鄉鎮小區生活污水處理設備廠家
在活性污泥和生物膜法生物硝化系統中,盡管混合液中的溶解氮濃度可能較高,但絮體或生物膜內部溶解氧的濃度由于擴散受阻,可能已達到限制其增長和進行硝化的濃度。因此,在實際硝化系統中,需要維持溶解氧的濃度應由反應器內形成的絮體大小、生物膜厚以及相應的混合強度來決定。絮體越大或生物膜越厚,混合強度小,則擴散能力越差,相應地混合液所需維持的溶解氧濃度就必須越高,否則硝化過程將受到
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一體化污水處理設備為大家帶來了便利,污水會經過設備的處理后進行排放,這樣一來就會減少對生活污染,增加了對環境的保護,另外經過污水處理之后,我們周邊的綠色環境也會更加美麗,空氣質量也會有一定程度的提高,自己呼吸的環境也會變得更加的清新,這就是一體化污水處理設備帶來的好處。一體化污水處理設備的使用不僅在生活上為大家帶來了便利,在整個居住環境方面也是大有好處。
生活污水處理設備采用碳鋼防腐制作,具有耐腐蝕抗老化、抗壓能力強,使用壽命長等特點。采用世界上*的生物處理工藝,集去除BOD、COD、NH3-N于一身,是目前高效的污水處理設備。處理后出水能達到國家綜合排放標準CB8978-1996的一級標準。
對于一般的污水,是不需要進行很高程度的預處理的。
小區污水處理設備
溶解氧
水中溶解氧濃度對硝化菌的增殖和氧化反應存在著明顯的影響,水中溶解氧濃度降低,硝化菌的增長速率和硝化率也隨之降低。研究表明,亞硝酸菌對溶解氧的忍耐能力大于硝酸菌。據報道,在水中溶解氧濃度為0.5mg/L時,亞硝酸菌仍能正常活動,而硝酸菌慢被抑制,從而使系統內的亞硝酸鹽濃度產生積累。
值得注意的是,在活性污泥絮體以及生物膜的內部存在著氧的濃度梯度,因此,在活性污泥和生物膜法生物硝化系統中,盡管混合液中的溶解氮濃度可能較高,但絮體或生物膜內部溶解氧的濃度由于擴散受阻,可能已達到限制其增長和進行硝化的濃度。因此,在實際硝化系統中,需要維持溶解氧的濃度應由反應器內形成的絮體大小、生物膜厚以及相應的混合強度來決定。絮體越大或生物膜越厚,混合強度小,則擴散能力越差,相應地混合液所需維持的溶解氧濃度就必須越高,否則硝化過程將受到抑制。一般認為在活性污泥法硝化系統中,要維持正常的硝化效果,混合液溶解氧濃度應大于2.0mg/l;而在生物膜法硝化系統中,由于其混合條件差,溶解氧濃度應大于3.0mg/l。同時,一般認為溶解氧濃度為0.5~0.7mg/l是硝化菌可忍受的極限。
溶解氧對反硝化反應亦有很大影響,主要由于氧會同硝酸鹽競爭電子供體,且會抑制硝酸菌還原酶的合成及其活性,一般認為系統中溶解氧應保持在0.5mg/l以下,才能保持反硝化反應的正常進行,但生物膜系統中氧的傳遞阻力較大,可以容許較大的溶解氧濃度。
③pH值
硝化菌對pH值的適應范圍較寬,其pH值范圍為8.0~8.4,亞硝酸的大硝化速率發生PH值為8~9時;硝酸菌的大硝化速率發生在PH值為6.5~7.5時。pH值向酸性和堿性方向移動,硝化速率即下降。pH值低于6.0和高于9.6時,硝化反應將停止進行。
另一方面,由于硝化過程本身放出H+,如果系統本身的緩沖能力較低,則隨著硝化過程的進行,如果廢水本身的堿度消耗殆盡,pH值將下降到很不利的水平,甚至導致硝化過程*終止。
反硝化菌反應堿度的反應,反硝化菌的適宜PH值為6.5~7.5,不適宜的PH值會影響反硝化菌的生長速率和反硝化酶的活性。
④抑制物質
某些有機物和大多數重金屬離子及其復合陰離子對硝化菌具有抑制作用。
由于硝化過程是亞硝酸菌和硝酸菌兩大菌群協同作用的過程,其中任何一種菌群被抑制。硝化過程將不能正常進行。很明顯,如果亞硝酸菌被抑制,硝化過程將*終止;如果硝酸菌受到抑制,則系統內將發生亞硝酸根的積累。
⑤污泥泥齡
為使硝化菌能在連續流的反應系統中存活并維持一定數量,微生物的反應器中的停留時間即污泥齡θc應大于硝化菌的小世代期,硝化菌的小世代期即其大比增長速率的倒數。一般應取系統的污泥齡為硝化菌小代期的兩倍以上,并不小于3-5d,為保證一年四季度有充分的硝化反應,污泥齡應大于10d。
⑥碳源
反硝化過程需要提供足夠的碳源,反硝化速率除與環境因素有關外,還受碳源種類的影響。如果廢水中有充足的有機物碳源,可以直接用作反硝化的碳源。一般認為,當廢水的BOD5/TN即C/N大于2.86時,可認為碳源充足,反硝化正常,不需投加外碳源。反之則應投加甲醇或其他易降解的有機物作為外加碳源。
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