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300吨/天地埋式污水处理设备报价

300吨/天地埋式污水处理设备报价
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氧化沟需氧量和曝气设备
在氧化沟系统,考虑以下几个过程的需氧量:总需氧量(d)=氧化有机物需氧+细胞内源呼吸需氧+硝化过程需氧-脱氮过程产氧
d=a′q(s0-s)+b′δx.f+4.6(n0-n)-0.07δx.f-2.6δno-3(16)
式中f——mlvss/mlss
δno-3——被还原的no-3
需氧量d(aor)确定之后,并转化为标准状态需氧量(sor)。在标准状态需氧量确定之后,根据不同设备厂家的表曝机样本和手册,计算出氧化沟系统的总能耗。总能耗一旦确定,就可以确定氧化沟曝气器的数目、氧化沟外形和分组情况。
式中α——不同污水的氧转移速率参数,对生活 污水取值0.5~0.95
β——不同污水的饱和溶解氧参数,对生活污水取值0.90~0.97
ρ——大气压修正参数
cs——温度t时饱和溶解氧
2设计结果和问题讨论
2.1设计对比
为了说明氧化沟的设计过程,以邯郸三沟式氧化沟的数据为例,说明几个设计上的问题。根据下列数据设计处理生活污水的交替式氧化沟(三沟):
进水:
bod5=130mg/l
nh3-n=22mg/l(t=10℃)
tn=42mg/l
ss=160mg/l
碱度=280mg/l(以caco3计)
出水:
bod5<15mg/l
nh3-n<2~3mg/l(t=10℃)
tn<10~12mg/l(t=10℃)
tn=6~8mg/l(t=25℃)
tss<20mg/l
低温度=10℃(温度=25℃)
邯郸氧化沟是按三个系列,每个系列流量q1=33000m3/d。
污泥颗粒化的意义
颗粒污泥即我们常说的厌氧污泥,它的形成实际上是微生物固定化的一种形式,其外观为具有相对规则的球形或椭圆形黑色颗粒。光学显微镜下观察,颗粒污泥呈多孔结构,表面有一层透明胶状物,其上附着甲烷菌。颗粒污泥靠近外表面部分的细胞密度大,内部结构松散,粒径大的颗粒污泥内部往往有一个空腔。大而空的颗粒污泥容易破碎,其破碎的碎片成为新生颗粒污泥的内核,一些大的颗粒污泥还会因内部产生的气体不易释放出去而容易上浮,以至被水流带走,只要量不大,这也为一种正常现象。
厌氧反应器内颗粒污泥形成的过程称之为颗粒污泥化,颗粒污泥化是大多数uasb反应器启动的目标和成功的标志。污泥的颗粒化可以使uasb反应器允许有更高的有机物容积负荷和水力负荷。
厌氧反应器内的颗粒污泥其实是一个的微生物水处理系统。这些微生物在厌氧环境中将难降解的有机物转化为甲烷、二氧化碳等气体与水系统分离并实现菌体增殖,通过这种方式污水得到净化。这里面涉及到两类关系密切的厌氧菌:产酸菌和产甲烷菌。我们在3月份的培训过程中提到,产酸菌将有机物转化为挥发性有机酸,而产甲烷菌利用这些有机酸把他们转化为甲烷、二氧化碳等气体,这时污水得到净化。在这个过程中,对于净化污水来说,起关键作用的是甲烷菌,而甲烷菌对于环境的变化是相当敏感的,一旦温度、ph、有毒物质侵入、负荷等因素变化,均易引发其活力的下降,导致挥发酸积累,挥发酸积累的直接后果是系统ph下降,如此循环,厌氧反应器开始“酸化”。
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