乙酸碳源基质的污泥产率系数低于丙酸和葡萄糖,葡萄糖碳源基质有利于获得更高的污泥产率。②对试验前后的各反应器中菌群结构分析表明:生活污水系统和A2N-SBR脱氮除磷系统能稳定运行并取得良好的脱氮除磷效果,菌群结构呈现多样性分布状态;单碳源系统运行初期**天,原系统稳定复杂的生态特征证明在短时间内能承受由于碳源变化带来的冲击。随着单碳源系统的运行,反应器中微生物在碳源竞争过程中的优胜劣汰,导致各系统在富集了不同优势菌的同时,某些原存的微生物也逐渐消亡。充分证明除温度、pH等因子外,碳源也是控制系统微生物生态位的重要因素之一。③DPB是反硝化除磷系统中一类重要的功能菌群,对生物脱氮除磷起决定性的作用。文献报道的反硝化聚磷菌有:肠杆菌科细菌(Enterobacteriaceaecolonies)、气单胞菌属(Aerimonascolonies)、假单胞菌属(Pseudomonascolonies)、莫拉氏菌属(Moraxellacolonies)等。研究发现在富集了反硝化聚磷菌的乙酸系统存在两株兼具厌氧释磷、好氧吸磷典型聚磷菌特征和反硝化特征的细菌,编号为P1、P2,P1菌株好氧吸磷量约为厌氧释磷量的3倍,P2菌株好氧吸磷量为释磷量的2倍,而且两菌株反硝化过程不受产生的亚硝酸盐浓度的影响。反硝化深床滤池怎么调试?张家港反硝化深床滤池一体化装备在线
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,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,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。作为推荐。连云港有关反硝化深床滤池一体化装备厂家批发价无锡反硝化深床滤池一体化装备!
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需定期反冲洗以更新生物膜、洁净滤料以恢复生化和过滤功能。由于是降流式重力过滤,出水无残留生物膜。滤料反硝化深床滤池滤料,主要实现除浊与生物膜脱氮的双重功能。**度的陶粒破碎均质滤料原料:膨润土,解决表面结釉问题,改善其表面亲水性,以增强生物膜辅助功能,启动挂模快、挂膜效率高(与进口挪威滤料相同)表面粗糙和多孔性:是提供良好着床和菌胶团佳生长环境生物化学稳定性强:抗腐蚀性好,不易受酸碱腐蚀强度:机械强度高、耐摩擦、耐冲洗粒径范围:深床可根据水质条件和滤池深度,可灵活、科学的选择。碳源投加系统:旁路链接,可灵活启动或超越。反冲洗当悬浮物不断的被截留物以及生物膜增厚、老化、水头损失增加、生化功能减退、因此需要反冲洗。反冲洗先使滤池滤料洁净及生物膜均匀更新得以恢复过和生化能力的关键环节。精细的反冲洗强度控制滤层的流态,防止滤床完全态流化,又使滤料保持微膨胀状态,避免均质滤料产生级配弊病,同时又节约反冲洗水。三、技术优势多功能性:反硝化深床滤池一池多用,同步去除TN(加碳源)、SS(降流式重力过滤)、TP(共絮凝)三个水质指标稳定达标,运行可靠。经反硝化深床滤池处理后,出水TSS低可达到3mg/L及以下。反硝化深床滤池维护保养!
本实用新型涉及污水深度处理技术领域,具体涉及一种d型反硝化深床滤池。背景技术:目前,公知的***型的反硝化深床滤池在底部设置了使反洗布水布气更加均匀的滤砖,且过滤介质采用更加耐磨损、粒度更加均匀、过滤容量更大的质量天然海砂,碳源投加系统采用更加智能、更加精确的控制系统,用以精确控制药剂的投加量,使得反硝化滤池在用于深度处理工艺中具有突出的优势。但是该种滤池在反洗时间和效果上仍然存在着一定的缺陷,主要表现在以下几点:1)现有技术中,滤池布水和反洗排水通常共用一套设置在滤池顶端侧壁上的渠道,称为布水渠道。虽然节省了土建费用,但却带来了反洗水的浪费和反洗效果不佳等一系列问题。2)利用布水渠道收集反洗水,要求反洗水位更高,因此对反洗设备的压力要求更高。3)利用布水渠道收集反洗水,一般需要在池体另外一侧设置一套渠道用于安装反洗自动排水阀门,但却在增加了滤池占地面积的同时也增加了土建成本。4)利用布水渠道收集反洗水,反洗水的收集半径更长,反洗水收集速率慢,而反洗初期的水污染更为严重,快速排出反洗初期的废水将更有利于提高反洗效率。然而,目前的反硝化滤池均不能克服上述缺陷。因此需要提供一种反洗排水效率高。反硝化深床滤池故障!吴江区呼吁反硝化深床滤池一体化装备比较价格
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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。张家港反硝化深床滤池一体化装备在线
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