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村鎮(zhèn)生活污水處理一體化設(shè)備

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處理量 0.5m3/h 額定電壓 不等v
水泵功率 不等kw 主體材質(zhì) 碳鋼
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村鎮(zhèn)生活污水處理一體化設(shè)備

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混合液懸浮物濃度對(duì)活性污泥處理系統(tǒng)有何影響
一般混合液懸浮物濃度高,活性污泥處理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)較安全,泡沫少,裝置容積可以縮小。但是濃度過(guò)高,混合液黏滯度變大,氧的吸收率下降,污泥與水分離困難;濃度過(guò)低,達(dá)不到處理效果。
活性污泥法的運(yùn)行方式不同,混合液懸浮物濃度也各異。為了保證處理效果,裝置的混合液懸浮物濃度應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。因此,要按時(shí)按量排出剩余污泥和按要求的污泥回流比回流活性污泥。
708.什么是污泥沉降比(SV)?
沉降比的英文是SettingVelocity,通常用縮寫(xiě)SV表示污泥沉降比。SV指生物處理裝置混合液在100ml量筒中,靜置沉降30min后,沉降污泥與混合液之體積比(%)。正常污泥在靜置30min后,一般可達(dá)到它的大密度。

村鎮(zhèn)生活污水處理一體化設(shè)備在廢水生物處理系統(tǒng)中將污染物質(zhì)降解的主要是細(xì)菌。原生動(dòng)物與細(xì)菌的關(guān)系主要為:①掠食關(guān)系,原生動(dòng)物在食物鏈中處于捕食細(xì)菌的作用。一方面,原生動(dòng)物通過(guò)對(duì)細(xì)菌的捕食,能促進(jìn)細(xì)菌的生長(zhǎng),使細(xì)菌的生長(zhǎng)能維持在對(duì)數(shù)生*,防止種群的衰老,提高細(xì)菌的活力,而且原生動(dòng)物活動(dòng)產(chǎn)生溶解性有機(jī)物質(zhì)(DOM)可被細(xì)菌再利用,促進(jìn)了細(xì)菌的生長(zhǎng);另一方面,原生動(dòng)物中存在的某些類(lèi)型(如纖毛類(lèi))具有吞食游離細(xì)菌的巨大能力,而游離的細(xì)菌個(gè)體小、密度小,較難沉淀,易被出水帶出而影響水質(zhì)。
活性污泥是污水活性污泥處理系統(tǒng)的反應(yīng)工作主體,是由細(xì)菌、微型動(dòng)物為主的微生物與懸浮物質(zhì)、膠體物質(zhì)混雜在一起所形成的絮狀體顆粒。良好的活性污泥具有很強(qiáng)的吸附分解有機(jī)物的能力和良好的沉降性能,絮體的大小約為0.02~0.2 mm,多為茶褐色,微具土壤味,密度約為1.005 g/cm3,含水率99%左右。活性污泥中生存著各種微生物,構(gòu)成了復(fù)雜的微生物相。在多數(shù)情況下,活性污泥中的主要微生物是細(xì)菌,伴之以營(yíng)腐生的原生動(dòng)物構(gòu)成基本營(yíng)養(yǎng)層次,然后是以細(xì)菌為食的掠食性原生動(dòng)物占優(yōu)勢(shì)。

    由于所取生活污水濃度較高,進(jìn)水COD/NO3- -N大于5,因此,反應(yīng)前1h,2組反應(yīng)裝置的鹽減少量相當(dāng)(見(jiàn)圖7)。第1小時(shí)末,落葉釋放碳源使得污水+落葉組COD濃度達(dá)到峰值329 mg / L (見(jiàn)圖8),碳源的增加使得第1一2小時(shí)污水+落葉組鹽減少量高達(dá)9. 06 mg / L ,明顯高于污水組的5. 54mg / L;隨后的2 h,污水組硝鹽減少量分別為3. 53和1. 56 mg / L,而污水+落葉組酸鹽濃度分別減少了5. 23和3. 27 mg / L,均優(yōu)于污水組,如圖7所示。表明當(dāng)污水中碳源減少時(shí),落葉浸出的碳源能作為有效的補(bǔ)充,維持相對(duì)較高的反硝化速率。亞硝鹽濃度變化軌跡顯示,整個(gè)反應(yīng)過(guò)程中,亞硝鹽濃度呈現(xiàn)出先緩慢上升到峰值后又下降的趨勢(shì),亞硝鹽濃度升高的過(guò)程伴隨溶液pH值逐漸下降,兩組反應(yīng)溶液中pHzui終維持在7. 5左右。以稻草和玉米芯為反硝化碳源時(shí),發(fā)現(xiàn)隨著反硝化反應(yīng)的進(jìn)行,出水pH基本維持在中性,與本實(shí)驗(yàn)結(jié)果*。實(shí)際污水反硝化過(guò)程中,污水夾帶了一些緩沖物質(zhì),同時(shí)反硝化反應(yīng)的堿度部分中和了落葉釋放的酸性物質(zhì),從而維持反應(yīng)體系pH相對(duì)穩(wěn)定。

