南京天然反硝化深床滤池一体化装备比较价格
2、还有2个疑问求教一下,反硝化所需碳源还有另一计算公式,BOD=(1)-1-按照1g甲醇相当于,B/C=,C(甲醇)=,去除1g硝酸盐氮所需BOD=**,与(1)的系数略有差别,是否可认为是实验精度所致?-2-对照2个公式的系数而言,亚硝酸盐氮的系数比列与其他两项的比列不同:≠?当然其差值也相当小,是否也是可以忽略的?Answer:20121221:1、BOD那个是按照氧来计算的根据得失电子数:氧:(5*16)/氮(2*14)=,那上面写错了,1g甲醇对应,但B/C这个就不那么准确了,所以计算有误差2、公式的系数不同是因为牵扯了同化,二者的同化系数污泥产率不同,怎么能让它对等,不可以忽略。对于这个问题,不能*看数字,要看出原理。BOD的公式**是化学反应式,没有包含同化部分。反硝化深床滤池设计规范!南京天然反硝化深床滤池一体化装备比较价格
附图说明图1为本实用新型的一种环保深床滤池的内部结构图;图2为本实用新型的一种环保深床滤池的俯视图;图3为本实用新型的滤砖的前视结构图;图4为本实用新型的滤砖的后视结构图。图中:1、滤池底板;2、清水池;3、清水池出水管;4、滤池出水管;5、***吸水泵;6、滤池;7、过滤腔;8、滤池进水管;9、出水堰;10、滤料层;11、滤砖;12、***连接块;13、第二连接块;14、滤料槽;15、漏槽;16、第二吸水泵;17、污水出口管;18、连接管;19、水反冲管;20、***电动阀门;21、水反冲泵;22、气反冲管;23、第二电动阀门;24、气反冲泵。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种环保深床滤池,包括滤池底板1,滤池底板1下端的一侧设置有清水池2,清水池2内设置有清水池出水管3,可以将清水池2内部的清水排出,清水池出水管3一侧的上端设置有滤池出水管4,滤池出水管4上设置有***吸水泵5,***吸水泵5的一侧设置有滤池6,滤池6的内部设置有过滤腔7,过滤腔7的内部设置有滤池进水管8。南通反硝化深床滤池一体化装备费用反硝化深床滤池巡检要点!
【能源人都在看,点击右上角加'关注'】摘要:海宁丁桥污水处理厂原有一、二期工程主体工艺为SBR,三期工程主体工艺为A2O,运行中出水TN、TP和SS达不到钱塘江流域要求的一级A排放标准。提标工程在现状流程后增加反硝化深床滤池深度处理工艺以强化脱氮除磷及去除SS。实际运行时因进水溶解氧几近饱和,脱氮消耗的外加碳源远大于理论值,所以不再外加碳源,出水水质也能达到一级A排放标准。出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比较大浓度分别为0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分别为40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明反硝化深床滤池去除总氮效果一般,但对TP、SS、NH3-N的去除效果很好。关键词:反硝化深床滤池;一级A提标;运行效果钱塘江水系为浙江省八大水系**,为保护钱塘江的区域水环境,《浙江省地面水环境保护功能区划分》要求其达到Ⅲ类水体的水质标准。《浙江省环境保护“十二五”规划》提出“加快推进污水处理设施提标改造,新建、在建城市污水处理厂配套建设脱氮除磷设施,太湖流域、钱塘江流域城镇污水处理设施执行一级A标准,其他地区城镇污水处理设施执行一级B标准”的指导意见。在此背景之下。
除了活性污泥絮凝体外,一定厚度的生物膜中同样可存在溶氧梯度,使得生物膜内层形成缺氧微环境。生物学解释传统理论认为硝化反应只能由自养菌完成,反硝化只能在缺氧条件下进行,近年来,好氧反硝化菌和异样硝化菌的存在已经得到了证实。3、同步硝化反硝化影响因素实现SND的关键在于对硝化反硝化菌的培养和控制,目前国内外研究认为对影响硝化反硝化菌的因素如下。、溶解氧DO的影响对同步硝化反硝化至关重要,研究表明,通过控制DO浓度,使硝化速率与反硝化速率达到基本一致才能达到**佳效果。、有机碳源有机碳源对整个同步硝化反硝化体系的影响尤为重要。研究表明,有机碳源含量低则反硝化满足不了要求;有机碳源含量高则不利于氨氮去除。、微生物絮体结构微生物絮体结构不但影响生物絮体内DO的扩散,而且影响碳源的分布,絮体结构大小、密实度适中才有利于同步硝化反硝化。研究表明,微生物絮体的同步硝化反硝化能力随活性污泥絮体大小的增加而提高。、pH值同步硝化反硝化值在**合适。硝化菌**适pH为,而反硝化菌**适pH为.温度同步硝化反硝化温度在10~20℃时**适。硝化菌在20~25℃时性能减退,亚硝化反之。25℃时亚硝化性能**高。25℃后,亚硝酸菌受游离氨的抑制明显。反硝化深床滤池一体化装备服务至上!
氨氮的硝化速率比亚硝态氮的氧化速率快,而亚硝酸菌的世代周期比硝化菌的世代周期短,因此可以通过控制HRT使泥龄在亚硝酸菌和硝酸菌的**小停留时间之间,使亚硝酸菌成为优势菌种,逐步淘汰硝酸菌。二、同步硝化反硝化1、简介根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点:1、能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加;2、减少传统反应器的容积,节省基建费用;3、对于*由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间;4、曝气量的节省。常州反硝化深床滤池一体化装备!哪家好?无锡低碳反硝化深床滤池一体化装备概念
反硝化深床滤池简介与原理!南京天然反硝化深床滤池一体化装备比较价格
对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其槽顶低于***进水槽22和第二进水槽23的槽底,其槽底高于滤料层28的顶部。反洗过程中,反洗废水通过***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25的槽顶,从d型反洗集水槽两侧溢流进入,由d型反洗集水槽收集后排出池体21。这种方式反洗水位更低,从而降低了反洗时所需的压力,进而减小反洗设备压力。在本实用新型的一个实施例中,对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其一端与池体21内侧壁固定连接,另一端与池体21内侧壁固定连接,且连接位置的池体21侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道26通过管道连接孔与池体21连通,在排水管道26上设置有自动排水阀门27。反洗时打开自动排水阀门27,排出反洗废水。这种设置方式能够节省土建费用,同时节省了滤池占地。在本实用新型的一个实施例中,为了提高使用寿命,***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25均应采用耐腐蚀刚性材质制备,如不锈钢、玻璃钢等。本实用新型d型反硝化深床滤池2的反洗工作过程如下:反洗开始前,池体21水位为***进水槽22和第二进水槽23上沿位置,即l1**的液位高度。此时打开排水管道26上的自动排水阀门27。南京天然反硝化深床滤池一体化装备比较价格
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