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WSZ-AO-0.5m3/h一體化生活污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:01:47瀏覽次數:1150次

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產地 國產 加工定制
WSZ-AO-0.5m3/h一體化生活污水處理設備,投加淀粉等應該可以提交污泥活性,不過,投資較大,不宜長期投加。如果要投加,就投在進入好氧池的水體中。為了分析不同填料、不同進水S/N摩爾比實驗后各反應器中微生物群落結構的差異,在實驗完成后泄空培養基并取出反應器中部分填料,提取填料中所含微生物的DNA并進行PCR擴增,進行16S rRNA測序研究

WSZ-AO-0.5m3/h一體化生活污水處理設備 
我們有自己的生產車間,所有設備均由我公司自主研發生產,是一家大型的專業做污水處理設備的公司。
我們的設備運行費用低廉,節能降耗,設備安裝好后由我公司調試,出水水質容易達到國家規定標準。
本公司承接大、中、小型的設備,需要什么樣的設備魯盛環保都能搞定。

目前做了一個酸洗磷化廢水的調試,具體工藝是這樣的:
工藝簡介:生產過程中所產生的生產污水先經過調節池處理后,經過提升泵流入反應池,在反應池中加石灰水(Ca(OH)2),以調節PH值在9.5——10.5,接著水進入混凝反應池,在混凝中加入助凝劑,使廢水中的污染物在合適的酸堿環境下以較大的顆粒狀態存在,并具有良好的沉降性能。
通過斜管沉淀池對廢水進行有效的固液分離,經沉淀池處理后的廢水進入中和池調節PH值到6——9后排入砂濾池進行深度處理后達標排放。沉淀池的污泥由污泥管道壓入污泥濃縮池,經壓濾機壓榨后定期清運。PH值調節采用石灰水和H2SO4,混凝劑采用聚丙烯酰胺(PAM)。
進水COD1800,出水COD是450,不能夠達到110的一級標準。想請教這種廢水需要加PAC絮凝嗎?若需要,它的PH值控制在多少?目前要想達標,應該如何改進一下呢?該廢水能不能應用于回用?回用里面的離子會不會影響產品?應該達到什么標準后回用?
解答 :
工藝沒有問題。要投加PAC的,否則絮體太小了,效果不好。PH值不要低于8.5這樣除磷效果較好。
2、 問題描述
現階段主導產品包括:3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯,每天處理水量30---38T/d,pH用試紙測的。


不怎么準確處理工藝為:A/O法。原水(pH為5---6)----電解池(28個立方)-----中和曝氣池(好久沒加石灰,pH為6.5左右)-----壓濾機-----水質調整池(pH為6---6.5)----厭氧池(pH為6.5左右,自流進好氧池,長3.5米,寬3米,有效水深3米。顏色黃色透明。量筒取后時間長了顏色變深,非黃色)----好氧池(pH為7.5,自流到二沉池,2個池子,1號池子留到2號池子,2號池子SV比1號池子小,每個長8.5,寬4米,有效水深3米,顏色有點深,灰褐色。濾紙過濾了,顏色和厭氧池差不多,濾紙上殘留灰黑色)-----(2號好氧池自流到)二沉池(污泥回流到好氧池或厭氧池或中和暴氣池)----出水池。
目前水質調整池的COD1000-1400(比以前低),出水400-700左右生化1號池SV:4%(我想增加,目前進水濃度比以前低,之前投了一個星期的磷酸三鈉沒什么效果???出水我用濾紙過濾了,顏色和厭氧池差不多,濾紙上殘留黑色的,應該是暴氣過度,泥被打碎了?),以前是上午7點15和下午17點分別進水3小時,分別曝氣8小時。
現在我想調整,早上一次性進水5小時,進完水后暴氣8小時,同時投加工業葡萄糖或淀粉,尿素,磷酸三鈉,之前投了一個星期的磷酸三鈉沒什么效果啊,考慮生化性是不是太差了?厭氧池停留時間24小時。
這樣怎么樣?什么時候加合適?進水開始就加?進完水后再加?還是?剛開始進水時直接加到厭氧池還是等進完水后分別加到厭氧池和曝氣池?
解答:
1、廢水生化性不高,具體可以檢測一下B/C比,這個檢測還是很有必要的,自己不能測的話,委托外部檢測機構檢測一下。
2、我想很低,另外檢測的話,需要測2個樣品,一個是原水,一個是進入好氧池的廢水。
3、目前你所提到的好氧池情況,主要還是難降解有機物進入生化池導致的。請讓廢水在厭氧池的停留時間加以延長看看。
4、投加磷酸三鈉并沒有提高底物濃度,所以,沒必要投加的,是否要投加氮磷,zui簡單的辦法是檢測出水的氮磷含量是否接近1級排放標準即可。
5、投加淀粉等應該可以提交污泥活性,不過,投資較大,不宜長期投加。如果要投加,就投在進入好氧池的水體中。為了分析不同填料、不同進水S/N摩爾比實驗后各反應器中微生物群落結構的差異,在實驗完成后泄空培養基并取出反應器中部分填料,提取填料中所含微生物的DNA并進行PCR擴增,進行16S rRNA測序研究.從圖中可以發現,4個反應器中占優勢的屬為Thiobacilllus,其相對豐度均高于40%.Thiobacilllus屬中存在多種細菌可以將硫化物氧化成單質硫、硫酸鹽或硫代硫酸鹽,是脫硫系統中主要的優勢屬(Zhao et al., 2016).其次相對豐度較高的屬是Rhodanobacter屬、Arenimonas屬和Truepera屬,這與張躍洋等通過研究含硫廢水中生物群落所得到的結果一致(張躍洋等, 2016).而且研究發現這3種屬中部分細菌可在厭氧條件下以進行自養反硝化作用(Prakash et al., 2012).沒有進行接種的A塔中也檢測到Thiobacilllus屬細菌,很可能是因為自來水中含有的少量脫硫菌被富集,這也是Thiobacilllus屬相對豐度較高的原因.


