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简要描述:盐城 5吨污水处理设备 欢迎了解好氧甲烷耦合反硝化(AME-D)在城镇污水厂尾水深度脱氮方面具有巨大的应用潜力, 所需甲烷为可再生能源, 可由污水处理厂的厌氧处理工艺产生.本研究采用改良型反硝化生物滤池, 在人工模拟城镇污水厂尾水的情况下, 构建出AME-D极限脱氮系统, 考察了运行方式对系统效能的影响, 对出水中有机物的官能团进行拉曼光谱分析, 并采用16S rRNA基因测序技术分析微生物群落结
盐城 5吨污水处理设备 欢迎了解
5吨污水处理设备,城镇污水厂尾水深度脱氮是废水处理领域的研究热点, 尾水中存在大量的氮污染物, 易造成水体富营养化, 研究发现,,我国各省除西藏区域外均有流域污染问题, 京杭大运河在1980年、巢湖在1985年和滇池在1981年均已开始出现氮污染, 氮累积近40年.目前常见的深度脱氮有生物法和物化法, 如离子交换法、膜分离法、反硝化生物滤池(DNBF)、移动床生物膜反应器(MBBR)和人工湿地法等.但深度脱氮技术均存在碳源不足的现象, 通常补充外加碳源, 例甲醇、葡萄糖、乙醇和乙酸钠等, 然而外加碳源存在成本增加、资源浪费等问题.有研究者于1975年在Bardenpho工艺基础上提出发展带有前置厌氧段的Phoredox系列同步脱氮除磷工艺, 认为随着人们对污水处理生物原理认识的加深, 可以设计出可靠的系统实现高标准出水, 即TN < 3 mg·L-1.此外, 北京、昆明、巢湖和太湖等重点区域及流域将TN排放标准从20 mg·L-1(一级B)和15 mg·L-1(一级A), 提升为10 mg·L-1, 甚至5 mg·L-1, 逐渐向极限脱氮迈进。
甲烷氧化菌能氧化甲烷并产生有机物, 并在氮存在时, 甲烷氧化菌氧化甲烷的过程伴随着氮污染物的去除, 该过程分别为好氧甲烷氧化耦合反硝化(AME-D)和厌氧甲烷氧化耦合反硝化(ANME-D).其中, 好氧甲烷氧化菌最早于1906年被发现, 但AME-D过程最初是由Harremoes等于20世纪70年代发现.此外, 1978年Rhee等证实了好氧条件下的甲烷氧化耦合反硝化是由甲烷氧化菌和反硝化菌共同完成的, 即甲烷氧化过程中产生的有机物被反硝化菌利用进行反硝化;Sun等利用膜生物反应器(MBfR)进行污水脱氮实验, 得到最大反硝化率为97%;李彦澄等采用生物膜反应器进行实验, 可实现硝酸盐氮去除率最高为98.93%。
目前, 好氧甲烷氧化耦合反硝化(AME-D)的机制有两种解释:①好氧甲烷氧化菌单独脱氮, 有关研究从基因组和转录方面分析, 发现好氧甲烷氧化菌中存在nirS、nirK和norB等能产生脱氮过程的基因, 但至今仍未发现1株具有全部反硝化功能基因的好氧甲烷氧化菌, 由于好氧甲烷氧化菌体内的反硝化功能基因广泛分布, 其在高硝酸盐氮或亚硝酸盐氮的环境中具有生存优势;②协同脱氮, 甲烷氧化菌氧化过程中会产生中间产物(有机物), 如甲醇、柠檬酸盐和乙酸盐等, 反硝化菌会利用中间产物作为碳源进行反硝化脱氮。
好氧甲烷耦合反硝化(AME-D)在城镇污水厂尾水深度脱氮方面具有巨大的应用潜力, 所需甲烷为可再生能源, 可由污水处理厂的厌氧处理工艺产生.本研究采用改良型反硝化生物滤池, 在人工模拟城镇污水厂尾水的情况下, 构建出AME-D极限脱氮系统, 考察了运行方式对系统效能的影响, 对出水中有机物的官能团进行拉曼光谱分析, 并采用16S rRNA基因测序技术分析微生物群落结构, 以期为城镇污水厂尾水深度脱氮提供技术支持和理论支撑。
日处理5吨一体化生活污水设备特点:
1、一体化生活污水处理设备埋设于地表以下,设备上面的的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于混合式或二级串联混合式生物接触氧化池,并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用户粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该一体化生活污水处理设备的除臭方式采用常规高空排气,另配有土壤脱臭设施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
盐城 5吨污水处理设备 欢迎了解
一体化污水处理设备使用方法:
1、能够处理生活需系统综合性废水及其相似的有机污水;
2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构、具有耐腐蚀、抗老化等优良特性。
3、全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地液
1、打开进水阀门、出水阀门,启动设备进水提升水泵,将调节池的污水输送到一体化污水处理设备;
2、初次使用及调试时,当水位达到设备1/2高度时停止水泵进水,打开风机进水阀,开启风机,缓缓打开风机出风阀,向接触氧化池内曝气48小时后再启动 进水提升水泵将污水加入至设备3/4处,再向池内曝气24小时;
3、用手触摸填料是否有粘状感,同时观察水体微生物生长情况,直至填料上生长出一层橙黄色生物膜,方可连续向设备输送污水,水量应逐步增加至设计 水量;
4、定时观察水中微生物生长情况,发现异常应及时控制进水水量加以调整;
5、观察二沉池水流流态,出水堰集水必须均匀,一般每隔24小时必须排泥一次,排泥时打开排泥电磁阀,利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池;
6、设备调试结束并正常运行后,系统即可进入自动运行。现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态,由于电气操作控制柜是利用PLC自动控制程序,在 设备出厂前就已经加以了程序编制(一般每班各切换一次),运行时不必另行设置;
8、应不定期对出水水质按照环保排放要求进行检测,以保证设备正常运行。
一体化污水处理设备运行过程中如果发现任何异常的情况,请及时停机处理。
四、适用范围
一体化污水处理设备适合用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到国家排放标准。