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【新闻】10立方米时地埋式污水处理设备百色

发布时间:2020-10-18 17:37:34 阅读: 来源:烟盒厂家

10立方米/时地埋式污水处理设备

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买污水处理设备,找潍坊鲁盛水处理设备有限公司。公司现货已备足,欢迎采购。定金到账可立马发货到客户指定现场、安装。 从0.4 mmol·L-1开始, 甜菜碱浓度的提升不再促进NH4+-N的去除效果, 但NO2--N的去除率还能不断提升, NH4+-N的平均去除率为67%, NO2--N的平均去除率则达到82.1%, NO3--N平均生成量为5.6 mg·L-1, NRR则达到1.04 kg·(m3·d)-1, 与0.3 mmol·L-1相比NH4+-N和NO3--N略有些下降而NO2--N却有些上升.甜菜碱作为一种小分子相容性有机物可作为有机碳源促进反硝化菌的生长, 甜菜碱的存在使得反应器中处于厌氧氨氧化与反硝化耦合的状态, 当甜菜碱浓度达到0.4 mmol·L-1时, 已不再促进厌氧氨氧化反应, 反而促进了反硝化反应, 这时反应器中反硝化菌占有优势.在0.5 mmol·L-1的浓度下, NH4+-N和NO2--N的平均去除率分别为61.4%和79.2%, NRR为1.01 kg·(m3·d)-1, 与前一浓度相比NH4+-N、NO2--N去除率和NRR都产生下降, 且波动幅度比较大, 由此看出, 甜菜碱在浓度为0.5 mmol·L-1下对厌氧氨氧化菌和反硝化菌都产生抑制.为研究甜菜碱对厌氧氨氧化完全产生抑制时的浓度, 进一步提高甜菜碱浓度, 在0.7 mmol·L-1时, NH4+-N和NO2--N平均去除率分别为47%和72.5%, NO3--N几乎没有生成, NO2--N在周期内变化不大, 但NH4+-N在这一周期内由周期前的70.8%降低到了35.6%, 对厌氧氨氧化产生明显抑制.一开始甜菜碱在菌内的积累量并未对反应产生明显抑制, 但随着厌氧氨氧化菌吸收的甜菜碱越来越多, 推测菌体内积累的甜菜碱量超过厌氧氨氧化菌的耐受极限, 进而使得NH4+-N去除率下降, 而反应器中反硝化菌耐受甜菜碱的极限要比厌氧氨氧化菌要高, 因此NO2--N的去除率并未有明显下降.在甜菜碱浓度达到0.8 mmol·L-1时, NH4+-N去除率进一步下降, 只有20.1%, 且NO2--N也有下降, 为58.6%, 厌氧氨氧化菌与反硝化菌同时产生抑制, 为了防止过高甜菜碱浓度进一步恶化反应器脱氮效能, 立即停止了试验.综上所述, 甜菜碱浓度达到0.8 mmol·L-1时为极限值。

