2022-02-19 04:16:19
本实用新型要解决的另一技术问题是常规反硝化反应池在布水模式、布气模式、排泥结构、微生物载体设置模式等方面有待改善。本实用新型要解决的再一技术问题是传统的反硝化滤池结构复杂。为实现以上技术目的,本实用新型采用以下技术方案:一种新型的反硝化反应池,包括***池体,第二池体,反硝化进水管,反硝化出水管,循环管,提升泵,承托层,微生物载体,布气器,进气管,风机,布水管,排泥管,污泥泵,其中***池体和第二池体的数量相等,***池体与第二池体相互间隔排列,相邻的***池体与第二池体之间通过管路连通;在位于首端的***池体上连接有反硝化进水管,在位于尾端的第二池体上连接有反硝化出水管,工业园区简约反硝化深床滤池一体化装备内容,循环管的两端分别与位于首端的***池体、位于尾端的第二池体相连接,在所述循环管上连接有提升泵;在所述***池体和第二池体内部均固定连接有承托层,在所述承托层的上端固定连接有微生物载体,在所述***池体和第二池体内部均具有布气器,进气管的一端连接至所述布气器,进气管的另一端连接至风机,工业园区简约反硝化深床滤池一体化装备内容,在所述第二池体的内部连接有布水管,在所述***池体和第二池体的底端均连接有排泥管,所述排泥管的末端连接至污泥浓缩池,在所述排泥管上连接有污泥泵,工业园区简约反硝化深床滤池一体化装备内容。作为推荐。反硝化深床滤池动画!工业园区简约反硝化深床滤池一体化装备内容
2、还有2个疑问求教一下,反硝化所需碳源还有另一计算公式,BOD=(1)-1-按照1g甲醇相当于,B/C=,C(甲醇)=,去除1g硝酸盐氮所需BOD=**,与(1)的系数略有差别,是否可认为是实验精度所致?-2-对照2个公式的系数而言,亚硝酸盐氮的系数比列与其他两项的比列不同:≠?当然其差值也相当小,是否也是可以忽略的?Answer:20121221:1、BOD那个是按照氧来计算的根据得失电子数:氧:(5*16)/氮(2*14)=,那上面写错了,1g甲醇对应,但B/C这个就不那么准确了,所以计算有误差2、公式的系数不同是因为牵扯了同化,二者的同化系数污泥产率不同,怎么能让它对等,不可以忽略。对于这个问题,不能*看数字,要看出原理。BOD的公式**是化学反应式,没有包含同化部分。虎丘区化工反硝化深床滤池一体化装备厂家批发价反硝化深床滤池优缺点!
除了活性污泥絮凝体外,一定厚度的生物膜中同样可存在溶氧梯度,使得生物膜内层形成缺氧微环境。生物学解释传统理论认为硝化反应只能由自养菌完成,反硝化只能在缺氧条件下进行,近年来,好氧反硝化菌和异样硝化菌的存在已经得到了证实。3、同步硝化反硝化影响因素实现SND的关键在于对硝化反硝化菌的培养和控制,目前国内外研究认为对影响硝化反硝化菌的因素如下。、溶解氧DO的影响对同步硝化反硝化至关重要,研究表明,通过控制DO浓度,使硝化速率与反硝化速率达到基本一致才能达到**佳效果。、有机碳源有机碳源对整个同步硝化反硝化体系的影响尤为重要。研究表明,有机碳源含量低则反硝化满足不了要求;有机碳源含量高则不利于氨氮去除。、微生物絮体结构微生物絮体结构不但影响生物絮体内DO的扩散,而且影响碳源的分布,絮体结构大小、密实度适中才有利于同步硝化反硝化。研究表明,微生物絮体的同步硝化反硝化能力随活性污泥絮体大小的增加而提高。、pH值同步硝化反硝化值在**合适。硝化菌**适pH为,而反硝化菌**适pH为.温度同步硝化反硝化温度在10~20℃时**适。硝化菌在20~25℃时性能减退,亚硝化反之。25℃时亚硝化性能**高。25℃后,亚硝酸菌受游离氨的抑制明显。
对P1、P2菌株进行16SrDNA序列测定结果表明,P1菌株属于金黄杆菌属、P2菌株属于微杆菌属,是现有文献未见报道过的具有反硝化聚磷菌特征细菌类群。表明反硝化聚磷菌是一个宽泛的细菌类群,生物除磷系统中是由不同种属的细菌共同发挥脱氮除磷功能。课题研究得到国家自然科学基金项目(50278101)与国家水体污染控制与治理重大科技专项(2008ZX07315)的资助。……[关键词]:碳源;ERIC-PCR指纹图谱;反硝化聚磷菌;脱氮除磷[文献类型]:硕士论文[文献出处]:重庆大学2010年打开App,**下载本文参考文献期刊|温度和COD对SBR反硝化同时除磷系统除磷能力的影响期刊|聚磷菌厌氧时吸收乙酸和丙酸的代谢模型期刊|不同外碳源对污泥反硝化特性的影响论文|反硝化除磷系统基质转化和生物特性初探论文|反硝化除磷系统稳定运行性能研究论文|DNP-MSBR工艺反硝化除磷脱氮试验研究论文|双泥生物反硝化吸磷脱氮系统工艺的试验研究论文|丙酸/乙酸比例及pH对聚糖菌富集系统的影响论文|SUFR系统中微生物多样性及稳定性的试验研究引证文献期刊|不同碳源对4种亚硝化反硝化聚磷菌脱氮除磷的影响论文|污泥龄对侧流除磷反硝化除磷系统影响论文|环形推流反应器流态分析及反硝化除磷试验研究论文|利用双污泥反硝化除。反硝化深床滤池刷漆!
