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每天100立方米地埋式一体化污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:32:03 阅读: 来源:锂电池厂家

每天100立方米地埋式一体化污水处理设备

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潍坊鲁盛水处理设备有限公司是专业研发、生产、销售、技术服务、设备安装的厂家公司常年供应污水处理设备,质量上乘、价格美丽。金属离子  铁是细胞血红素的合成元素,对AAOB的影响较大,相对Fe3+,Fe2+更容易促进AAOB的生长,提高其活性。Fe2+还可以替代氨作为电子供体,Fe3+、锰离子也被用作厌氧氨氧化代谢中的电子受体。在多种电子受体和电子供体存在的代谢体系下,AAOB菌面临的竞争压力较小,厌氧氨氧化过程也更具稳定性。Ca2+和Mg2+是微生物的细胞组分,Mg2+、Cu2+、Zn2+是酶的激活剂,能够提高酶活性来促进微生物的代谢。目前的研究皆证明少量的金属离子对AAOB菌有积极影响,但是金属离子含量过高则会对AAOB菌产生毒性作用。  微生物特征  AOB可分为5个属,即Nitrosomonas、Nitrosospira、Nitrosococcus、Nitrosolobus、Nitrosovibrio,NOB则主要包括Nitrobacter、Nitrospina、Nitrospira和Nitrococcus4个属。AOB和NOB广泛分布于土壤、淡水、海洋及其他环境中[18]。多数AOB和NOB为化能自养型微生物,分别以氧化氨和亚硝酸盐释放的化学能为能源,以CO2为唯一碳源,少数为兼性自养型,可同化有机物。AOB和NOB形态各异,均为无芽孢的革兰氏阴性菌,有复杂的细胞膜结构,有些借助鞭毛运动,如Nitrosolobus,有些无鞭毛不能运动,如Nitrospira。一般认为AOB与NOB之间存在共生关系。AAOB菌是一类功能菌种,都属于浮霉菌门,目前发现有5属17种,全部为自养菌。其中,Brocadia、Kuenenia、Jettenia和Anammoxoglobus4个属由污水处理系统中获得,Scalindua发现于自然生态系统中。AAOB为革兰氏阴性菌,呈不规则球形、卵形等,直径0.8~1.2μm。AAOB细胞壁表面有火山口状结构,少数有菌毛。AAOB的细胞被厌氧氨氧化体膜(Anammoxosomemembrane)、细胞质膜(Cytoplasmicmembrane)、胞浆内膜(Intracytoplasmicmembrane)分隔成3个部分,分别为核糖细胞质(Riboplasm)、厌氧氨氧化体(Anammoxosome),以及外室细胞质(Paryphoplasm)。

工程化应用  在厌氧氨氧化工艺的实际应用方面,2002年,帕克公司在鹿特丹Dokhaven污水处理厂建造了世界第1座生产性厌氧氨氧化反应器,采用SharonAnammox系统处理污泥脱水液。此后,荷兰、德国、日本、澳大利亚、瑞士和英国等地也相继建立了共100多座厌氧氨氧化废水处理厂,除了污泥消化液,处理的废水还包括垃圾渗滤液、养殖场废水、食品废水等。目前,实际工程应用的厌氧氨氧化技术可以分为悬浮污泥统、颗粒污泥和生物膜系统。据国内外统计资料显示,与其他污水生物处理方法相比,氧化沟具有处理流程简单,操作管理方便;出水水质好,工艺可靠性强;基建投资省,运行费用低等特点。  传统氧化沟的脱氮,主要是利用沟内溶解氧分布的不均匀性,通过合理的设计,使沟中产生交替循环的好氧区和缺氧区,从而达到脱氮的目的。其最大的优点是在不外加碳源的情况下在同一沟中实现有机物和总氮的去除,因此是非常经济的。但在同一沟中好氧区与缺氧区各自的体积和溶解氧浓度很难准确地加以控制,因此对除氮的效果是有限的,而对除磷几乎不起作用。另外,在传统的单沟式氧化沟中,微生物在好氧-缺氧-好氧短暂的经常性的环境变化中使硝化菌和反硝化菌群并非总是处于最佳的生长代谢环境中,由此也影响单位体积构筑物的处理能力。  污泥膨胀问题  当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。  针对污泥膨胀的起因,可采取不同对策:由缺氧、水温高造成的,可加大曝气量或降低进水量以减轻负荷,或适当降低MLSS(控制污泥回流量),使需氧量减少;如污泥负荷过高,可提高MLSS,以调整负荷,必要时可停止进水,闷曝一段时间;可通过投加氮肥、磷肥,调整混合液中的营养物质平衡(BOD5:N:P=100:5:1);pH值过低,可投加石灰调节;漂白粉和液氯(按干污泥的0.3%~0.6%投加),能抑制丝状菌繁殖,控制结合水性污泥膨胀。3DO含量  AAOB为严格厌氧菌,STROUS等指出,在DO含量为0.5%~2.0%空气饱和度时,AAOB活性被完全抑制[6]。但该抑制是可逆的,DO消除后,AAOB的活性可以恢复。AOB和NOB都是严格好氧菌,当AAOB和AOB共存在系统中时,AOB消耗了DO,所以即使DO的质量浓度在高于0.2mg/L的条件下,AAOB也可以保持正常活性,这使得亚硝化结合厌氧氨氧化工艺的一段式系统成为可能。实际工艺中还利用颗粒污泥和填料富集微生物,形成DO内外不同的微环境,为AAOB和AOB在系统中共生创造条件。  好氧菌AOB和NOB对DO有竞争作用,二者的DO半饱和系数分别为0.74~0.99mg/L和1.4~1.75mg/L,所以AOB具有更好的氧亲和力。在实际工艺中,通常将DO含量控制在较低的水平,可以使AOB优先获得有限的氧,抑制NOB的活性。文献中报道的抑制NOB,维持AOB活性的临界DO含量各不相同。RUIZ等指出,临界DO的质量浓度宜控制在1.7mg/L以下;而HANAKI等认为,在25℃时将DO的质量浓度降至0.5mg/L,AOB没有受到明显影响,而NOB活性下降。除了直接控制DO含量,也可以利用生物膜和颗粒污泥内存在传质阻力,间接限制DO含量,抑制NOB。

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