简约反硝化深床滤池一体化装备视频

时间:2022年02月19日 来源:

    必须要控制溶解氧。如果变液体意味着进水有很大的一个跌福,通过几个实际项目测量,进水通过这一个变液位跌落溶解氧通常可以增加五个毫克升。我们通过这个理论计算大家可以看一看,在去除五个毫克升硝基氮时,如果溶解氧差异五个毫克升,这个碳源的需要多投加20%到30%。所以说我们对液位的控制,可以能够给客户带来很大运营费用节约。这边还有一个控制的过程,氮气释放,反硝化过程当中有氮气产生,氮气要释放掉,否则会堵住滤池缩短过滤过程。我们看一下第三部分介绍两个案例,两个我们都是出水总氮达到五毫克升的案例。大家看到地方标准目前巢湖五个毫克升,介绍的两个案例都是来自合肥。先看***个,对于滤池来讲是新建的。设计水量是十万吨每天。标红是总氮要求五个毫克升,进水滤池总氮15毫克升。要求总磷小于,SS小于10毫克升。这是目前我们看到国内***个要求总氮小于5个毫克升项目。也是通过当地地方**验收,并且也是我们国内目前为数不多在运行的反硝化功能的滤池。这个反硝化滤池有另外一个好处是进水总氮量不超标,我们可以不进行投加碳源。看一下出水水质,这个是项目刚运行时的数据,看到这一组数据是在冬天,可能大家对这个应该比较了解。南京反硝化深床滤池一体化装备!简约反硝化深床滤池一体化装备视频

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    我们说要用到深度处理,前面**提到由于我们国家的标准提高要求。巢湖流域对总氮要求五个毫克升,这是类四类水的一个**具有挑战的参数。这是基本按照四类指标要求。深床滤池总体结构跟自来水(用的滤池)的差不多,但有几个地方不同。***个进水要投加碳源,进行反硝化,加除磷剂。进水到滤池进行过滤截流反硝化。厌氧菌把硝态氮还原成氮气。总氮总磷和悬浮物三个指标达到要求进行排放。过滤之后有截流悬浮物,微生物生长也要滤池反冲洗。这是一个滤池结构示意图,大家可以看看。主要的处理作用这个滤料。为了防止滤料跑掉需要承托层,下面是配水系统,还有配气管。这里面提一下进水的堰,当中一个指标是溶解氧,我们要控制进水溶解氧。所以我们污水这个应用我们推荐采用弧形堰,尽可能降低溶解氧升高。还有包括控制系统,以及我们控制过滤以及反冲洗周期的阀门,再有就是碳源的储备投加,反冲洗的气源,水源以及仪表等等。之后看一看我们Elimi-NITE的**技术。首先提到**主要的或者说影响滤池结构性能的**主要的**的部分。配水配气用的滤砖。华北地区,之前是用的一些我们叫做传统的砂滤池过滤作用,由于看到滤料板结问题大家不喜欢。但回过头这个也是砂滤。江苏简约反硝化深床滤池一体化装备概念上流反硝化深床滤池!

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    2反硝化深床滤池工艺设计及运行参数³/d,总变化系数为1.3,设计水温为12℃。滤池设计进、出水水质见表1。深床反硝化滤池在现状一级B出水后增加,这部分工艺流程见图1。反硝化深床滤池主要设计参数如下:①反硝化滤池分9格,单格平面尺寸为3.56m×32.11m,平均滤速为6.83m/h;反硝化容积负荷为0.673kgNO-3-N/(m³·d);空床滤料有效容积为2230m³,滤池出水设置气动调节蝶阀。采用石英砂滤料,粒径为2~4mm,滤床深度为2.44m,承托层为天然鹅卵石,粒径为3~38mm,承托层深度为0.45m,下向流,进水和反冲洗反向。布水布气系统采用滤砖和不锈钢穿孔管。②反冲洗系统设置清水池1座,有效容积为876m³,配置反冲洗潜水泵2台(1用1备),流量为1675m³/h,扬程为113kPa,功率为90kW。设置鼓风机房1座,平面尺寸为12m×9.6m,配置反冲洗罗茨鼓风机3台,风量为104.5m³/min,风压为82.7kPa,功率为200kW。③反冲洗废水反冲洗废水池有效容积为876m³,满足2格同时反冲洗储存水量要求。配置反冲洗排水泵2台(1用1备),流量为348m³/h,扬程为80kPa,功率为15kW。④加药系统本工程利用现状工程混凝沉淀池的PAC投加系统进行絮凝剂投加。改造现状加药间。

