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【消息】wsza4m3h污水处理设备

发布时间:2020-11-17 07:18:59 阅读: 来源:手链厂家

wsz-a-4m3/h污水处理设备

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(3)pH值对DPB厌氧释磷影响较大,在一定pH值范围内,随着pH值的升高则释磷量也升高,但当pH值达到8以上时释磷量反而下降[21]。有研究结果表[22],pH值对DPB反硝化除磷系统和传统除磷系统的影响有相似之处,当pH值为8时会出现磷酸盐沉淀。根据任南琪等的报道[23],缺氧段pH值为7.0±0.1,厌氧段pH值为7.0~8.0时,在较高的pH值条件下脱氮除磷效果最好;当厌氧段pH为8.0时,厌氧结束时,释磷是最充分的,缺氧结束时,磷的去除率最高70%,磷的释放、吸收和硝酸盐反硝化始终保持最高的反应速率,并且硝酸盐的去除率最高。曝气生物滤池(BAF)曝气生物滤池是 90 年代初兴起的污水处理新工艺,已在欧美和日本等发达国家广为流行。该工艺具有去除 SS 、 化学需氧量 、 BOD 、硝化、脱氮、除磷、去除 AOX (有害物质)的作用 ,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池 ( 二沉池 ) ,其 容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用省。BAF 属第三代生物膜反应器,不仅具有生物膜工艺技术的优势,同时也起着有效的空间过滤作用 , 通过使用特殊的滤料和正确的配气设计, BAF 具有以下工艺特点微生物活性强由于生物颗粒在床体内不断相互碰撞和摩擦,其生物膜厚度较薄,一般在0.2 m以下,且较均匀。对于同类废水,在相同处理条件下,其生物膜的呼吸率约为活性污泥的两倍,可见其反应速率快,微生物的活性较强。带出体系的微生物较少,污泥的再循环量和再生的生物量少,不会因生物量的累计而引起体系的堵塞,液固接触面积较大,三相分离容易等。DPB在污水处理中的应用2.1 DPB脱氮除磷特性反硝化除磷技术的发现是生物除磷的最新研究成果,是一种高效、可行的污水除磷脱氮技术。它的最大优点是节省大量的曝气量,而且减少剩余污泥量,反硝化除磷能节省30%的o2消耗量,相应减少50%的剩余污泥量。反硝化除磷与传统生物除磷技术相比,能使生物除磷与反硝化脱氮为同一种反硝化聚磷菌在一个生理过程中完成,将两者有机地合二为一。这是该技术可节省能源和资源的原因,也正是这个原因,上述一系列工艺被誉为适合可持续发展的绿色除磷脱氮工艺。Kuba[9]等在研究厌氧/缺氧SBR工艺的运行特征时发现C/N值为3.4时,除磷率几乎达到100% 。李相昆等[15]对接触氧化、SBR、A/O、A2/O和双污泥系统的活性污泥做了好氧吸磷和缺氧吸磷的静态烧杯试验。结果表明,SBR、A2/O、双污泥系统的污泥在好氧和缺氧条件下均有很好的吸磷效果,其中双污泥系统污泥的缺氧吸磷速率和反硝化速率最大。而且在缺氧条件下,当N03 充足时,其浓度对吸磷效果影响不大,吸磷速率为7.52 mgPO4 3- P/(gMLVSS·h),反硝化速率为9.74 mgN0x一N/(gMLVSS·h)。在厌氧条件下,以蔗糖为碳源的释磷量最小,释磷速率亦最低,而以CHsC(X)Na为碳源的释磷量和释磷速率均最大,释磷速率为4.2 nag.PO4 3- 一P/(gMLVSS·h)。影响因素对于反硝化除磷工艺效果的影响因素较多,主要集中在电子受体、氧含量、pH、碳源和菌种竞争等方面。(1)批量试验结果表明,初始硝态氮浓度越高,缺氧吸磷的速率就越快[17]。如果硝酸盐氮不充分,甚至为零,一方面会降低缺氧培养时的吸磷量,另外会导致缺氧培养时的二次放磷

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