WSZ-AO-0.5m3/h一體化生活污水處理設備 廢水同步脫硫脫氮關鍵工藝研究反映出Alpha水平下物種多樣性.Chao1是生態學中常用來估算物種總數,是基于稀有種的一種估算方法.Simpson用來估算樣本微生物多樣性指數之一,既考慮了物種的豐度,也考慮了均勻性,值越高代表多樣性越高.Shannon是一種基于信息理論的測量指數,結果包含物種數及均勻性兩種成分,值越大說明群落多樣性越高.PD是Alpha水平上zui常用的系統發育多樣性度量方法,其計算方法是對進化樹的所有枝長求和.從圖 8中可以發現,A塔中檢測到的OTU,Shannon和PD值都zui小,說明A塔中物種多樣性zui差,D塔僅稍高于A塔,B塔和C塔物種多樣性zui高.C塔中物種多樣性高于B塔的原因可能是實驗末期S2-濃度過高,暫時抑制了脫硫菌的生長,導致Thiobacilllus屬相對豐度降低,其他物種相對豐度升高,從而導致C塔物種多樣性更高.盡管D塔中Thiobacilllus屬相對豐度高于B和C塔,但它物種多樣性低,所以實際上Thiobacilllus屬在體系中總體含量并不高,因此在3個實驗組中得到zui差的實驗效果.根據保險假說理論(Yachi et al., 1999):群落的多樣性越高,微生物群落之間存在越高程度的功能冗余,即包含較高適應某種脅迫的互補分類單元(OTU),從而保證在受脅迫時仍能正常的執行相應功能.這說明能取得良好SDD效果的體系中具有相同功能的微生物群落存在較高的冗余.工藝啟動后微生物結構會隨著外界環境的改變進行調整以維持*工作狀態,這也說明SDD工藝有著較強的適應能力(于皓等, 2013).而且16S rRNA測序結果顯示,Thiobacilllus屬和Rhodanobacter屬、Arenimonas屬、Truepera屬等基本是同時存在的,這說明它們之間可能存在互生或共生關系.綜合以上分析,我們認為微生物多樣性越高的反應塔表現出越強的抗沖擊負荷能力。
廢水同步脫硫脫氮關鍵工藝研究
1) 使用以聚氨酯泡沫和多面空心球為填料的厭氧滴濾塔能高效的去除廢水中S2-和NOx--N.而且,構建的厭氧滴濾塔有很大的工程化應用前景.
2) SDD反應前后pH變化小于0.5,反應后ORP都將升至0 mV附近.S2-去除段SO42-沒有出現積累,原因是功能菌優先利用NO3--N將S2-氧化成S0,待廢水中S2-去除*后,再進一步將S0氧化成SO42-.反硝化過程中NO2--N出現一定程度積累.其原因是反硝化過程中NO3--N→NO2--N反應速度快于NO2--N→N2,但當NO3--N去除*后NO2--N濃度迅速下降,說明SDD反應降解NO3--N的速率快于NO2--N.非生物作用能有效去除廢水中S2-, 但不能去除廢水中NOx--N.進水S/N比能明顯影響zui終硫產物比例.進水S/N比越大,產物中SO42-相對含量越低.結合實際工程考慮,應控制進水S/N摩爾比在5/3~5/2之間,S2-濃度控制538 mg˙L-1以下.
3) 微生物群落結構分析結果表明,Thiobacillus屬在4組反應器上占優勢,其相對豐度均高于40%.其次相對豐度較高的Rhodanobacter、Arenimonas和Truepera屬與厭氧反硝化作用密切相關.對4組反應器中微生物進行Alpha-多樣性分析結果表明,取得較好脫硫耦聯反硝化效果的體系中物種多樣性指數也較高.
 

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