銅陵垃圾中轉站廢水處理生產廠家
發布時間:2023-07-31 01:52:16銅陵垃圾中轉站廢水處理生產廠家
異養硝化細菌比自養硝化細菌生長更快,產量更高,能承受較低的溶解氧濃度和酸性環境。所以,同步硝化反硝化細菌同時也是異養硝化細菌,可以將氨氮直接轉化為氣態產物,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,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,形成復雜的微生態系統,類似于宏觀生態食物鏈關系,各種微生物通過營養基礎和代謝產物形成共生關系(symbiotic)或者共同營養(symtrophic)。因此,反應器作為提供微生物生長繁殖的微生態系統,是保持系統持續穩定的必要條件。如何培養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。廢水在反應區緩慢上升,進一步降解有機物。
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(2)微觀環境理論解釋,因為受氧擴散的限制,在微生物絮體中產生DO梯度,導致微環境發生SND。微環境理論是從物理學的角度出發的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,導致缺氧區域,占主導地位。降低反應器DO含量,可提高缺氧、厭氧微環境的比例,促進反硝化。(3)生物解釋不同于傳統的脫氮理論。傳統的脫氮理論認為,硝化反應是由自養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,早已有報道發現很多異養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漏水的情況,測試出現問題需要馬上處理,而不是繼續啟動設備。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模內的pH值有必定的要求,產酸菌對pH值的習慣規模較廣,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。