2組反應(yīng)中污水組COD濃度和色度隨反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng)逐漸減小;污水+落葉組的COD和色度則呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì)(見(jiàn)圖8),COD濃度在第1小時(shí)末達(dá)到峰值329 mg / L,對(duì)應(yīng)色度也達(dá)到zui高55度,隨后COD濃度逐漸減少到相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),色度也維持在40 - 45度之間;反應(yīng)結(jié)束時(shí)污水+落葉組出水COD與進(jìn)水COD濃度相當(dāng),相比單純的污水,投加了落葉的污水在后續(xù)好氧處理階段需要消耗更多的溶解氧或需要更長(zhǎng)的曝氣時(shí)間,來(lái)完成剩余COD的降解。
③纖毛類(lèi),原生動(dòng)物周身表面或部分表面具有纖毛,作為行動(dòng)或攝食的工具,具有胞口、口圍、口前庭和胞咽等司吞食和消化的細(xì)胞器官,分為游泳型和固著型兩種,游泳型包括漫游蟲(chóng)屬、草履蟲(chóng)屬、腎形蟲(chóng)屬、斜管蟲(chóng)屬等,固著型常見(jiàn)的有鐘蟲(chóng)屬、累枝蟲(chóng)屬、蓋蟲(chóng)屬、聚縮蟲(chóng)屬、盾纖蟲(chóng)屬和殼吸管蟲(chóng)屬等,纖毛類(lèi)運(yùn)動(dòng)速度較快,可達(dá)200~1 000 μm/s。
3組系統(tǒng)在反應(yīng)的前13 d里均未出現(xiàn)亞硝鹽的積累,從第14天開(kāi)始,3組系統(tǒng)先后出現(xiàn)硝鹽去除率的波動(dòng),同時(shí)除了15℃組,其他2組都出現(xiàn)較明顯的亞硝鹽累積現(xiàn)象,如圖4所示。有文獻(xiàn)報(bào)道,低溫條件下的反硝化過(guò)程亞酸鹽積累量明顯高于中溫(25℃)和高溫(35℃)條件,與本研究中結(jié)果有異。分析可能是由于生活污水和其他液體碳源在反硝化過(guò)程中可利用碳源總量是逐漸減少的,而廣玉蘭葉具有可持續(xù)釋放碳源的能力,實(shí)驗(yàn)中3組溫度下的落葉投加量相同,由于等量的葉片可釋放的碳源總量相當(dāng),溫度越高,單位質(zhì)量落葉所釋放的COD增加量也越高,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反應(yīng)后,25和30 ℃ 2組系統(tǒng)可溶性易降解碳源逐漸減少,而當(dāng)碳源有*,硝鹽和亞硝鹽同時(shí)爭(zhēng)奪碳源,硝鹽的競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng),因此,出現(xiàn)了較低濃度的亞硝鹽累積現(xiàn)象;15℃組由于碳源釋放較慢,到反應(yīng)后期,可利用碳源反而相對(duì)充足,充足的碳源抵消了溫度的不良影響。實(shí)驗(yàn)中亞硝鹽累積的zui高濃度小于2 mg / L ,對(duì)系統(tǒng)反硝化過(guò)程影響較小,表明廣玉鑄葉可以作為反硝化外加碳源。
固液比分別為1:250,1.5:250和2.5:250,反應(yīng)溫度為(25士1)℃時(shí),各系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行26 d內(nèi),進(jìn)出水的硝鹽去除和亞硝鹽積累情況如圖5和圖6所示。
由圖5可知,除了第1天的適應(yīng)期,第2 -8天,落葉投加量與硝鹽去除率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),固液比為1 : 250和1.5:250兩組的硝鹽去除率一直維持在90%左右,基本無(wú)亞硝鹽積累(見(jiàn)圖6),而2. 5 : 250組對(duì)應(yīng)的硝鹽去除率在85%左右。分析原因,反應(yīng)初期,落葉表面碳源物質(zhì),包括有機(jī)酸類(lèi)逐漸向水相中釋放,根據(jù)落葉浸出過(guò)程中pH的釋放曲線(xiàn)(見(jiàn)圖1),2.5:250固液比系統(tǒng)pH值在浸出第4小時(shí)就會(huì)從7. 49下降到5. 9左右,而反硝化適宜的pH值一般在7. 0一8. 5 ,低于6. 0,反硝化效率將明顯降低。據(jù)此推測(cè),前期2.5:250固液比系統(tǒng)反硝化效率低的主要原因是pH值較低影響到反硝化菌的代謝活性;第9一14天,3組固液比條件下出水硝鹽濃度相當(dāng),但隨著釋碳速率變緩,1 : 250和1.5:250固液比組出現(xiàn)低濃度亞硝氮積累現(xiàn)象(見(jiàn)圖6);從第15天開(kāi)始,硝鹽去除率與投加量已漸呈正相關(guān)關(guān)系,此時(shí)固液比為2.5:250組其系統(tǒng)中的碳源物質(zhì)濃度對(duì)于反硝化較為適宜,所以硝鹽去除率高于另兩組。由此可見(jiàn),由于廣玉鑄葉釋酸的特性,過(guò)高的固液比會(huì)顯著降低溶液的pH值,從而影響到初期反硝化效率,因此,合適的固液比應(yīng)該既能維持釋放碳源在一定范圍內(nèi),同時(shí)不會(huì)引起溶液pH值的顯著變化。?

