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無動(dòng)力生活污水處理設(shè)備

簡要描述:

無動(dòng)力生活污水處理設(shè)備水解可定義為復(fù)雜的非溶解性的聚合物被轉(zhuǎn)化成簡單的溶解性單體和二聚體的過程。水解反應(yīng)針對(duì)不同的廢水類型差別很大,這要取決于胞外酶能否有效的接觸到底物。因此,大的顆粒比小顆粒底物要難降解很多,比如造紙廢水、印染廢水和制藥廢水的木質(zhì)素、大分子纖維素就很難水解。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06

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無動(dòng)力生活污水處理設(shè)備

污水設(shè)備地埋式一體化污水處理設(shè)備新型、新工藝歡迎采購合作。

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處理水量適合在:1-4000噸每天。

我們的工藝有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工藝。

型號(hào):WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

設(shè)備銷售范圍:全國、亞洲、東南亞、非洲、美洲等地區(qū)。

與傳統(tǒng)的硝化反硝化工藝相比,厭氧氨氧化  工藝具有無需外加碳源和供氧動(dòng)力消耗,反應(yīng)過程中CO2排放量少和剩余污泥產(chǎn)量少等優(yōu)點(diǎn).目前該工藝已經(jīng)用于高氨氮工業(yè)廢水的處理中,如污泥消化液、垃圾滲濾液和養(yǎng)豬場廢水等.
厭氧氨氧化工藝雖然有諸多優(yōu)點(diǎn),但AnAOB生長緩慢,倍增時(shí)間為7~22 d,導(dǎo)致ANAMMOX反應(yīng)器啟動(dòng)時(shí)間長,是限制厭氧氨氧化工藝大規(guī)模應(yīng)用的最主要因素.因此,選擇合適的反應(yīng)器,減少AnAOB的流失,是成功應(yīng)用厭氧氨氧化工藝的關(guān)鍵.目前,用于厭氧氨氧化技術(shù)的反應(yīng)器有上流式污泥床反應(yīng)器 (USB)、批序式間歇反應(yīng)器 (SBR)和厭氧折流板反應(yīng)器 (ABR)等.本實(shí)驗(yàn)選擇上流式厭氧過濾床反應(yīng)器 ,UBF反應(yīng)器是由 (上流式污泥床) USB和厭氧過濾器 (AF) 構(gòu)成的復(fù)合式反應(yīng)器,具有良好的生物截留能力和易形成顆粒污泥等特點(diǎn).


AnAOB至今仍未獲得人工的純培養(yǎng),而高通量測序技術(shù)的發(fā)展為鑒定環(huán)境中的微生物群落的多樣性提供了有力的工具.本研究采用Illumina Hisep PE250測序平臺(tái)對(duì)UBF厭氧氨氧化反應(yīng)器內(nèi)的微生物進(jìn)行高通量測序,分析了ANAMMOX反應(yīng)器內(nèi)微生物的分布情況,以期為ANAMMOX反應(yīng)器內(nèi)微生物群落相對(duì)豐度及群落結(jié)構(gòu)變化提供理論依據(jù).

發(fā)酵酸化反應(yīng) 
發(fā)酵可以被定義為有機(jī)化合物既作為電子受體也作為電子供體的生物降解過程,在此過程中有機(jī)物被轉(zhuǎn)化成以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產(chǎn)物。 
酸化過程是由大量的、多種多樣的發(fā)酵細(xì)菌來完成的,在這些細(xì)菌中大部分是專性厭氧菌,只有1%是兼性厭氧菌,但正是這1%的兼性菌在反應(yīng)器受到氧氣的沖擊時(shí),能迅速消耗掉這些氧氣,保持廢水低的氧化還原電位,同時(shí)也保護(hù)了產(chǎn)甲烷菌的運(yùn)行條件。 
酸化過程的底物取決于厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。對(duì)于一個(gè)穩(wěn)態(tài)的反應(yīng)器來說,乙酸、二氧化碳、氫氣則是酸化反應(yīng)的最主要產(chǎn)物。這些都是產(chǎn)甲烷階段所需要的底物。 

在這個(gè)階段產(chǎn)生兩種重要的厭氧反應(yīng)是否正常的底物就是揮發(fā)性脂肪酸(VFA)和氨氮。VFA過高會(huì)使廢水的PH下降,逐漸影響到產(chǎn)甲烷菌的正常進(jìn)行,使產(chǎn)氣量減小,同時(shí)整個(gè)反應(yīng)的自然堿度也會(huì)較少,系統(tǒng)平衡PH的能力減弱,整個(gè)反應(yīng)會(huì)形成惡性循環(huán),使得整個(gè)反應(yīng)器最終失敗。

無動(dòng)力生活污水處理設(shè)備氨氮它起到一個(gè)平衡的作用,一方面,它能夠中和一部分VFA,使廢水PH具有更大的緩沖能力,同時(shí)又給生物體合成自生生長需要的營養(yǎng)物質(zhì),但過高的氨氮會(huì)給微生物帶來毒性,廢水中的氨氮主要是由于蛋白質(zhì)的分解帶來的,典型的生活污水中含有20-50mg/l左右的氨氮,這個(gè)范圍是厭氧微生物非常理想的范圍。 
另外一個(gè)重要指標(biāo)就是廢水中氫氣的濃度,以含碳17的脂肪酸降解為例: 
CH3(CH2)15COO-+14H2O—> 7CH3COO-+CH3CH2COO-+7H++14 

脂肪酸的降解都會(huì)產(chǎn)生大量的氫氣,如果要使上述反應(yīng)得以正常進(jìn)行,必須在下一反應(yīng)中消耗掉足夠的氫氣,來維持這一反應(yīng)的平衡。如果廢水的氫氣指標(biāo)過高,表明廢水的產(chǎn)甲烷反應(yīng)已經(jīng)受到嚴(yán)重抑制,需要進(jìn)行修復(fù),一般來說氫氣濃度升高是伴隨PH指標(biāo)降低的,所以不難監(jiān)測到廢水中氫氣的變化情況,但廢水本身有一定的緩沖能力,所以*通過PH下降來判斷氫氣濃度的變化有一定的滯后性,所以通過監(jiān)測廢水中氫氣濃度的變化是對(duì)整個(gè)反應(yīng)器反應(yīng)狀態(tài)一個(gè)最快捷的表現(xiàn)形式。

廢水除磷的方法主要有生物法、化學(xué)沉淀法、吸附法、膜技術(shù)處理法等;除氟方法主要有吸附、沉淀、離子交換以及膜分離技術(shù)等.其中吸附法因工藝簡單,條件易控,運(yùn)行可靠,且可達(dá)到深度處理的目的,而受到廣泛關(guān)注.吸附劑是吸附法的核心,眾多的吸附劑被開發(fā)出來用于磷和氟的去除,其中某些金屬氧化物吸附劑由于能與磷、氟離子形成配位絡(luò)合物,具有良好的吸附選擇性而日益引起研究者重視.

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