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銅陵垃圾中轉站廢水處理生產廠家

發(fā)布時間:2023-07-31 01:52:16
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異養(yǎng)硝化細菌比自養(yǎng)硝化細菌生長更快,產量更高,能承受較低的溶解氧濃度和酸性環(huán)境。所以,同步硝化反硝化細菌同時也是異養(yǎng)硝化細菌,可以將氨氮直接轉化為氣態(tài)產物,所以,同步硝化反硝化生物脫氮有了合理的解釋。(1)因為集成電路反應器的內部循環(huán),體積負載率高:**反應流速度高,厭氧反應器使用好,傳送效果明顯,污泥處理活性高,有機體積負荷率遠高于普通體積UASB反應器,一般高3倍以上。解決高濃度有機廢水,如土豆加工廢水,當COD為10000~15000mg/L時,進水容積負荷率可達30~40kgCOD/(m3?d)解決啤酒廢水等低濃度有機廢水COD為2000~3000mg/L進水體積負荷率可達20~50kgCOD/(m3?d)HRT在2~3h內,COD去除率可以達到80%左右。

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厭氧過程的本質是一系列復雜的生化反應,包括基礎、各種中間產物、產物和各組微生物相互作用,形成復雜的微生態(tài)系統(tǒng),類似于宏觀生態(tài)食物鏈關系,各種微生物通過營養(yǎng)基礎和代謝產物形成共生關系(symbiotic)或者共同營養(yǎng)(symtrophic)。因此,反應器作為提供微生物生長繁殖的微生態(tài)系統(tǒng),是保持系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定的必要條件。如何培養(yǎng)和保持相關微生物的平衡生長已成為新型反應器的設計理念。污水通過水泵升至厭氧反應器底部,污水均勻布置在整個截面上,利用進水出口壓力和產氣作用,使廢水與高濃度厭氧污泥充分接觸和傳遞質量,降解廢水中的有機物。廢水在反應區(qū)緩慢上升,進一步降解有機物。

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(2)微觀環(huán)境理論解釋,因為受氧擴散的限制,在微生物絮體中產生DO梯度,導致微環(huán)境發(fā)生SND。微環(huán)境理論是從物理學的角度出發(fā)的SND這一理論目前已被廣泛接受。因為氧擴散的限制,在微生物絮體內產生DO梯度。細菌絮體表面的溶解氧較高,主要是好氧菌和硝化菌;深入絮體內部,氧氣傳遞受阻,外部氧氣消耗大,導致缺氧區(qū)域,占主導地位。降低反應器DO含量,可提高缺氧、厭氧微環(huán)境的比例,促進反硝化。(3)生物解釋不同于傳統(tǒng)的脫氮理論。傳統(tǒng)的脫氮理論認為,硝化反應是由自養(yǎng)型好氧微生物完成的,稱為硝化菌。在缺氧和厭氧條件下,由反硝化菌完成反硝化反應。但是近些年,早已有報道發(fā)現(xiàn)很多異養(yǎng)微生物都能硝化有機和無機氮化合物。

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高效厭氧反應器的正常啟動需要按步驟完成。如果真的想保證整體使用,自然需要做好整體操作,才能保證更好的呈現(xiàn)效果。事實上,只要能很好地理解一些基本的啟動原理,以及基本的操作處理,就不會有太大的問題。只要是能正常啟動,并且由專人進行正常操作,反應器都是可以正常來運行的。那么在啟動過程中需要注意哪些問題呢?一,做好相應試驗工作,要做好沖水試驗,還要做好基礎氣密性試驗。一定要特別注意好不能出現(xiàn)漏水的情況,測試出現(xiàn)問題需要馬上處理,而不是繼續(xù)啟動設備。同時,需要對反應器的氣密性進行基本測量。如果氣密性不符合標準,還需要對設備內部進行二次測試,以確定問題所在。只有這樣,我們才能知道問題所在,解決問題,使設備繼續(xù)使用。

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高效厭氧反應器在運轉過程中,厭氧微生物對其活動規(guī)模內的pH值有必定的要求,產酸菌對pH值的習慣規(guī)模較廣,一般在4.5~8.0之間都能堅持較高的活性。而甲烷菌對pH比較敏感,習慣規(guī)模較窄,6.6~7.4之間比較合適,pH值為7.0~7.2。因此,在厭氧處理過程中,特別是在一個結構中產生酸和甲烷,通常堅持反應器pH值在6.5~7.2之間,堅持6.8~7.2的規(guī)則內。良好的厭氧反應器處理要求pH值是指反應器中的混合液pH值,而不是進水pH值,因為生物化學過程和稀釋功能可以快速改變進水口pH值。反應器出水的pH值一般等于或接近反應器內部的pH值。

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