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【新闻】90td一体化污水处理设备装置钻井设备

发布时间:2020-10-19 02:32:20 阅读: 来源:跳床厂家

90t/d一体化污水处理设备装置

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厌氧氨氧化具有去除率高及能耗低的优势,已被认为是一种具有前景的低C/N比污水脱氮方法。然而,仍然会有10%的硝氮在此过程中产生,使得单级厌氧氨氧化工艺无法实现高效脱氮。基于传统后置异养硝化(投加碳源以保证较高的氮氧化物去除效率)及厌氧氨氧化的种种缺陷(不足),提出的新工艺(即将厌氧氨氧化和短程反硝化联合)因具有成本低、效率高的优点而备受关注。与传统的厌氧氨氧化与反硝化结合在一个反应器的单级系统不同,两段系统不会受到严格运行条件的限制(如有机物对厌氧氨氧化有负面影响、自养与异养微生物具有不同生长率等),或许更利于实际应用的稳定性。在异养短程反硝化过程中外源和内源反硝化对比至今没有研究,在不同C/N比及pH变化条件下的短程反硝化、氧化亚氮的产生也值得研究。虽然有研究者已经报道在乙酸盐不足的反硝化过程中会有亚硝酸盐的积累,但乙酸盐充足-缺乏条件对异养短程反硝化的影响仍然缺乏研究。相比于完全后置反硝化工艺处理硝氮废水的研究,通过异养短程反硝化系统实现较高亚硝态氮积累从而与厌氧氨氧化过程联合,未来需要更多探究。

试验材料与方法(部分)在22℃条件下,用2L的SBR中实施批次试验,来探究有限碳源条件下亚硝态氮积累情况。初始硝态氮浓度在15,20,40和80 mg/L左右。结果与讨论(部分)乙酸盐充足-缺乏条件下异养短程反硝化效果分析(1) RBCOD/NO3比值对亚硝酸盐积累的影响如上图所示,在RBCOD/NO3比值为1.4-3.5的范围内,亚硝酸盐作为中间产物不断积累,而亚硝态氮积累及硝氮还原水平各不相同。当RBCOD/NO3比值低于2.1时,硝氮不完全还原时亚硝态氮得到积累,随着C/N比的增加(>2.5),硝氮实现了完全还原,然而,RBCOD/NO3比值为3.5显然已经过量,因为在硝氮完全消耗后亚硝态氮还原还在继续。综上,为了实现硝氮的完全还原以及尽可能抑制亚硝态氮还原,RBCOD/NO3比值为2.5或许是最佳值。如上图a-c所示,RBCOD/NO3比值越高,硝氮还原越多,从而实现较高的亚硝态氮积累率。因此,当RBCOD/NO3比值低于2.5时,在乙酸盐不足条件下随着该比值的提高亚硝态氮积累率呈现出提升的趋势,但当RBCOD/NO3比值高于2.5时,对于短程反硝化呈现出过量,该值为3.5对内源反硝化过程亚硝态氮积累具有负面影响。反硝化过程亚硝态氮积累现象关于反硝化过程中亚硝态氮积累的报道可以追溯到上个世纪7、80年代了,那时候反硝化过程中出现这种现象是“不祥”的预兆,大家研究的目的是全力避免此类现象的发生。人们总结了容易引起反硝化过程亚硝态氮积累的多种因素,如pH[1]、有机物类型[2]等。例如,采用批次SBR反应器和初始NO3--N浓度为2700mg/L的人工配水,研究了pH变化(选取6.5、7.0、8.5和9)对污泥反硝化的影响。结果表明:在pH为6.5和7.0时,反硝化受到严重的抑制;在较高pH下,7.5,8.5和9.0,反硝化仍然可以进行,但NO2--N积累随着pH的升高而增加,在上述pH下分别达到250,500和900 mg/L。随着pH的升高,NO3--N比还原速率也不断增大,对于NO2--N来说,当无NO3--N共存时,其比还原速率会有所提高,而当NO3--N共存时,其比还原速率维持不变。NO2--N比还原速率在无NO3--N共存时的提高程度是pH升高的函数。尽管pH从7.5增加到9.0会影响NO2--N的积累,但三种pH下完全反硝化过程所用的时间大致相同。短程反硝化的提出及其意义1)提出异养短程反硝化可以为厌氧氨氧化提供亚硝态氮。2)易生物降解COD(RBCOD)/NO3比值为2.5实现亚硝态氮积累率71.7%。3)外源反硝化在RBCOD/NO3比值低于3.5的条件下有利于实现更高的亚硝酸盐积累。4) 在乙酸盐缺乏条件下,碱性环境(pH 9.0-9.6)限制N2O的释放。引言:技术经济分析  采用膜法水处理技术,对回用污水进行除盐后用于锅炉补给水,代替了原来一直使用的新鲜水(地表水),设计新鲜水取用量比原来减少500m3/h(4000000m3/年),外排污水量减少400m3/h(3200000m3/年)。  总之,对水质要进行回用,但是经过单一的生化技术或物化处理达不到要求,在对工业废水处理中,可以利用膜法水处理技术结合其它的技术,废水就可以得到回用。此种技术对市政的污水同样具有应用广泛性,可以在后续运行以及维护上降低投入的成本。得到的水质也较好,而且效率高,因此应用非常广泛。

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