苏州废物利用反硝化深床滤池一体化装备费用

时间:2022年02月23日 来源:

    在所述循环管5上连接有提升泵6;在所述***池体1和第二池体2内部均固定连接有承托层7,在所述承托层7的上端固定连接有微生物载体8,在所述***池体1和第二池体2内部均具有布气器9,进气管10的一端连接至所述布气器9,进气管10的另一端连接至风机11,在所述第二池体2的内部连接有布水管12,在所述***池体1和第二池体2的底端均连接有排泥管13,所述排泥管13的末端连接至污泥浓缩池,在所述排泥管13上连接有污泥泵14。在***池体1中,布气器9的位置高于排泥管13,承托层7的位置高于布气器9;在第二池体2中,布气器9的位置高于排泥管13,布水管12的位置高于布气器9,承托层7的位置高于布水管12的下端。所述承托层7的表面附着有孔径为6目的尼龙网。第二池体2中的布气器9处于关闭状态。承托层7与***池体1或第二池体2的内壁固定连接。反硝化进水管3在位于首端的***池体1上的连接位置,位于该***池体1的侧壁上部。该装置的运行原理如下:相邻排列的若干***池体1和第二池体2构成了反硝化反应池的主体结构,该结构呈多格串联的模式;由于相邻的池体内部结构略有区别,故而将其分别命名为***池体1和第二池体2,以便于描述。反硝化进水管3用于输入待处理的废水。反硝化深床滤池的安装!苏州废物利用反硝化深床滤池一体化装备费用

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    滤砖层29能够在过滤时集水,反洗时起到布水布气的作用。在本实用新型的一个实施例中,***进水槽22和第二进水槽23的设置方式与***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25类似,也是沿池体21长度方向设置且互相平行。进一步地,***进水槽22和第二进水槽23均包括横截面为“l”形的槽体,“l”形槽体一侧与池体21内侧壁固定连接,形成“凵”形的凹槽。***进水槽22和第二进水槽23的两端均与池体21内侧壁固定连接,池体21外部设有进水管道(图中未示出),与***进水槽22和第二进水槽23相连通。池体21内比较高水位由***进水槽22和第二进水槽23的安装位置决定,具体地是与***进水槽22和第二进水槽23的上沿齐平。在本实用新型的一个实施例中,***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25均包括横截面为半圆形的槽体,其形状和设置方式类似将字母“d”顺时针旋转90度,槽体两侧设有三角齿型堰板。堰是水利工程中一种过水构筑物,水低于堰顶时不过水,此时堰只起挡水作用,若上游继续来水,堰就抬高了上游水位,当水位高于堰顶时,水就从堰顶溢过。堰板可以采用木板、金属板或水泥板制成带有矩形缺口或三角形缺口的板状物。本实用新型采用三角齿型堰板,能保证均衡集水。进一步地。常州天然反硝化深床滤池一体化装备技术指导反硝化深床滤池设计!反硝化深床滤池效果!

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    对P1、P2菌株进行16SrDNA序列测定结果表明,P1菌株属于金黄杆菌属、P2菌株属于微杆菌属,是现有文献未见报道过的具有反硝化聚磷菌特征细菌类群。表明反硝化聚磷菌是一个宽泛的细菌类群,生物除磷系统中是由不同种属的细菌共同发挥脱氮除磷功能。课题研究得到国家自然科学基金项目(50278101)与国家水体污染控制与治理重大科技专项(2008ZX07315)的资助。……[关键词]:碳源;ERIC-PCR指纹图谱;反硝化聚磷菌;脱氮除磷[文献类型]:硕士论文[文献出处]:重庆大学2010年打开App,**下载本文参考文献期刊|温度和COD对SBR反硝化同时除磷系统除磷能力的影响期刊|聚磷菌厌氧时吸收乙酸和丙酸的代谢模型期刊|不同外碳源对污泥反硝化特性的影响论文|反硝化除磷系统基质转化和生物特性初探论文|反硝化除磷系统稳定运行性能研究论文|DNP-MSBR工艺反硝化除磷脱氮试验研究论文|双泥生物反硝化吸磷脱氮系统工艺的试验研究论文|丙酸/乙酸比例及pH对聚糖菌富集系统的影响论文|SUFR系统中微生物多样性及稳定性的试验研究引证文献期刊|不同碳源对4种亚硝化反硝化聚磷菌脱氮除磷的影响论文|污泥龄对侧流除磷反硝化除磷系统影响论文|环形推流反应器流态分析及反硝化除磷试验研究论文|利用双污泥反硝化除。

    氨氮的硝化速率比亚硝态氮的氧化速率快,而亚硝酸菌的世代周期比硝化菌的世代周期短,因此可以通过控制HRT使泥龄在亚硝酸菌和硝酸菌的**小停留时间之间,使亚硝酸菌成为优势菌种,逐步淘汰硝酸菌。二、同步硝化反硝化1、简介根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点:1、能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加;2、减少传统反应器的容积,节省基建费用;3、对于*由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间;4、曝气量的节省。反硝化深床滤池低价甩卖!

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    本实用新型在保留进水槽(原布水渠道)的同时,在滤池反洗水位平行设置两个集水槽,即***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽,将滤池反洗水的排出路径分成4份。上述集水槽的安装高度低于进水槽,高于滤料层。反洗过程中,反洗废水从集水槽两侧溢流进入集水槽收集后排出,反洗水的排出路径缩短为原来的1/2,因此节省了反洗水排出的时间,进而提高单位时间内的反洗水排出效率。与现有技术相比,达到同样的反洗效果本实用新型所需的反洗时间更短,因此减少了反洗用水量,反洗更节水。同时由于反洗水位低,反洗结束时留在滤池内的反洗水更少,因此也提高了反洗效果。另外,反洗水位降低能够减小反洗时的设备压力。在本实用新型推荐的方案中,两个d型反洗集水槽的一端与池体内侧壁固定连接,另一端与池体内侧壁固定连接,且连接位置的池体侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道通过所述管道连接孔与池体连通,在排水管道上设置有自动排水阀门。反洗时打开自动排水阀门,排出反洗废水。本实用新型通过设置d型反洗集水槽,替代了现有技术中设置在池壁外侧的反洗水排出渠,d型反洗集水槽直接与池壁外的排水管道连接,并在排水管道上设置自动排水阀门,因此能够节省土建费用。反硝化深床滤池项目!常州天然反硝化深床滤池一体化装备视频

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    附图说明图1为本实用新型的一种环保深床滤池的内部结构图;图2为本实用新型的一种环保深床滤池的俯视图;图3为本实用新型的滤砖的前视结构图;图4为本实用新型的滤砖的后视结构图。图中:1、滤池底板;2、清水池;3、清水池出水管;4、滤池出水管;5、***吸水泵;6、滤池;7、过滤腔;8、滤池进水管;9、出水堰;10、滤料层;11、滤砖;12、***连接块;13、第二连接块;14、滤料槽;15、漏槽;16、第二吸水泵;17、污水出口管;18、连接管;19、水反冲管;20、***电动阀门;21、水反冲泵;22、气反冲管;23、第二电动阀门;24、气反冲泵。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种环保深床滤池,包括滤池底板1,滤池底板1下端的一侧设置有清水池2,清水池2内设置有清水池出水管3,可以将清水池2内部的清水排出,清水池出水管3一侧的上端设置有滤池出水管4,滤池出水管4上设置有***吸水泵5,***吸水泵5的一侧设置有滤池6,滤池6的内部设置有过滤腔7,过滤腔7的内部设置有滤池进水管8。苏州废物利用反硝化深床滤池一体化装备费用

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