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厕所地埋式污水处理器《资讯》

发布时间:2020-08-20 18:05:39 阅读: 来源:切带机厂家

厕所地埋式污水处理器

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污泥龄(生物固体平均停留时间)污泥龄就是指曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比。即活性污泥在曝气池内的平均停留时间,因之又称为生物固体平均停留时间。污泥龄是活性污泥处理系统设计运行的重要参数,在理论上也有重要意义。Kargi等人研究了不同停留时间(从5~30天,分为6个阶段),反应器对各种营养物质持去除效果,从而确定了污泥停留时间对COD、氨氮、硝态氮及磷酸盐的去除效果及最佳污泥龄为10天左右可达最大的COD、氨氮、磷酸盐的去除效果,分别为:94%、84%、70%。同时发现在污泥龄为10天时,SVI值最小。

对碳源的研究有些报道称当葡萄糖作为唯一碳源,生物除磷作用不能完成,原因是在厌氧条件下没有正磷酸盐的释放,而优势菌种不能积累多磷酸盐和吸收葡萄糖。但Jeon,CheOk和Park,JongMoon在实验过程中通过投放有13C标记的葡萄糖,用核磁共振(光谱)分析示踪发现,甚至当葡萄作为唯一的碳源时,生物除磷作用遵循与目前报道完全不同的机制;至少在两种菌群:产乳酸菌和聚磷菌的作用下得以完成。在此过程中随着葡萄糖的消耗,糖原质迅速积累。但是正磷酸盐的释放和PHAs的合成与总有机碳的浓度有关而不是与葡萄糖的浓度相关。磷酸盐释放与pH值成比例。合成PHAs的数量要小于葡萄糖增加的数量,因为葡萄糖被LPO产乳酸菌转化为其它的储存物质(可能为乳酸颗粒)加上被PAO聚磷菌合成PHAs。在缺氧阶段,细胞内的PHAs和储存的物质被代谢并且发生磷酸盐的摄取。在SBR中,葡萄糖作为唯一碳源,PHAs的合成和磷酸盐的去除是可能的代谢路径。Louzeiro,NunoR。Mavinic等为了确定在SBR反应器中用甲醇作为外加碳源时,对反硝化和脱磷的潜力的影响进行了一系列实验。他们发现:加甲醇的可以观察到两种反硝化速度;初始时反应速度较快随后逐渐减慢。在初始时的快速阶段反硝化速度随甲醇的浓度的增加而增加;随着甲醇的消耗,反硝化作用持续但速度随之减慢。在SBR反应器中只有有外加的甲醇作为碳源时微生物对磷的摄取和释放才有意义。甲醇可能不会被用作碳源来提高生物除磷作用,但是甲醇的添加是重要的,因为它可以消耗掉可以利用的硝酸盐,使得生物除磷作用得以进行。污泥龄Vc又称固体平均停留时间(SRT),是指在曝气池内,微生物从其生成到排出的平均停留时间,也就是曝气池内的微生物全部更新一次所需要的时间。从工程上说,在稳定条件下,就是曝气池中工作着的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥数量之比。污泥回流比R指从二沉池返回到曝气池的回流污泥QR与污水流量Q之比,用%表示。水力停留时间HRT污水进入曝气池后,在曝气池中的平均停留时间,也称曝气时间。BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写)生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在20℃的暗处培养5d,分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示。其单位ppm或毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。3pH、ORP微生物的生理活动与环境的酸碱度(氢离子浓度)密切相关,氢离子浓度能够影响微生物细胞质膜上的电荷性质。电荷性质改变,微生物细胞吸收营养物质的功能也会发生变化,从而对微生物的生理活动产生不良影响。高景峰等人为实现SBR法反硝化的在线模糊控制,研究了pH和ORP等在有机物去除及硝化、反硝化过程中的变化特点。对pH的变化得出:(1)在有机物去除过程中,pH呈现大幅上升的现象(2)在有机物去除结束时,pH停止上升,随硝化反应的进行pH不断下降至反应结束,后pH忽然快速上升或维持不变。(3)在反硝化过程中,pH不断上升直至反硝化结束出现转折点,然后持续下降,指示反硝化已结束。对ORP来说,随着反硝化的进行ORP表现为减速下降,在反硝化结束时忽然下降速度增加出现拐点。总之,不论使用何种碳源以及不认投加碳源的方式和数量如何都证实在反硝化结束时pH和ORP有特征点出现,通过pH上升的速度的差别可以判定碳源是否充足,调控碳源的投加。

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