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四川德陽一體化污水處理設(shè)備

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所  在  地濰坊市

更新時間:2019-11-15 09:35:30瀏覽次數(shù):212次

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四川德陽一體化污水處理設(shè)備四川德陽一體化污水處理設(shè)備

鎘主要來源于農(nóng)業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)。特別是合金、油漆、電鍍生產(chǎn)與使用。鎘能通過生物鏈經(jīng)過生物富集作用轉(zhuǎn)移到人體,引起人體肝臟損害、腎障礙和高血壓等多種疾病。因此,對環(huán)境中鎘的治理,特別是廢水中鎘的去除迫在眉睫。

郭平等進行固定化細菌胞壁吸附鎘和鉛離子的研究,結(jié)果表明,固定化細菌胞壁對鎘和鉛的吸附規(guī)律*,隨著溫度升高、重金屬初始濃度提高和吸附時間延長而升高,在環(huán)境溫度20℃、離子強度1Ixmol·L、吸附平衡時間2h和pH=6.0條件,鎘離子和鉛離子飽和吸附量分別為0.96txmol·L一和2.34I,mol·L,并且固定化菌體對鎘離子和鉛離子的吸附過程與Elovich和Temkin方程擬合。

趙忠良等進行了固定化啤酒廢酵母吸附模擬廢水中鎘離子的研究,結(jié)果表明,通過單因素分析方法,在pH=6、吸附時間50rain、溫度25℃、啤酒酵母添加量0.12g和Cd2+初始濃度90mg·L一條件下,固定化菌體對鎘的去除率為79.82%,吸附量為16,16mg·g~。采用普通化學方法,吸附劑解析率達89.14%,在一定濃度范圍,固定化菌體吸附過程符合朗繆爾方程LAN DRC-e); 表面形貌及元素組成:掃描電鏡(Quanta 600 FEG); 細菌總數(shù):平板計數(shù)法.2 結(jié)果與討論 2.1 不同磷酸鹽投加量對鐵錳復合氧化膜活性的影響 2.1.1 不同磷酸鹽投加量下的氨氮去除效果不同磷酸鹽投加量下濾柱的進出水氨氮濃度變化見圖 2.實驗期間水溫為17.2~21.9℃, 進水氨氮濃度為1.16~1.35 mg?L-1, 未投加磷酸鹽、投加5、10和15 μg?L-1磷酸鹽4個濾柱的出水氨氮平均濃度分別為0.20、0.05、0.05和0.06 mg?L-1, 氨氮去除率分別為84.4%、96.1%、96.1%和95.3%. 圖 3為不同磷酸鹽投加量下濾柱的氨氮濃度沿程變化.由圖 3(a)可知, 未投加存池,經(jīng)自然沉淀的上清液慢慢加入污水集水池中,沉淀物用泵送到污泥濃縮塔,再經(jīng)高速離心分離機處理,此泥餅可回收做復合飼料或作農(nóng)肥,濾液返回到污水集水池,此池中的污水由潛污泵送到污水調(diào)節(jié)池。由于各車間的污水排放不均勻,所以潛污泵開停只得由集水池中的高低水位來控制(即高水位時開泵,低水位時停泵)。污水調(diào)節(jié)池容積設(shè)有1天之設(shè)計水量,以利于水質(zhì)均化。污水調(diào)節(jié)池出水自流入本池下面的生物水解反應(yīng)池,在此池中裝有半軟性組合填料,在厭氧菌的作用下,能將較復雜的有機物分解為小分子化合物。經(jīng)生物水解反應(yīng)池處理的污水,用污制NOB, 因此導致生物膜中硝化細菌的比例上升. S3階段反沖洗后, 亞硝化速率和硝化速率均有下降, 硝化速率下降明顯.反沖洗可以有效地洗脫NOB, 對AOB影響較小.由于微生物需氧量的不同, 生物膜從里到外大致呈厭氧氨氧化菌, AOB和NOB分布, 反沖洗時濾料的摩擦會導致外層生物膜的脫落, 因此硝化細菌所受影響要大于亞硝化細菌. S3~S5階段, 硝化速率處于相對較低的水平, 表明定期反沖洗可以有效地將生物膜中硝化細菌的含量*維持在較低水平, 完成對硝化細菌*的抑制.S1、S2階段厭氧氨氧化速率變化較小, S3~S5階段反沖洗后厭氧氨氧化速率上升明集Ni的主要官能團是—SH,其余基團未參與反應(yīng).進一步,對3種螯合沉淀物進行元素分析,結(jié)果如表 1所示.