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【消息】25吨天一体化污水处理设备装置

发布时间:2020-11-17 09:17:13 阅读: 来源:府绸厂家

25吨/天一体化污水处理设备装置

核心提示:25吨/天一体化污水处理设备装置,鲁盛环保的水处理设备包括地埋式一体化污水处理设备,医院污水、生活污水处理设备,二氧化氯发生器,加药装置,臭氧发生器等25吨/天一体化污水处理设备装置

鲁盛环保的水处理设备包括地埋式一体化污水处理设备,医院污水、生活污水处理设备,二氧化氯发生器,加药装置,臭氧发生器等流水线生产、自动检验设备质量,型号1-2000吨每天。 处理水质类型:生活污水、医疗污水、养殖污水、屠宰污水、洗涤污水、景区污水及各种加工污水。影响因素  温度  生物硝化反应在5~40℃均可进行,但15℃为分界点。温度高于15℃时,AOB的生长速度高于NOB,AOB的最小泥龄小于NOB的最小泥龄,并且随着温度的升高,二者的差值将增加,所以高温有利于AOB的生长。在25℃以上控制泥龄,可以有效地选择NOB。目前的工程实例通常将亚硝化过程的温度控制在30~35℃。  多数研究认为,AAOB的理想温度条件为30~40℃,但是自然条件下在温度较低时也可以进行稳定的厌氧氨氧化反应,RYSGAARD等指出在-1.3℃时,北极海底沉积物中的AAOB菌仍具有活性。低温条件下反应器中的AAOB菌的活性一直受到关注,一些研究结果表明,在亚硝化-厌氧氨氧化工艺系统中,温度降到20℃以下后都测定发现了AAOB菌的活性,有些研究显示,在10℃甚至更低温度都有可能存在稳定的厌氧氨氧化反应。但是也有研究指出,当温度降低到15℃时,生物膜反应器内开始积累NO2-,表明AAOB菌的活性受到了抑制。  基质含量和pH  厌氧氨氧化反应的基质为氨和亚硝酸,二者含量过高均会对微生物产生抑制作用。  基质氨对AAOB的影响较小,只有氨的质量浓度超过1g/L才能抑制。基质氨的抑制主要由FA产生。FA对AOB和NOB均有抑制,但抑制的含量范围不同。ANTHONISEN等报道了质量浓度0.1~1.0mg/L的FA对亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)有抑制作用,而质量浓度10~150mg/L的FA对硝化杆菌属(Nitrobacter)有抑制作用。在亚硝化工艺中将FA的质量浓度控制上述2个范围之间,NOB就会被抑制而产生NO2-积累。

基质中的FNA对AOB和NOB均有抑制,而离子态亚硝酸盐NO2-的影响较小。FNA对AOB和NOB的抑制质量浓度为0.01~1mg/L,哪种细菌对FNA具有更高的耐受性,目前的研究结果仍相互矛盾。NO2-对AAOB的影响较大,当NO2-的质量浓度高于100mg/L时,AAOB活性被完全抑制。  pH一方面影响了AOB、NOB、AAOB等微生物的生长活性,另一方面影响了NH4+和FA以及NO2-和FNA之间的化学平衡。一般而言,在中性偏碱性条件下,AOB和AAOB才能表现出相对较高的生长活性。AOB适宜生长的pH是7.0~8.6,AAOB适宜生长的pH为6.5~8.8。pH较高时,化学平衡向生成FA方向进行;pH较低时,化学平衡向生成FNA方向进行。当pH分别大于8.0和低于6.0时,FA和FNA在体系内所占比例迅速增大。经计算,35℃水溶液中总NO2--N的质量浓度为500mg/L、pH为7时,FNA的质量浓度只有0.1mg/L。所以当pH大于7时,FNA对AOB和NOB的抑制作用较为有限。控制较低的运行压力和回收率  压力是纳滤脱盐的推动力,压力升高,膜组件透水量线性上升,脱盐率开始时升高,当压力升至一定值时,脱盐率趋于平稳.因而在实际运行中,压力无需太高,压力过高会使膜的衰减加剧,而且有可能损坏膜组件.为延长膜组件的使用寿命,通常在脱盐率和产水量满足生产要求时,采用稍低一些的压力运行,对系统的长周期运行有着极大的好处.  当纳滤系统采用较高的回收率时,浓水含盐量相应提高,不但容易在浓水侧产生浓差极化,而且会导致系统渗透压的增大,为维持产水量,操作压力必须提高,产水的比能耗也会增加,产水水质变差,膜污染加重,结垢和微生物污染的危险性变大.根据运行经验,纳滤系统的回收率控制在75%以下比较合适.  对膜进行物理清洗(产品水冲洗)  冲洗是采用低压大流量的进水冲洗膜元件,冲洗掉附着在膜表面的污染物和堆积物,膜的低压冲洗可以减少深度差,防止膜脱水现象的发生.在条件允许的情况下,建议经常对系统进行冲洗.增加冲洗次数比进行一次化学清洗更有效果.  规范系统启停操作及停运保护措施  系统启动和停止时,流量和压力会有波动.过大、过快的流量和压力波动可能会导致系统发生极限压降现象,形成水锤作用,从而导致膜元件破裂,故在进行启停止操作时需缓慢增加或者降低压力及流量.

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