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濰坊濰東水處理設備有限公司
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閱讀:114發布時間:2019-8-15
10噸/天地埋式生活污水處理設備銷售
小宇環保擁有一批高素質、高科技的開發設計人才和一支經驗豐富、技術的生產、安裝、施工隊伍。設備采用集中控制、自動化運行,易于管理維修,提高系統的可靠性、穩定性。價格公正,服務周到。
中水回用
中水概念早起源于日本,是指生活和工業用水經過*工藝處理之后,用于對水質要求不高的農業灌溉、市政園林綠化、車輛沖洗等方面。簡單理解就是處于自來水和污水之間,大大提高了水資源利用率,促進生態文明城市建設,實現人與自然和諧相處。在快速發展的現代社會,對水資源需求量持續增加,為了更好滿足需求,要意識到中水回用的重要性,著眼于長遠發展的角度。積極學習*理念,引入到給水廠生產系統中,可以優化供需結構,發揮出更大的作用。中水回用技術一直在研究中,需要不斷創新才能滿足實際情況,不斷改善效果。同時要認真分析給水廠的特點,在運用時體現出針對性,才能真正意義上實現中水回用目的,緩解資源緊張局面。
二、給水廠的中水回用技術
(一)生產廢水直接回用技術
國外學者對這項技術進行了深入研究,并取得顯著成效,對于實踐工作開展具有正確指導作用。開展反沖洗廢水實驗,發現其中的顆粒物能夠增大原水中溶解性有機物的沉淀,同時降低其他物質的含量。給水廠生產廢水具有一定的危害性,主要原因是水中含有有害物質,直接排放會造成土壤污染、植物死亡等情況,所以要進行有效處理。西方發達國家做出了明確規定,反沖洗廢水必須經過膜過濾才可以回用,我國對于生產廢水回用技術研究存在不足之處,注重工藝簡單、經濟實惠,雖然短時間可以取得良好效果,但是從長遠發展來看,這種方法是不可取的。要不斷加強研究力度,實現技術優化升級,才能更好的應用在生產廢水回用中。
(二)生產廢水處理回用技術
沉淀技術是應用廣泛的反沖洗廢水處理技術,工藝技術已經非常成熟,通常情況下和混凝預處理組合使用,確保水質滿足規定要求,可以有效利用。沉淀技術主要優勢體現在:整體造價比較低,但是由于基礎設施不完善,所以很難達到理想效果。簡單的工藝無法滿足處理要求,需要增加砂濾工藝來提升水平,減少水質中的有害物質。由于水質變化情況較大,混凝劑投入量很難控制,這是沉淀效果不好的主要原因。另外沉淀技術對廢水進行處理,水中的微生物會增多,給直接運用產生不利影響。由此可見,這項技術還存在缺陷,需要不斷改進才能收獲更好效果。從問題中總結經驗,作為技術研究的指導,對于提升中水回用有著很大的幫助。
微砂輔助沉淀工藝是通過添加微砂和一種混凝劑的做法來提高澄清的效果,達到對水質的要求。顯著的優勢就是適用性強,可以用于低溫、渾濁的水中,而且實際效果很好,不會受到水質條件的影響。在處理過程中,通過全面深入的研究,表明采用微砂輔助沉淀工藝處理生產廢水能夠降低排泥水的排放量,具有廣闊的市場前景,未來應用范圍會不斷擴大。但是技術也存在一定弊端,主要表現在工藝復雜,操作難度比較大,容易受到其他因素影響。成本比較高,很多企業處于經濟效益的考慮,一般情況是不會采用微砂輔助沉淀工藝,依然沿用傳統技術。
在硝氮去除性能的分析中推測缺氧MBBR中可能存在反硝化以外的脫氮途徑, 結合氨氮去除現象, 推測缺氧MBBR中存在厭氧氨氧化反應.為了驗證厭氧氨氧化的存在, 取絮體污泥和缺氧填料生物膜混合進行了異位厭氧氨氧化活性小試, 結果如圖 4所示.氨氮與亞硝氮同步減少, 當亞硝氮耗盡時氨氮也不變; 再次投加亞硝氮后氨氮重新開始隨亞硝氮一同減少.以240~300 min的數據計算得ΔNO2--N/ΔNH4+-N和ΔNO3--N/ΔNH4+-N為1.53和0.12, 與厭氧氨氧化反應的理論化學計量關系1.32和0.26相近, 是比較典型的厭氧氨氧化現象.厭氧氨氧化活性小試有力地支撐了缺氧MBBR中存在厭氧氨氧化反應.此外, 在缺氧填料生物膜也觀察到靠近載體的生物膜中分布有暗紅色的顆粒, 而富含亞鐵血紅素C的厭氧氨氧化菌也呈暗紅色.因此, 缺氧MBBR中氨氮的去除有厭氧氨氧化的作用, 即缺氧MBBR中存在部分厭氧氨氧化.結合缺氧MBBR表現出的穩定的脫氮性能, 厭氧氨氧化對脫氮或有不可忽視的貢獻.
厭氧氨氧化菌在缺氧填料生物膜中富集.厭氧氨氧化菌豐度由0 d的4.37×107 copies ·g-1增長到了246 d的2.28×1010 copies ·g-1, 相對豐度也由0.01%增至7.21%.缺氧填料生物膜的厭氧氨氧化菌豐度均呈增長趨勢, 尤其是從211~246 d厭氧氨氧化菌相對豐度由1.93%增長至7.21%.在絮體污泥中也觀察到了厭氧氨氧化菌的富集, 但絮體中厭氧氨氧化菌相對豐度始終較低, 且厭氧氨氧化豐度均大幅低于同一時間的缺氧填料生物膜. 211 d時絮體污泥中厭氧氨氧化菌豐度高, 厭氧氨氧化菌豐度及相對豐度分別為4.75×107 copies ·g-1和0.02%, 遠低于此時缺氧填料生物膜中的6.86×109copies ·g-1和1.93%.此外, 由于絮體污泥齡由22 d減少為13 d(表 1), 在246 d時絮體污泥中厭氧氨氧化菌豐度減少到了3.08×107 copies ·g-1, 絮體污泥中世代周期長的自養細菌(如厭氧氨氧化菌)被淘洗, 但缺氧填料生物膜中厭氧氨氧化菌仍然繼續增長.生物膜具有*分層結構能為不同生態特征的微生物提供生存機會.一般而言, 生長速率更快的微生物如異養菌會長在生物膜的外層, 而生長速率較慢的微生物例如厭氧氨氧化菌更偏向于生長于生物膜內層.內層細菌不易受外界剪切力影響和被淘洗, 有利于其持留.無論從厭氧氨氧化菌的富集程度還是抗環境沖擊能力, 缺氧填料生物膜在缺氧MBBR的厭氧氨氧化菌富集中起著重要作用.
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