由表 1可知,3種螯合沉淀物的各元素百分含量與EDTC-Ni(EDTC與Ni摩爾比為1∶1)的理論含量基本*,由此推斷EDTC與絡(luò)合Ni廢水的產(chǎn)物化學式為EDTC-Ni.表 1 3種螯合沉淀物(b、c、d)和EDTC-Ni理論元素含量對比由上述須的微量元素, 但人體中Mo過量會導致痛風癥、貧血、腹瀉等.作為當?shù)刂匾娘嬘盟春凸まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)水源, 陸渾水庫自建庫以來發(fā)揮了巨大的社會效益和經(jīng)濟效益, 庫區(qū)水環(huán)境安全意義重大.因此, 探明陸渾水庫飲用水源地金屬濃度分布特征, 評價潛在人體健康風險具有重要意義.近年來, 國內(nèi)外關(guān)于水庫金屬元素污染的研究主要集中于沉積物, 而對水體中金屬元素污染的關(guān)注較少.目前, 對于陸渾水庫的研究主要關(guān)注其防洪、壩基滲透穩(wěn)定性、非重金屬污染物污染源調(diào)查等方面, 至今尚無針對陸渾水庫飲用水源地金屬元素污染狀況及引起的健康風險進行調(diào)查和制NOB, 因此導致生物膜中硝化細菌的比例上升. S3階段反沖洗后, 亞硝化速率和硝化速率均有下降, 硝化速率下降明顯.反沖洗可以有效地洗脫NOB, 對AOB影響較小.由于微生物需氧量的不同, 生物膜從里到外大致呈厭氧氨氧化菌, AOB和NOB分布, 反沖洗時濾料的摩擦會導致外層生物膜的脫落, 因此硝化細菌所受影響要大于亞硝化細菌. S3~S5階段, 硝化速率處于相對較低的水平, 表明定期反沖洗可以有效地將生物膜中硝化細菌的含量*維持在較低水平, 完成對硝化細菌*的抑制.S1、S2階段厭氧氨氧化速率變化較小, S3~S5階段反沖洗后厭氧氨氧化速率上升明果表明, 投菌量對2種重金屬的吸附影響極顯著(p < 0.01).共存重金屬離子對菌株吸附率無顯著性影響(p>0.05), 但對單位質(zhì)量菌體的吸附量有較顯著的影響(p < 0.05).3.3 pH對P. aeruginosa吸附Cu2+和Pb2+的影響初始pH對P. aeruginosa吸附重金屬的影響見圖 3.pH為3時, 菌體對Cu2+和Pb2+的吸附效果較差, 吸附率僅分別為7.4%和10.3%, 而當pH為5~8時, 2種重金屬的吸附效果較理想且變化較平穩(wěn).這是由于在含有重金屬的吸附液中, 首先與重金屬接觸的是細菌細胞壁, 在細胞壁上有許多帶負電荷的官能團, 其中, 羧基和氨基是活性位點, 當pH過低時, 菌體表面素及其衍生物,少量的樹脂酸、脂肪酸等。廢水的可生化性較好,BODCOD值接近0.5,SS含量大(690 mgL),導致污泥產(chǎn)率系數(shù)大。根據(jù)這一特點,該廢水采用了利用兼氧技術(shù)的水解池和利于污泥好氧穩(wěn)定的氧化溝進行處理。2處理工藝及設(shè)計參數(shù)2.1處理工藝廢水處理工藝流程見圖1。 2.2設(shè)計參數(shù)主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)見表1。 表1構(gòu)筑物尺寸及設(shè)計參數(shù)構(gòu)筑物規(guī)格及參數(shù)數(shù)量 (座)停留時間 (h)備注集水池V總=1000m3320廠內(nèi)原有氣浮池2m×5m×2m20.5暫時不用水解酸化池24m×12m×5m124V有效=1200m3,內(nèi)設(shè)填料650m3,分6格氧化溝36m×24m×3m136V有效=1800m始濃度為10、100、500 mg?L-1條件下的平衡吸附量分別為6.25、92.81、275.25 mg?g-1; 菱形藻分別為6.26、93.77、303.75 mg?g-1;海鏈藻分別為5.69、87.08、244.36 mg?g-1.圖 1不同Cd2+初始濃度下3種海洋硅藻對Cd2+吸附量隨時間的變化(a.角毛藻, b.菱形藻, c.海鏈藻)3.1.2 初始濃度對吸附性能的影響由圖 2可以看出, 3種硅藻藻粉(角毛藻、菱形藻和海鏈藻)在不同溫度下對Cd2+的吸附容量均隨著初始濃度的升高而增加, 后趨于穩(wěn)定.同時, 一系列初始濃度下, 角毛藻與菱形藻對Cd2+的吸附容量在低溫(15 ℃)均處于較低水平, 隨著溫度的升高(15~25 ℃)而四川遂寧小型污水處理設(shè)備

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