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發布時間:2023-10-09 01:49:23濮陽垃圾中轉站廢水處理聯系電話地址
(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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印染廢水色度高,化學需氧濃度高,含鹽量高,可生化性差。芬頓試劑具有很高的氧化性能,可以將一些難以生物降解的有機物轉化為良好的生物降解物質,破壞染料中的生色團。降低色度,因此被廣泛應用于印染廢水處理。芬頓反應器,如微電解氧化法,用于處理難降解蒽醌染整廢水。芬頓反應器工藝可用于高濃度廢水生化前的預處理工藝段,也可用于生化后的深處理工藝段,以提高水質。芬頓流化床反應器工藝是一種氧化能力強、氧化電位高的強氧化工藝,OH氧化能力強,電極電位高達2.8EV;它具有很強的加成反應特性,能有效地將有毒有害有機物、難降解的苯環、雜環、長鏈的有機物氧化降解成小分子或易生物降解的有機物;如果芬頓反應器中的廢水氧化強度足夠強,反應時間足夠長,有機物可以完全氧化成二氧化碳和水。
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在同步硝化反硝化過程中,硝化反應在同一反應器中同時完成。當前,對SND生物脫氮的機理尚不清楚,但宏觀環境解釋、微環境理論和生物解釋已初步形成。(1)宏觀環境解釋,因為生物反應器的混合形式不均勻,可以在生物反應器中形成缺氧和厭氧段,這是生物反應器的主要環境,即宏觀環境。如生物膜反應器中,生物膜內可能存在缺氧區,硝化反應發生在生物膜上,以及缺氧生物膜上同時發生反硝化反應。在實際工程應用中,整個反應器不太可能完全均勻混合,所以可能會發生這種情況SND。
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(2)高效厭氧反應器節地面積的高效厭氧反應器:IC反應器的體積負荷比UASB所以,反應器要大得多IC反應器的有效體積只是UASB反應器的1/4~1/3,所以,在此基礎上可以顯著減少反應器的基礎設施投資。因為IC反應器不僅體積小,而且直徑大,尤其適用企業工廠,尤其適用占地面積大的企業工廠。中小型集成電路反應器可在工廠預制,大型可在現場制造,工程施工周期時間短,安裝簡單,集成電路反應器土方量小,可節省施工成本。在環境保護日益受到重視的情況下,企業在廢水末端解決方面投入了大量的資金,如造紙工業、紙板企業的廢水厭氧處理技術等,充分說明了這一點。厭氧處理廢水具有運行成本低、節能減排、污泥處理易解決等特點,廣泛應用于廢水處理中。集成電路(internalcirculation)反應器是反應器中的新一代厭氧反應器**移動,污染物被吸附分解,凈化水從反應器上部流出。
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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。
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厭氧反應器一般用于污水處理中的高濃度cod和bod使用等高污染水質。那高效厭氧反應器的進水方法又有哪些呢?1)連續進水方法(一管一孔)為保證進水均勻分布,每條進水管線只與一個進水點相連,是有野心的情況。為確保每一個進水點的流量持平,建議用高于反應器的水箱(或途徑式)進行分配,通過途徑或分配箱之間的三角來確保等量的進水。該系統的優點是簡單地觀察塞情況。2)脈沖進水方法,我國UASB反應器與國外明顯的特點是許多脈沖進水方法的選擇。一些研究人員認為,脈沖法使底層污泥交替縮短和膨脹,有助于底層污泥的混合。