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Wsz-ao-1.5m3-h生活污水处理一体化设备设施《资讯》

发布时间:2020-08-20 15:38:38 阅读: 来源:工作台厂家

Wsz-ao-1.5m3/h生活污水处理一体化设备设施

核心提示:Wsz-ao-1.5m3/h生活污水处理一体化设备设施,自产自销,价格便宜,没有中间商赚取差价;鲁盛诚信经营,凭借先进的技术,优质的品质,丰富的经验服务广大客户Wsz-ao-1.5m3/h生活污水处理一体化设备设施

鲁盛环保设备以节能环保、占地面积小、安装方便、施工周期短、处理效果好、使用方便、使用寿命长、远程报警、投资成本合理等特点赢得新老客户的厚爱;自产自销,价格便宜,没有中间商赚取差价;鲁盛诚信经营,凭借先进的技术,优质的品质,丰富的经验服务广大客户常规分析方法  水质分析方法:COD采用快速消解分光光度法[北京连华永兴科技发展有限公司, 5B-3(C)]测定.  扫描电镜方法:首先将滤料样品置于2.5%戊二醛中, 于4℃冰箱中固定1.5 h, 用磷酸缓冲液冲洗3次后分别用50%、70%、80%、90%和100%乙醇进行脱水, 每次10~15 min.然后分别用100%乙醇/乙酸异戊酯(1:1)、纯乙酸异戊酯各置换一次, 每次15 min.干燥喷金后采用扫描电镜(Hoskin Scientific, Tokyo, Japan)对样品进行观察.  挥发性脂肪酸(volatile fatty acid, VFA)和气态甲烷(gCH4)用装有氢火焰离子化检测器(flame ionization detector, FID)的Agilent 7890A系列气相色谱(Agilent Technologies, USA)进行分析, 挥发性脂肪酸(VFA)分析测定前水样经0.45 μm滤膜过滤.   分子生物学分析方法

为了表征反应器中菌群结构变化, 对接种污泥以及不同HRT条件下稳定期的生物膜样品进行DNA提取和实时荧光定量PCR(quantitative real-time PCR, QPCR)分析.为了考察不同高度滤料层菌群结构的特征, 在第Ⅳ阶段(HRT=5 h), 从反应器上(80 cm)、中(40 cm)和下(0 cm)这3个位置取生物膜样品进行DNA提取和QPCR分析.  通过振荡将生物膜与滤料分离, 并在冻干机(Labconco, USA)中冷冻干燥.使用用于土壤的快速DNA提取试剂盒(MP Biomedicals, Solon, OH, USA)从冻干样品中提取DNA.提取后用NanoDrop One(Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, USA)测量DNA浓度和纯度.COD去除率基本稳定在75%以上, 这表明反应器内微生物菌群已经逐渐适应低浓度生活污水的条件.每次HRT改变后的一段时间内, 反应器会出现“不稳定期”, COD的去除率比前一阶段有明显下降, 然后COD去除率开始逐渐回升, 进入“稳定期”. HRT发生变化时, 会诱导反应器内微生物种群的变化, 导致系统处于不稳定状态, 需要一段时间的适应过程, 这在本研究HRT由12 h降至5 h的过程中表现的尤为明显:HRT降至5h后, COD的去除率明显下降, 一周后开始逐渐回升, 在第17 d基本进入“稳定期”, “稳定期”COD去除率为77.14%~87.18%, 平均去除率为82.44%, 出水COD浓度为35.48~79.03 mg·L-1, 平均浓度为55.88 mg·L-1.本研究中, 每阶段“稳定期”的平均COD去除率分别为73.43%、78.81%、78.51%、82.44%和75.12%. HRT由24 h逐步缩短至5 h的过程中, COD去除率逐渐升高, 在厌氧反应器中, 污水和微生物之间的物质传递在有机物降解过程中发挥极其重要的作用, 随着反应器HRT的降低, 一方面有机负荷有较大的提升;另一方面较大的上升流速增强了微生物与污水之间的物质传递,第一反应室有效容积V1=Q(C0-Ce)80%/Nv1=9000*(6-1.8)*80%/22=1347m3,第二反应室有效容积V2=Q(C0-Ce)20%/Nv1=10000*(6-1.8)*20%/7=2727m3,IC反应器的总有效容积:V=V1+V2=1527+1200=2727m3取V=2800m3.2、IC反应器的几何尺寸取IC反应器的高径比为2.1(一般为2~4), V=AH=πD2H/4,D=(4V/2.1π)1/3=(4╳2800/2.1╳3.14)1/3=11.93,取C=12m;H=2.1╳12=25.2 , 取H=26m。3、IC反应器总容积负荷率Nv=Q(C0-Ce)/V=10000(6-1.8)/2800=15kgCOD/(m3.d),IC反应器底面积A=πD2/4=3.14╳122/4=113m2 ,第二反应室高度H2=1200/113=10.6m,取11m,H1=26-11=15m。4、IC反应器的循环量 总停留时间T=V/Q=2800/420=6.7h,第二反应室内液体升流速度 420/113=3.72m/h,(一般为2~10m),第一反应室内液体升流速度一般为10~20m/h,主要由厌氧反应产生的气体推动的液流循环所带动。第一反应室产生的沼气量为(每千克去除的COD转化为0.35m3的沼气) Q沼气=Q(C0-Ce)╳0.8╳0.35=9000(6-1.8)╳0.8╳0.35=10584(m3/d)每立方米沼气上升时携带1~2m3左右的废水上升至反应器的顶部,顶部气水分离后,废水从中心管回流至反应器底部,与进水充分混合。由于产气量为10584m/d,则回流废水量为10584m3/d~21168m3/d,即441m3/d~882m3/h,加上IC反应器进水量375m3/h,则在第一反应室中总的上升水量达到了816m3~1257m3/h,上升流速可达8.0~12.4m3/h(IC反应器第一反应室的上升流速为10~20m3/h),可见IC反应器设计符合运行要求。目前, 污水处理的普及率越来越高, 而污水处理的能耗问题也愈发突出, 在典型的污水好氧生物处理系统中, COD的去除是通过曝气实现的, 通常需要高于2.0 mg·L-1的溶解氧来降低污水中的COD, 而曝气是污水处理系统中能源消耗最多的部分, 据统计, 约占总电量消耗的50%~60%.在曝气阶段, 污水中的COD被转化为CO2排放到大气中, 常规活性污泥法中, 二氧化碳的总排放量为0.544~0.616 kg·m-3, 有机质没有被有效利用.

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