在厌氧氨氧化过程中, ASBR厌氧氨氧化反应器基本遵循厌氧氨氧化反应原理, 其计量比与理论值1:1.32:0.26相接近.而在本试验中, 由图 2(c)可知, 随着甜菜碱浓度的提升, NO2--N/NH4+-N比值变化幅度较大, 在0 mmol·L-1时, NO2--N/NH4+-N平均比值为1.06, 而NO3--N/NH4+-N平均比值为0.17.在0.1 mmol·L-1时, NO2--N/NH4+-N平均比值为1.28, 而NO3--N/NH4+-N平均比值为0.16, 在这一浓度梯度内, NO2--N去除量显著增加使得NO2--N/NH4+-N比值上升.此后在0.2 mmol·L-1和0.3 mmol·L-1梯度内, NO2--N/NH4+-N比值在1.32上下波动, 且在0.4 mmol·L-1时, NO2--N/NH4+-N比值高于理论值1.32, 甜菜碱对NO2--N的促进效果更好, 使得NH4+-N和NO2-N比值偏高.此后在0.5 mmol·L-1和0.7 mmol·L-1时, NO2--N/NH4+-N比值波动更大, 使得NO2--N和NH4+-N去除效率无法保持稳定, 在试验最后, NO2--N/NH4+-N比值已严重偏离理论值, 甜菜碱浓度已对厌氧氨氧化反应产生不利影响.而NO3--N/NH4+-N比值在未添加甜菜碱前已偏离理论值, 期间虽有些上升, 但总体呈下降趋势, 在高盐浓度下, 添加过量的甜菜碱会引起反应器内茵群结构尤其是反硝化细菌的崛起, 甜菜碱作为小分子有机物可作为反硝化菌的碳源, 促进反应器内反硝化菌的生长, 使得NO3--N生成量不断降低, 在试验末期几乎没有生成.由于反应器中厌氧氨氧化与反硝化的同时存在, 试验过程中NO3--N/NH4+-N比值一直低于理论值。分析方法  指标测定方法为:NH4+-N采用纳氏分光光度法; NO2--N采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法; NO3--N采用麝香草酚分光光度法; pH值:WTW pH/0xi 340i便携式pH计; 紫外/可见分光光度计:UV-5200;试验所要测的数据包括氨氮和亚硝态氮的去除率, 硝态氮的生成量。  由图 2可知, 在10周期左右时间内反应器的处理效能趋于稳定, 在不添加甜菜碱的情况下, NH4+-N和NO2--N的平均去除率分别为51.6%和55.9%, NO3--N平均生成量10.3 mg·L-1, NLR和NRR分别为1.43 kg·(m3·d)-1和0.71 kg·(m3·d)-1.当在反应器中加入0.1 mmol·L-1甜菜碱后, 甜菜碱的加入打破了原有反应器中的平衡, 在刚开始的5个周期内, 出水NH4+-N浓度略有些上升, 但反应器快速的适应了甜菜碱的存在, 在0.1 mmol·L-1浓度梯度末期, NH4+-N去除率为52.9%, NO2--N的去除率则为52.7%, 与0 mmol·L-1时相比, NH4+-N去除率有所上升, 而NO2--N的去除率有所下降, 说明0.1 mmol·L-1甜菜碱未对厌氧氨氧化脱氮产生明显促进效果, 这可能由于甜菜碱浓度过低未对厌氧氨氧化活性产生刺激.当甜菜碱浓度为0.2 mmol·L-1时, 甜菜碱对厌氧氨氧化脱氮效能产生明显促进作用, 在这一浓度梯度周期内脱氮效能不断提升, NH4+-N和NO2--N的去除率由周期前的61.9%和46.6%至周期末分别上升至70.4%和65.7%, 而NRR更由0.71 kg·(m3·d)-1上升至0.92 kg·(m3·d)-1, 这一现象在0.3 mmol·L-1浓度梯度时也有所体现, 这是由于甜菜碱会在厌氧氨氧化菌内产生积累, 说明甜菜碱对厌氧氨氧化的促进有持续性效果.在0.3 mmol·L-1浓度下, NH4+-N去除效能达到最佳, 这时NH4+-N和NO2--N的去除率分别为71.3%和75.7%, NO3--N的平均生成量为8.6 mg·L-1, NRR达到0.97 kg·(m3·d)-1, 与0 mmol·L-1时相比, NH4+-N和NO2--N分别提升了16%和32%, NRR提升了26.8%试验采用ASBR厌氧氨氧化反应器, 其结构如图 1所示.该反应器由有机玻璃制作而成, 有效体积7 L.人工配制的废水从反应器下部的进水口由恒流泵进入反应器内, 内置电动搅拌器, 整个反应器表面用黑布包裹, 防止光线对厌氧氨氧化活性污泥造成负面影响, 反应器的外层有恒温水浴, 温度控制在(35±2)℃。  试验所选污泥已经本课题组将海水长期驯化, 已适应海水的复杂组成成分, 能在全海水条件下稳定运行, 反应器内有约占反应器有效体积1/3的块状海绵载体, 活性污泥颗粒及絮体附着在块状海绵上生长, 块状海绵呈现黄色, 内部有大量砖红色颗粒污泥.该污泥形态基本为颗粒状, 呈现砖红色。  1.2 试验废水  试验所用废水由人工配置:海水(5 L)取自黄海(青岛麦岛周边)、KH2PO4 0.145 g、CaCl2·2H2O 0.75 g、MgSO4.7H2O 0.3 g、NaHCO3 8.4 g、微量元素Ⅰ和微量元素Ⅱ各6 mL.微量元素Ⅰ:EDTA 5 g·L-1、FeSO4·7H2O 5 g·L-1; 微量元素Ⅱ:EDTA 15 g·L-1、H3BO4 0.011 g·L-1、MnCl2·4H2O 0.99 g·L-1、CuSO4·5H2O 0.25 g·L-1、ZnSO4·7H2O 0.43 g·L-1、NiCl2·6H2O 0.19 g·L-1、CoCl2·6H2O 0.24 g·L-1、(NH4)6MoO2·4H2O 0.16 g·L-1、NaSeO4·10H2O 0.159 6 g·L-1. NH4+由NH4Cl提供, NO2-由NaNO2提供, 确保进水氨氮为110 mg·L-1、亚硝态氮浓度为145.2 mg·L-1, 甜菜碱按需配置。安徽省:合肥市 毫州市 芜湖市 马鞍山市 池州市 黄山市 滁州市 安庆市 淮南市 淮北市 蚌埠市 巢湖市 宿州市 宣城市 六安市 阜阳市 铜陵市明光市 天长市 宁国市 界首市 桐城市福建省:福州市 厦门市 泉州市 漳州市 南平市 三明市 龙岩市 莆田市 宁德市 建瓯市 武夷山市 长乐市 福清市 晋江市 南安市 福安市 龙海市邵武市 石狮市 福鼎市 建阳市 漳平市 永安市甘肃省:兰州市 白银市 武威市 金昌市 平凉市 张掖市 嘉峪关市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 天水市玉门市 临夏市 合作市 敦煌市 甘南州广西壮族自治区:南宁市 贺州市 玉林市 桂林市 柳州市 梧州市 北海市 钦州市 百色市 防城港市 贵港市 河池市 崇左市 来宾市 东兴市桂平市 北流市 岑溪市 合山市 凭祥市 宜州市贵州省:贵阳市 安顺市 遵义市 六盘水市 兴义市 都匀市 凯里市 毕节市 清镇市 铜仁市 赤水市 仁怀市 福泉市海南省:海口市 三亚市 万宁市 文昌市 儋州市 琼海市 东方市 五指山市河北省:石家庄市 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市 衡水市 廊坊市 承德市 迁安市 鹿泉市 秦皇岛市 南宫市 任丘市 葉城市 辛集市涿州市 定州市 晋州市 霸州市 黄骅市 遵化市 张家口市 沙河市 三河市 冀州市 武安市 河间市深州市 新乐市 泊头市 安国市 双滦区 高碑店市

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