污水處理6種培菌方法
   1、污水處理-直接引進(jìn)種菌種培菌:有些特殊水質(zhì)菌種難于培養(yǎng),還可利用當(dāng)?shù)乜蒲辛α浚脤?zhuān)業(yè)的工業(yè)微生物研究所培養(yǎng)菌種后再接種培養(yǎng)-污水處理,如PVA(*)好氧消化即有專(zhuān)門(mén)好氧菌。污水處理此種培菌法,投資大,周期長(zhǎng),只有特殊情況才用。


  原生動(dòng)物與細(xì)菌的關(guān)系
2.2 原生動(dòng)物與細(xì)菌的功能關(guān)系
有人證明奇觀獨(dú)縮蟲(chóng)在自然水體中 1 h能吃3萬(wàn)個(gè)細(xì)菌。Curds等人在曝氣池中接種纖毛類(lèi)原生動(dòng)物,出水大為改善。②絮凝作用,細(xì)菌生長(zhǎng)到一定程度后就凝集成絮狀物。這種絮狀物為原生動(dòng)物提供了著生的環(huán)境,反過(guò)來(lái)絮狀物上的原生動(dòng)物能加速絮凝過(guò)程。Curds等證明纖毛蟲(chóng)能分泌兩種物質(zhì),一種稱(chēng)為P物質(zhì),是一種多糖類(lèi)碳水化合物;另一種是屬于單糖結(jié)構(gòu)的葡萄糖及阿拉伯糖,表面電荷為負(fù)的懸浮顆粒會(huì)吸收這種P物質(zhì),通過(guò)懸浮顆粒表面電荷的改變,就使懸浮顆粒集結(jié)起來(lái),形成絮狀物。另外,纖毛蟲(chóng)還能分泌一種粘液,能把絮狀物再聯(lián)結(jié)起來(lái)。原生動(dòng)物分泌的粘液對(duì)懸浮顆粒和細(xì)菌均有吸附能力。這就促進(jìn)了菌膠團(tuán)的形成和處理能力的提高。
3 研究活性污泥中原生動(dòng)物的目的
要了解污水處理過(guò)程的變化或處理水的好壞,直接研究分析細(xì)菌的生長(zhǎng)情況。但是對(duì)于細(xì)菌的觀察、分類(lèi)鑒定的時(shí)間很長(zhǎng),不能及時(shí)起指導(dǎo)生產(chǎn)的指示和預(yù)報(bào)作用。原生動(dòng)物與細(xì)菌之間存在相互依存的功能關(guān)系;原生動(dòng)物個(gè)體大,便于觀察;對(duì)于環(huán)境變化比細(xì)菌敏感,更早更容易反映環(huán)境的變化。直接觀察原生動(dòng)物的種類(lèi)組成、數(shù)量、生長(zhǎng)和變化狀況,也能反映出細(xì)菌的生長(zhǎng)和變化情況,即間接地評(píng)價(jià)污水處理過(guò)程和處理效果的好壞,起指導(dǎo)生產(chǎn)的作用。

社區(qū)生活污水處理一體化系統(tǒng)

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社區(qū)生活一體化污水處理系統(tǒng);采用*的構(gòu)造方式, 大限度減少臭氣擴(kuò)散。妥

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