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50吨天地埋式污水处理设备价格《资讯》

发布时间:2020-08-20 11:12:18 阅读: 来源:轮毂厂家

50吨/天地埋式污水处理设备价格

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水体富营养化及水资源短缺问题迫使污水处理厂的总磷排放标准愈来愈严. 2007年无锡市发生供水危机事件后, 国家对太湖流域城镇污水处理厂的尾水排放提出了更加严格的要求.引起富营养化的主要因素是氮、磷, 其中磷对水体富营养化更具有显著影响, 根据Liebig最低营养学限制定律, 磷浓度的高低是控制藻类生长丰度的最重要因子.而随着我国工业化的迅猛发展, 含磷污染物被大量排入市政污水管网, 磷的高效去除成为制约污水处理厂尾水水质进一步提高的关键因素.  污水中磷的深度去除成为近年来污水处理领域的研究重点, 但现有技术对特殊含磷废水的去除效果有限, 因此, 通过磷组分分析强化除磷成为有效方法, 而磷组分或存在形式的研究是表征其污染特征的关键.相关研究结果表明, 污水中的磷以PO43--P、Poly-P和OP的形态存在, Poly-P主要包括焦磷酸盐、偏磷酸盐等.在市政污水处理厂中, Poly-P含量一般较低, 污水处理厂化学除磷的方法是投加铁盐、铝盐等混凝剂与磷酸盐形成不溶性沉淀物, 最终通过固液分离的方法使磷从污水中被去除, PO43--P可以经过生物除磷和化学除磷的协同作用实现极限去除, 但针对OP污染及强化去除问题的研究相对较少. Qin等[6]指出在Loudoun和Pinery的两座污水处理厂二级出水中, 疏水性OP占比分别为64.8%和76.7%; Liu等利用藻类生物测定法提出了OP生物利用度, 其代表污水中易于微生物利用的OP比例. Li等利用藻类生长曲线法研究亲疏水性OP的生物利用度, 发现疏水性OP更易被藻类等微生物利用, 进而促进出水中磷的去除.微生物首先通过碱性磷酸酶将污水中有机磷水解为PO43--P, 而后以聚磷酸盐的形式储存于胞内.一般常使用藻类生物测定法确定微生物对有机磷等底物的生物利用度, 但是存在实验周期长、可操作性差的弊端.因此, 本研究使用活性污泥作为实验对象, 分析生物处理过程中OP在水相和泥相中的迁移和转化规律, 从活性污泥的角度阐述OP的生物利用度.AnMBR运行特性盐度对COD去除效果的影响  AnMBR运行分为两阶段, 包括54 d启动阶段和64 d盐度提升阶段.启动阶段进水COD从900 mg·L-1逐步上升并稳定在2 100 mg·L-1.如图 2所示, 反应器对COD的去除率在初期因为水力停留时间(HRT)过短而出现剧烈波动, 调整HRT后, COD去除率提高至97%以上.盐度提升阶段, 在一定盐度范围内COD去除率随进水含盐量增加略有上升, 说明适当的盐度通过调节微生物渗透压和酶活性, 提高了微生物利用有机物的能力; COD去除率在盐度增加到9.1g·L-1时急速下降, 此后虽然延长了每个盐度适应期, 但出水COD浓度仍在增加, COD去除率最终在盐度为10g·L-1时降至80%以下, 这可能是因为较高的盐浓度使微生物胞外渗透压过高, 导致细胞脱水产生质壁分离、细胞质溶解并最终裂解死亡.  盐度对pH、VFA的影响  在厌氧处理过程中, 产甲烷菌的最适pH范围在6.8~7.2之间, 当进水pH在上述范围内时, 分析图 3(a)发现反应器运行过程中出水pH除在启动初期出现波动外, 平均值在8.0~8.5之间, 表明反应器内无酸化现象发生.  挥发性脂肪酸(VFA)浓度是判断厌氧反应器性能特别是产酸菌和产甲烷菌活性的重要指标.如图 3(b)所示, VFA含量随有机负荷增加而降低并稳定在150mg·L-1左右, 这与Jeison等提高有机负荷产生更多量VFA的研究结果不同, 分析原因可能是其反应器酸化随有机负荷增加升高达65%, 而本实验中AnMBR运行良好未发生酸化现象, 大量的有机酸被分解转化成为甲烷、二氧化碳等物质.盐度提升阶段, 短期盐度增加使产甲烷菌利用VFA的能力下降, VFA最高增加到342mg·L-1; 当盐度在0.9~9.1 g·L-1范围内增加时, VFA总量下降且乙酸在VFA总量中的占比明显提高, 而在所有VFA中, 乙酸和丁酸最有利于甲烷形成, 其中乙酸的贡献超过70%, 这说明盐度在这一范围内变化时能促进产甲烷菌将挥发性有机酸转化为甲烷和二氧化碳的效率提升, 有利于反应器产甲烷性能提高.

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