    本工程深床反硝化滤池进水为二级生化出水,调试运行期间ΔCOD/ΔNO-3-N平均值约15.68。碳源利用率较低的原因与进水溶解氧含量过高有关。一方面,本工程进水COD比较高达到800mg/L以上,为去除COD,SBR生物池曝气量大,且出水溶解氧比较高;另一方面,本工程采用变水头过滤,滤池进水存在比较大1.2m的跌水,客观上起到了跌水曝气的效果,使得滤池进水中的溶解氧处于饱和状态,这些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才能形成反硝化所需要的缺氧状态,从而限制了滤池反硝化脱氮的能力。,2018年1月—7月的运行数据见表3。由表3可知,出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比较大质量浓度分别为0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分别为40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明滤池去除总氮效果一般,但对TP、SS、NH3-N的去除效果很好,出水水质接近地表水准Ⅳ类指标。4结论与建议①本工程反硝化深床滤池实现了脱氮除磷和降低SS的工程目标,出水水质能够稳定达到一级A标准,并且接近地表水Ⅳ类水质指标。②反硝化深床滤池可根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的切换。③本工程中。反硝化深床滤池动画!

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    使得短程硝化-反硝化反应尤其适应于低C/N比的废水,即高氨氮低COD,既节省动力费用又可以节省补充的碳源的费用,所以该工艺在煤化工废水方面非常可行。2、影响短程硝化反硝化的因素温度对微生物影响很大。亚硝酸菌和硝酸菌的**适宜温度不相同,可以通过调节温度抑制硝酸菌的生长而不抑制亚硝酸菌的方法,来实现短程硝化反硝化过程。国内的高大文研究表明:只有当反应器温度超过28℃时,短程硝化反硝化过程才能较稳定地进行。pH值的影响pH较低时,水中较多的是氨离子和亚硝酸,这有利于硝化过程的进行,此时无亚硝酸盐的积累;而当pH较高时,可以积累亚硝酸盐。因此合适的pH环境有利于亚硝化菌的生长。pH对游离氨浓度也产生影响,进而也会影响亚硝酸菌的活性,研究表明:亚硝化菌的适宜pH值在,硝化菌的pH值在。因此,实现亚硝化菌的积累的pH值**好在。(DO)的影响DO对控制亚硝酸盐的积累起着至关重要的作用。亚硝化反应和硝化反应均是好氧过程,而亚硝酸菌和硝酸菌又存在动力学特征的差异:低DO条件下亚硝酸菌对DO的亲和力比硝酸菌强。可以通过控制DO使硝化过程只进行到氨氮氧化为亚硝态氮阶段,从而淘汰硝酸菌,达到短程硝化的目的。反硝化深床滤池哪个好?高新区废物利用反硝化深床滤池一体化装备在线

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    针对所要处理的污染物而言)、数量是否足够就成为**关键的条件。*靠自发菌来处理不断合成的新的污染物是不可能的,要结合微生物的种类、数量及来源,使其成为污水生物处理的**内容。emo复合菌微生物技术与传统的活性污泥法相比有如下诸多优点:(1)微生物的种类齐全,数量充足,使得极为复杂难处理的各类有机物的分解得以顺利完成。(2)微生物种类多,能适应有毒环境,又可分工合作,发挥全力,完成艰巨任务。(3)微生物分解力特强,故能消除臭味,减少固体量,而使污泥大幅降低,因此可以降低处理成本与操作难度。(4)脱色能力较物理化学法配套的传统生物法胜逾10倍。(5)处理能力与成果已打破甚多生物法的传统观念。以下表1示出了传统活性污泥法与emo复合菌微生物技术的特点比较。表1传统活性污泥法与emo复合菌微生物技术的特点比较高分解力微生物构成的分解链。各种微生物的分解力是不一样的,选择高分解力微生物种植在污水中,并构成生物链是emo复合菌微生物技术的一大特点。其系统内丰富的高分解力的微生物使某些bod/cod<,对高分解力微生物来说,废水的bod的数值已不是传统生化概念。表2示出了两种处理方法对不同物质的抑制浓度界限。简约反硝化深床滤池一体化装备视频

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