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鄉村一體化凈化槽

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更新時間:2020-04-20 15:10:24瀏覽次數:214

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產品簡介

處理量 8m3/h 加工定制
鄉村一體化凈化槽只要排泥后活性污泥濃度不降低,就認為排泥量很正常,同時排泥方法力求多次連續均勻的排泥即邊進水邊排泥。

詳細介紹

鄉村一體化凈化槽

鄉村一體化凈化槽——生物處理

為分析好氧發酵產物的轉化機理,以廠B4為例,其污泥處理工藝規模600 t/d,采用蘑菇渣作輔料,混合比例為回料∶原泥∶輔料=2∶1∶0?2,一次倉發酵14 d,二次倉發酵20 d,共計34 d(冬季),部分發酵產物再陳化1個月。表3為各采樣點物料中蛋白質、多糖和腐殖酸含量的變化。分析可知,發酵過程蛋白質減量顯著,多糖減量明顯但不*,陳化產物中仍含有64.5 mg/gVS的多糖,這主要是由于輔料(蘑菇渣)的加入,引入的多糖(以纖維素為主)所致。從腐殖酸總量上來看,經過發酵和陳化后,腐殖酸增量28.0%。從腐殖酸組分上來看,原泥中的腐殖酸以富里酸為主(125.5 mg/gVS),經過與輔料和回料的調理后,混料的腐殖酸總量增加,這主要是輔料和回料中腐殖酸的貢獻。經過一次發酵,蛋白質含量顯著下降,富里酸含量顯著增加,說明這一階段是蛋白質的降解過程,也是富里酸的合成過程;經過二次發酵,蛋白質有略微地下降,富里酸幾乎無增長,胡敏酸開始累積,說明二次發酵階段是富里酸向胡敏酸的轉化過程,即腐殖化過程;在后續長時間的陳化過程,胡敏酸大量累積,也證明好氧發酵需要足夠長的時間來保證發酵效果。胡敏酸作為非水溶性的大分子腐殖酸,比富里酸的化學穩定性更好,在土壤中不易擴散和遷移,對土壤的保水保肥具有重要意義

同樣,采用熒光光譜法分析廠B4在好氧發酵過程物質的降解與合成機理,測定得到的光譜圖

與標準物質的圖譜比對可得各熒光峰所代表的物質,并結合化學分析可知:

(1)污泥經過一次發酵后,類蛋白熒光峰(峰A)消失,腐殖化中間產物的熒光峰發生偏移(B1→B2),說明在一次發酵過程,類蛋白物質被降解,并轉化為腐殖化中間產物(富里酸)。

(2)二次發酵后,富里酸(峰B2)含量減少,胡敏酸(峰C)含量增加,說明二次發酵是有機物腐殖化的過程,但產物中仍有大量中間產物(峰B2),說明

在有限的發酵時間內,腐殖化程度尚不*。

(3)在陳化過程,胡敏酸含量顯著增加,可見陳化過程促進了富里酸向胡敏酸的轉化,促進了有機物的腐殖化。經過長時間的陳化后,僅剩下類胡敏酸熒光峰(見圖4e),說明好氧發酵產物經過一段時間的陳化,對進一步加強腐殖化過程是非常有必要的。

從各個廠的CI指數來看(見表2),除廠B2和B3外,其余各廠的CI指數均在5.0以上。由于多糖不具有熒光特性,而CI指數耦合了蛋白質和腐殖酸的相對含量,因此該指數的使用可避免外加碳源而導致降解率不準確的問題,從而準確、有效地判斷發酵產物的穩定化水平。

為分析好氧發酵過程CI指數的變化規律,以廠B4為例,測定各采樣點的CI指數如圖4f。分析可知,經過兩次發酵后,CI指數顯著增加(CI=10.6),陳化后,CI指數激增至69.3。由此可見,無論是厭氧消化,還是好氧發酵,這一指數綜合反映了物質的降解與合成,可用于污泥處理產物穩定化程度的判定。

生活污水處理設備施工順序
組織流水施工,各段施工順序為:
1、生活廢水處理站:
挖土→人工清底→底板墊層→底板鋼筋制安→止水帶→底板模板(安裝)→底板砼→(養護)→池壁鋼筋制安→池壁模板安裝→池壁砼→(養護)→拆模→池壁內抹1:2防水水泥砂漿抹面,20mm厚→蓋板模板安裝→蓋板鋼筋制安→蓋板砼→(養護)→回填土(人工夯實)。
2、化糞池:
挖土→人工清底→底板墊層→底板鋼筋制安→底板模板安裝→底板砼→(養護)→池壁鋼筋制安→池壁模板安裝→池壁砼→(養護)→拆模→蓋板模板→蓋板鋼筋→蓋板砼→(養護)→回填土(人工夯實)。

氨氮去除效率

從水質查驗得來的數值可知,進水端口以內的氨氮濃度超出了每升26毫克;對應的出水氨氮濃度相對穩定在每升1.2毫克。去除率達到86.9%。受到區域溫度干擾,寒冷時段內,氨氮去除效率略有偏低,但也與預期標準基本相符。

生化處理路徑下,依托硝化菌受到的鹽度干擾,來處理降解菌。

從計數數值來看,生物膜之上的硝化菌,達到了高層級的數量級。好氧段的硝化菌,還會達到更高層級。硝化菌存留在體系以內,提升了氨氮的去除率。

鹽度變更狀態下,總體范疇內的含氮量,并沒能顯著變更。測量得來的濃度為:進水范疇的總體含氮,為每升39毫克;對應著的出水含氮,縮減至每升23毫克。總體去除率達到52.3%。

這是因為,出水端口的高鹽物質,是偏多的硝酸鹽氮。硝化反應凸顯的作用并不*。

初始時段的設計中,預設了偏低的回流比,造成這種狀態。若能提升原有的回流比,則可除掉更多的氮。好氧段布置的生物膜,存在反硝化菌的偏多菌種,環境促動了菌種生長。

通常來看,對于搜集的高鹽廢水,可接種活性污泥,逐漸增加進水中的海水比例。生物接觸氧化工藝,還欠缺完備程度,在后續的實踐中,應著力去改進。

用這種途徑,馴化出佳的耐鹽特性,設定的處理框架內,微生物的總含量偏高,凸顯了多樣類別。這就為體系的運轉,提供了穩定的保障。

聚氯化鋁由一系列不同聚合度的無機高分子化合物所組成,具有佳形態分布。

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