• 广东非标定制气浮设备研发 欢迎咨询 浙江奋钧环境科技供应

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  • 2022-06-08 09:22 75
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        1引言随着科技的迅速发展,工业化和城市化程度的不断提高,水体富营养化的问题日益严重,使得水资源较加紧张.而氮是引起水体富营养化的主要因素.所以越来越多的国家和地区制定了氮排放标准.因此,研究开发经济、高效的脱氮技术已成为水污染控制工程领域的研究重点.生物处理法作为19世纪末废水处理新型技术,广东非标定制气浮设备研发,与物化处理法相比具有处理费用低,不会对环境造成二次污染等优点.因此,生物处理法至今已成为**污水二,广东非标定制气浮设备研发、三级处理的主要手段.众所周知氮元素可在相应微生物的作用下转化成各种氧化态和化学形式(目前已知的生物氮循环途径如图1所示),因此在污水生物脱氮处理中衍生了大量组合工艺.而厌氧氨氧化过程是目前**捷径的生物脱氮过程,因此被誉为**具前景的污水脱氮工艺.为了较好的将厌氧氨氧化工艺应用到实际规模中,本文着重对厌氧氨氧化菌的发现及其与污水处理中常见细菌的协同与竞争关系进行了详细的综述.旨在为厌氧氨氧化工艺在污水生物处理中的应用提供理论依据,并为今后厌氧氨氧化工艺的研究方向提出一些意见.图1氮循环示意图2厌氧氨氧化概述早在1976年,Broda预言在自然界中存在一种以NO-2或NO-3作为电子受体把NH+4氧化成N2的化能自养型细菌.直到1995年。应用于以湖泊、河水为水源自来水厂的处理,广东非标定制气浮设备研发,除藻降浊;用于工业污水处理,污水中有用物质的回收利用。广东非标定制气浮设备研发

        0~100cm)中N-DAMO与AAOB的共存和分布时发现N-DAMO与AAOB共存于水稻土中,且两者均在30~60cm处分布较多.Yang等,对青藏高原的两个盐湖(盐度分别为32和84g・L-1)的表层沉积物进行研究,发现N-DAMO和AAOB可以共存于**盐碱环境中.Zhu等,对湿地生态系统中的厌氧氨氧化和厌氧甲烷氧化作用进行了详细的综述,并推测淡水湿地非常适合AAOB和N-DAMO的共同生长.在人工生态系统中,同样也发现了N-DAMO与AAOB共存的现象.Luesken等,以N-DAMO富集污泥(70%~80%)作为种泥,在SBR反应器中进行N-DAMO和AAOB的混合培养.161d后,混合培养物中N-DAMO和AAOB的数量各占50%左右,且该系统能有效的同步去除氨、溶解性甲烷及亚硝酸盐,其亚硝酸盐转化速率为・m-3・d-1(・d-1).而Zhu等,则以实际规模的厌氧氨氧化反应器中的颗粒污泥作为种泥,进行N-DAMO和AAOB的混合培养研究.研究表明AAOB颗粒污泥作为接种污泥进行N-DAMO和AAOB的混合培养是可行的.同时他们也证明了实际规模的厌氧氨氧化反应器中的N-DAMO的确为NO-2(或NO-3)及甲烷的去除做了贡献.关于N-DAMO与AAOB的协同与竞争作用的机制研究较少.如图6所示,为AAOB与N-DAMO的竞争与协同作用关系.从图中可以看出。贵州石油化工气浮设备作用也可用于工业废水的深度处理,去除废水中的悬浮物,使水中悬浮物达到排放标准。