慧聪水工业网过多氮磷引起水环境恶化众人皆知,故去除污水处理中氮磷是必须的。污水处理的生物脱氮过程分为硝化和反硝化两个过程,其中反硝化过程必须具备两个条件:一是污水中应含有充足的电子供体(一般BOD5/TKN>4)二是厌氧或缺氧条件当污水中的可降解有机物不足时,则需要额外投加营养物。对于反硝化碳源投加,有甲醇,实际应用中也常采用生活污水或其他易降解含碳化合物,但是安全性、成本等方面都需综合考虑。下面的仁兄就遇到了类似情况,于水世界社区求教中,水友们就反硝化碳源计算&选择问题献计献策,对知识的渴求度爆棚。Question:关于以甲醇为反硝化碳源的计算1、以甲醇为碳源,反硝化反应为6NO3-+5CH3OH→3N2+5CO2+7H2O+6OH-,根据此反应去除1mgNO3-N需要。另有以甲醇为碳源的投加量公式为C=(其中N0为硝酸盐氮浓度,N为亚硝酸盐氮浓度,D为溶解氧),这里面去除1mgNO3-N就需要,为何区别甚大?Answer:zcmzcm:甲醇的B:C=,反硝化需要的是BOD;要反硝化1g硝酸盐(以N计)需要甲醇,需要BOD=*,其中的碳是BOD。20121221:你的计算未考虑同化作用。作为异养菌的反硝化菌,污泥产率是蛮高的。实际当中需要按照此来计算:投加一般按照3倍来加。江苏反硝化深床滤池一体化装备!工业园区呼吁反硝化深床滤池一体化装备比较价格
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在提升泵后管道投加液体乙酸钠。采用25%浓度的商品乙酸钠溶液,该溶液COD当量为220000mg/L,设计比较大投加量为50mg/L,比较大日为34.08m?/d,稀释至15%后投加。设置4台数字计量泵(2用2备),流量为0~1500L/h,扬程为400kPa,功率为0.75kW。,滤床比较大设计水头损失为25kPa,滤料以上运行水位为1.2~2.4m。冲洗周期约36~48h,驱氮周期根据水质情况确定为4~6h。反冲洗方式:滤池采用自动反冲洗,反冲洗程序根据滤池单池水头损失或时间来控制,也可进行手动控制。气反冲洗强度为110m/h;气水反冲洗强度:气110m/h,水14.7m/h;水反冲洗强度为14.7m/h;每格反洗水量为334m?/d。同一格滤池二者不同时进行。3反硝化深床滤池运行效果分析2017年2月—5月,对反硝化深床滤池进行运行调试。调试期间投加碳源液体乙酸钠,调试期结束后不再加药,运行至今。,乙酸钠投加量为3.4~30.6t/d不等,不同投加量下的TN去除效果见表2。从表2可知,本工程出水的硝态氮比较平稳,并没有因乙酸钠投加量增加而有明显的减小。在生物脱氮工艺中,COD/NO-3-N是一个重要的设计参数,它表征了去除硝酸盐所需要的可利用的有机物量。以乙酸钠为碳源时,单位NO-3-N去除量的COD投加量为3.66。工业园区简约反硝化深床滤池一体化装备内容
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