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    無動力生活污水處理設備

    簡要描述:

    無動力生活污水處理設備水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化成簡單的溶解性單體和二聚體的過程。水解反應針對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素、大分子纖維素就很難水解。

    產品時間:2024-09-06

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    無動力生活污水處理設備

    污水設備地埋式一體化污水處理設備新型、新工藝歡迎采購合作。

    廠家一路全程提供各種免費的服務:專車送貨、工程師上門安裝、技術培訓、指導施工、一年質保、無限期售后服務等。

    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:WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

    設備銷售范圍: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力消耗,反應過程中CO2排放量少和剩余污泥產量少等優(yōu)點.目前該工藝已經用于高氨氮工業(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,但AnAOB生長緩慢,倍增時間為7~22 d,導致ANAMMOX反應器啟動時間長,是限制厭氧氨氧化工藝大規(guī)模應用的最主要因素.因此,選擇合適的反應器,減少AnAOB的流失,是成功應用厭氧氨氧化工藝的關鍵.目前,用于厭氧氨氧化技術的反應器有上流式污泥床反應器 (USB)、批序式間歇反應器 (SBR)和厭氧折流板反應器 (ABR)等.本實驗選擇上流式厭氧過濾床反應器 ,UBF反應器是由 (上流式污泥床) USB和厭氧過濾器 (AF) 構成的復合式反應器,具有良好的生物截留能力和易形成顆粒污泥等特點.


    AnAOB至今仍未獲得人工的純培養(yǎng),而高通量測序技術的發(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測序平臺對UBF厭氧氨氧化反應器內的微生物進行高通量測序,分析了ANAMMOX反應器內微生物的分布情況,以期為ANAMMOX反應器內微生物群落相對豐度及群落結構變化提供理論依據.

    發(fā)酵酸化反應 
    發(fā)酵可以被定義為有機化合物既作為電子受體也作為電子供體的生物降解過程,在此過程中有機物被轉化成以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產物。 
    酸化過程是由大量的、多種多樣的發(fā)酵細菌來完成的,在這些細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%的兼性菌在反應器受到氧氣的沖擊時,能迅速消耗掉這些氧氣,保持廢水低的氧化還原電位,同時也保護了產甲烷菌的運行條件。 
    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。對于一個穩(wěn)態(tài)的反應器來說,乙酸、二氧化碳、氫氣則是酸化反應的最主要產物。這些都是產甲烷階段所需要的底物。 

    在這個階段產生兩種重要的厭氧反應是否正常的底物就是揮發(fā)性脂肪酸(VFA)和氨氮。VFA過高會使廢水的PH下降,逐漸影響到產甲烷菌的正常進行,使產氣量減小,同時整個反應的自然堿度也會較少,系統(tǒng)平衡PH的能力減弱,整個反應會形成惡性循環(huán),使得整個反應器最終失敗。

    無動力生活污水處理設備氨氮它起到一個平衡的作用,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,同時又給生物體合成自生生長需要的營養(yǎng)物質,但過高的氨氮會給微生物帶來毒性,廢水中的氨氮主要是由于蛋白質的分解帶來的,典型的生活污水中含有20-50mg/l左右的氨氮,這個范圍是厭氧微生物非常理想的范圍。 
    另外一個重要指標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 

    脂肪酸的降解都會產生大量的氫氣,如果要使上述反應得以正常進行,必須在下一反應中消耗掉足夠的氫氣,來維持這一反應的平衡。如果廢水的氫氣指標過高,表明廢水的產甲烷反應已經受到嚴重抑制,需要進行修復,一般來說氫氣濃度升高是伴隨PH指標降低的,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整個反應器反應狀態(tài)一個最快捷的表現(xiàn)形式。

    廢水除磷的方法主要有生物法、化學沉淀法、吸附法、膜技術處理法等;除氟方法主要有吸附、沉淀、離子交換以及膜分離技術等.其中吸附法因工藝簡單,條件易控,運行可靠,且可達到深度處理的目的,而受到廣泛關注.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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