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        dissimilatorynitratereductiontoammonia,DNRA).图6所示为少量**物存在条件下,AAOB与反硝化菌的竞争关系.图6**物存在下AAOB与反硝化菌的竞争关系Güven等研究表明,**酸能被AAOB转化,而对于丙酸来说,其消耗速率较高为・min-1・mgprotein-1,而葡萄糖、甲酸、丙酸则对厌氧氨氧化的活性无明显影响.进一步研究发现AAOB以亚硝酸盐或硝酸盐作为电子受体的情况下可将丙酸转化为CO2.且对长达150d系统中的微生物进行种群结构的分析发现AAOB数量和反硝化菌的数量并没有***变化,这意味着AAOB与反硝化菌相比显示出对丙酸的竞争优势.在膜曝气生物膜系统中,当COD/N>2时,厌氧氨氧化活性降低,异养菌成为优势菌属.当COD**300mg・L-1时,厌氧氨氧化活性丧失,甚至从系统中消失.Molinuevo等研究表明,当COD**290mg・L-1时,厌氧氨氧化作用被反硝化作用所取代.如若发生上述这些情况,通常采用AAOB细胞固定化技术或额外投加AAOB的方法来解决.据报道氨、溶解性甲烷、亚硝酸盐(硝酸盐)通常共存于缺氧生态环境中.而根据化学计量反应式(1)(2),吉布斯自由能变皆小于零,说明反应可自发正向进行。在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。

        三)污染治理工程优化1清污分流分级处理印染污水按其产生的工段可以分为三部分:前处理废水、染色废水、后整理废水。前处理废水含pH、COD、染料;染色废水主要污染物为:pH、COD、色度;后整理废水含:pH、COD。由此可以看出,印染废水可以分别处理,特别是后整理废水,其废水可以进入生化工段处理,可以节约处理运行费用。如废水中含有重金属、硫化物等对微生物有毒性作用的物质时,为了减轻后续处理生化工段的毒性,应先采用前处理以减轻对微生物的毒性。因此,硫化染料在处理前进行曝气或沉淀脱硫是完全必要的。2优化处理单元的次序为了节省运行成本、减少药剂费用等,应根据污水的性质,确定处理单元次序。如:废水中含磷浓度高,为避免磷酸盐对生化的负面影响,**好采用先生化后气浮;废水中pH值较高,**好采用先气浮后生化;染色废水常采用酸性絮凝、化学氧化作为预处理,酸性絮凝去除高分子物质,化学氧化去除低分子物质;当废水中硫化染料多时,先氧化部分还原物质再絮凝;当废水中含分散、硫化、冰染染料时先絮凝等。3强氧化深度处理对普通方法难以脱色的活性艳红等废水,可采用光化学氧化、臭氧氧化、光化学催化氧化等强氧化法进行强制脱色。开启气浮机前,先检查是否打开回流泵的进、出水阀和关闭溶气罐底部的排空阀以及排气阀。云南印刷气浮设备作用

    该设备因受到能够达到的真空度的影响,析出的微细泡量很有限,且构造复杂,运行维修不方便。广东非标定制气浮设备研发

        Mulder等处理酵母废水的反硝化流化床反应器内发现了NH+4消失的现象,从而证实了厌氧氨氧化反应的存在.厌氧氨氧化(Anaerobicammoniumoxidation,Anammox)是在缺氧条件下以亚硝酸盐(NO-2)为电子受体将氨(NH+4)转化成氮气(N2),同时伴随着以亚硝酸盐为电子供体固定CO2并产生硝酸盐(NO-3)的生物过程.执行该过程的微生物称之为厌氧氨氧化菌(Anaerobicammoniumoxidationbacteria,AAOB),其化学计量学方程式如下:1NH+4+→由于氨氧化细菌(Ammoniumoxidationbacteria,AOB)可将氨氧化成亚硝酸盐,为AAOB提供基质,所以目前对厌氧氨氧化工艺的应用通常与短程硝化(亚硝化)联系在一起.图2为亚硝化-厌氧氨氧化工艺与传统的硝化-反硝化工艺的对比,通过对比可知亚硝化-厌氧氨氧化工艺具有如下优点:图2硝化-反硝化工艺与亚硝化-厌氧氨氧化工艺的比较①厌氧氨氧化在缺氧条件下进行,*氧气的供应,可节省.②厌氧氨氧化以无机碳(CO2或HCO-3)为碳源,*投加**碳,**节省了碳源.③亚硝化-厌氧氨氧化所产生的CO2与普通的硝化-反硝化系统相比减少90%.④AAOB生长缓慢、产率低,因此工艺剩余污泥量少,污泥处置费用低.⑤厌氧氨氧化氮去除率及氮去除负荷较高,从而能够减少工艺占地面积。广东非标定制气浮设备研发

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