRT)为24 h。SBR运行循环更改为10 min供水,5 h低氧,6 h厌氧,30 min沉淀和20 min出水。配水组成与阶段1相同。  阶段3:短程硝化反硝化稳定运行。在61~91 d,SBR循环缩短为6 h。循环包括10 min供水,2.5 h低氧,2.5 h厌氧,30 min沉淀和20 min出水,水力停留时间(HRT)为12 h。配水组成与阶段1相同。生物脱氮技术(BNR)基于有效性、经济性以及环境友好性等优点,已被广泛地运用于去除污水中的营养物质,用以解决水体、河流、湖泊等产生的富营养化问题。相比于传统的异养型硝化反硝化生物除氮工艺,自养型短程硝化反硝化生物除氮工艺被视为一种创新和经济有效的除氮工艺,能够减少25%的耗氧量及40%的有机碳消耗量。根据传统的脱氮理论,完全反硝化的理论碳氮比(C/N)为2.86,考虑到微生物的生长,实际比值至少为4以上

有研究表明:在不添加碳源的基础上,利用短程硝化反硝化原理,可实现低C/N的水产养殖废水脱氮。也有研究表明:应用短程硝化反硝化工艺处理C/N垃圾渗滤液,在 C/N为3.86和污泥浓度MLSS为6.09 g·L?1的情况下,进行以NO2?-N为主的反硝化时,NO2?-N去除率为89.7%。这种除氮工艺不仅能够实现较高的除氮率,而且除氮过程中污泥产生量较少,尤其适用于高含氮量的工业污水以及C/N较低的污水。短程硝化建立过程中,面临的难题是复杂的启动过程和运行稳定性。在启动阶段,从微生物角度来看,在氨氧化菌(AOB)与亚硝酸盐氧化菌(NOB)繁殖过程中,需要抑制或减少NOB的数量从而抑制NO2?到NO3?的转化过程。通过控制pH、温度、溶解氧含量、泥龄(SRT)、游离氨、游离亚硝酸、添加化学抑制剂等运行条件都被证明可以影响AOB-NOB的生长反应动力,这些影响因素的结合运用能够相对容易地建立稳定的短程硝化。相比于工业污水以及垃圾渗滤液中高浓度的COD以及氨氮含量,在市政污水的处理中,由于较低的氮含量及温度的限制,在污泥AOB-NOB的生长过程中,对NOB的抑制作用较弱,无法建立稳定的氨氮硝化反应转换到亚硝酸的过程。研究发现,硫化物对于NOB的生长具有可逆性抑制作用,硫化物作为抑制剂去控制NOB在短程硝化中的生长,能够短时间实现短程硝化。硫化物也可以在自养型短程反硝化中作为电子的供体,推动反应进行,不需要再另外添加碳源。硫化物的获取相对来说较简易,可通过硫酸盐还原菌制备硫化物,为处理大量含有硫酸根的废水提供了选择。

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