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【消息】5th一体化污水处理装置

发布时间:2020-11-17 11:09:28 阅读: 来源:车床厂家

5t/h一体化污水处理装置

核心提示:5t/h一体化污水处理装置,质量稳定、加工精良、美观实用,并有专业人员上门安装、调试,5t/h一体化污水处理装置 氨氮浓度对短程硝化稳定性的影响  前两个试验阶段, 进混液NH4+-N的平均浓度为91~98 mg·L-1, NH4+-N与FA浓度具有正相关性, 较高FA浓度有利于AOB的富集.本阶段进一步探查较低的NH4+-N浓度对短程硝化稳定性的影响.  在试验过程中, 保证进水碱度充足, 两系统均不控制pH, 控制温度均为23~24℃, 1号系统进混液的NH4+-N浓度降为35~65 mg·L-1(前8周期55~65 mg·L-1, 后5周期35 mg·L-1), 2号系统仍然进原水, 进混液NH4+-N平均浓度为95 mg·L-1, 其他运行条件与驯化阶段相同.  试验结果见图 4, 在本阶段13个试验周期中, 降低进水NH4+-N浓度的1号系统与正常进原水的2号系统, 曝气结束时NO3--N浓度都很低(< 2 mg·L-1), NO2--N的积累率基本一致, 都能稳定在98%左右.这表明, 至少在试验的13个周期中, 短程硝化的特性并不存在有向全程硝化转变的迹象.由于降低进水的氨氮浓度对高氨氮的玉米淀粉废水短程硝化研究意义不大, 因此关于低氨氮对短程硝化稳定性的影响没有作长期运行观察.

NH4+-N对短程硝化稳定性的影响  2.5 短程硝化的长期稳定运行与分析  不计驯化阶段的运行周期数, 后面3个阶段1号和2号系统都运行了39个周期, 其中在温度为23~24℃和不限制曝气过程pH的条件下, 1号系统连续运行了13个周期, 2号系统连续运行了26个周期.在这39个周期中, 两系统都获得了短程硝化的稳定运行, 并且NO2--N的积累率总体上都能够逐渐提高至98%左右后趋于稳定.为了进一步考证在常温(23~24℃)和不限制pH的条件下, 短程硝化的长期稳定性, 对于2号系统, 采用自动控制装置, 以原水为进水, 仍然按照分两次进水的运行方式周期式自动运行, 控制正常硝化段DO为0.7~1.0 mg·L-1, 每天运行1周期, 一共运行了40个周期, 试验结果见图 5.将上述培养的短程硝化污泥一分为二, 分别投加在两个相同的1号和2号SBR反应器内.在运行过程中, 两反应器进水水质相同, 1号系统在曝气过程中, 仍投加NaOH溶液维持系统pH在7.8以上, 2号系统不控制pH.由于生物硝化的产酸特性, 2号系统在曝气过程中pH可降至7.0左右.两反应器的其他运行条件与驯化阶段相同, 只是由于稀释作用, 两反应器充满时系统的污泥浓度均降至4 000~5 000 mg·L-1.

取自企业的生产废水水质具有波动性, 本试验阶段进混液NH4+-N的平均浓度为91 mg·L-1(略高于上一阶段), 13个周期的试验结果见图 2.从中可见, 降低污泥浓度后, 两个反应器同样都能够获得良好的硝化效果, 但pH的变化, 对NO2--N的积累率有一定影响.控制pH的1号系统, 曝气结束时继续延续了NO2--N积累率持续上升的趋势, 并在第7周期积累率达到95%以上, 之后积累率在缓慢上升过程中渐近稳定, 曝气结束时相应的NO3--N浓度也在缓慢下降过程中趋于2~3 mg·L-1.取消对pH限制的2号系统, 第1周期NO2--N的积累率由83.4%降至74.6%, 曝气结束时NO3--N浓度超过17 mg·L-1, 在之后的6个周期中NO2--N积累率具有波动性, 从第7周期开始NO2--N的积累率恢复上升趋势, 最后运行到第13周期, 积累率上升至94%, 曝气结束时NO3--N浓度降至5.3 mg·L-1.可见, 在曝气过程中取消对系统pH的限制, 对于已经启动短程硝化的玉米淀粉废水SBR处理系统, 维持较高的温度和较低的DO, 并结合对硝化过程的在线控制, 同样可获得稳定的短程硝化效果.  维持1号系统温度(30±1)℃不变, 将2号系统温度从(30±1)℃降至23~24℃.两系统进水水质相同, 曝气过程中均不控制pH, 其他运行条件与驯化阶段相同, 进混液NH4+-N的平均浓度为98 mg·L-1.在该条件下运行13个周期的试验结果见图 3. 温度对短程硝化稳定性的影响将取来的污泥, 先加入自来水闷曝24 h, 然后按照上述运行方式, 控制反应器充满时系统内的污泥浓度为8 000~10 000 mg·L-1, 采用高温、高pH和低DO等多重抑制因素, 启动短程硝化驯化过程.具体运行条件为, 投加NaOH溶液控制pH为7.8~8.2, 控制反应温度为(30±1)℃、正常硝化段的DO为0.7~1.0 mg·L-1, 进水NH4+-N浓度根据需要调整, 在硝化后期以pH参数由下降转为上升, 同时结合DO参数的快速上升控制结束曝气进程. 图 1是驯化过程中连续17个周期的试验结果.

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