贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式

时间:2024年11月22日 来源:

  反硝化机理—影响反硝化作用的因素:1.硝酸盐浓度:对在好氧条件下进行的生化反应过程而言,反硝化菌的生长速率较小,因而反硝化速率比较慢。观察表明硝酸盐浓度会影响反硝化菌的比较大生长速率,其影响可用下式表示:2.碳源:一般认为当废水中的BOD5/TKN大于3~5时,可无需外加碳源,否则需另外投加有机碳源。外加碳源大多投加甲醇,因它被氧化分解后的产物为CO2和H2O,不留下任何难以分解的中间产物,而且能获得比较大的反硝化速率,一般来说,该速率为无外加碳源时的四倍。3.温度:温度对脱氮处理工艺具有明显的影响。对于反硝化作用来说,适宜的运行温度是20~40℃。低于15℃时,反硝化速率将明显下降,而在5℃以下,反硝化虽能进行,但速率极低。:对反硝化菌的生长来说,其比较好pH值范围为。5.溶解氧:反硝化菌属异养型兼性厌氧菌,它需要在缺氧条件下生活。如果反应器中的溶解氧过多,将会阻抑硝酸盐还原酶的形成,或充当电子受体,从而竞争性地阻碍了硝酸盐氮的还原。一般地,在悬浮生长系统,反硝化段溶解氧控制在,而在生物膜反硝化系统中,由于菌体周围微环境的氧分压与溶液大环境的不同,溶解氧控制在,亦不致影响反硝化的正常进行。哪家公司的反硝化深床滤池有售后?贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式

反硝化深床滤池

反硝化深床滤池主要组成部分:滤池布气系统:采用不锈钢曝气方管和支管,以及防堵塞的HDPE滤砖(气水分布块)组成;1.滤池滤料和承托层:滤料为均质石英砂,承托层由不同规格的砾石分级组成;2.滤池反冲洗:采用气水联合冲洗的方式;3.碳源投加:包括碳源储罐和全自动加药系统组成,旁路链接,可灵活使用;4.自控:PLC可编程控制器,人机界面显示屏,可与全厂控制系统对接;5.仪表:滤池进水流量计、盐在线分析仪、液位开关等;6.驱氮:专有的驱氮技术,有效解决“气阻”现象。贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式反硝化深床滤池在国内的应用较为广,且取得了良好的效果。

贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式,反硝化深床滤池

利用适量碳源,附着生长在石英砂表面上的反硝化把NOx-N转换成N2完成脱氮反应过程。在反硝化过程中,由于氮不断被还原为氮气,深床滤池中会集聚大量的氮气,这些气体会使污水绕窜介质之间,这样增强了微生物与水流的接触,同时也提高了过滤效率。但是当池体内积聚过多的氮气气泡时,则会造成水头损失,这时就必须驱散氮气,恢复水头,每天进行数次。反硝化深床滤池采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,同时深床又是硝态氮(NO3-N)及投资成本低,易于维护。

反硝化深床滤池的工作过程:正常进水,空气反洗,气水联合洗,单独水洗,去除氮气,待过滤水由进水总渠经进水闸板溢过堰口再经侧孔进人U型槽,分别经槽底均布配水孔和U型槽堰顶进入滤池。被滤层过滤后的洁净水经博渝T型滤砖或者S型滤砖流人滤池底部,由配水窗汇入气水分配管渠,再经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流人清水池。过滤中采集滤池实时水位,通过PLC进行PID计箅,控制滤池出水电动调节阀开度,实现恒水位过滤。投资成本低,易于维护。反硝化深床滤池拥有哪些优势?

贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式,反硝化深床滤池

目前,市政污水的处理过程中主要采用的是深床反硝化滤池的工艺,其中的重力流滤池十分重要,能够通过同步完成3种不同的功能,种是悬浮物(SS)过滤的能力;第二种是总磷(即TP中所包括的除磷能力);第三种是总氮(TN)中生物反硝化以及脱氮的能力。反硝化滤池系统使用物理分离工艺去除污水屮的悬浮物。滤池包含一层厚的粗石英砂过滤介质,可将悬浮物从被处理的污水中去除。该介质必须通过针对有效粒径、均匀性、密度和球形度的特殊试验,以确保滤池有效发挥作用。反硝化深床滤池的处理负荷。贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式

反硝化深床滤池设备公司的联系方式。贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式

   反硝化滤池工艺中进行的脱氮反应大部分是异氧反硝化细菌以有机碳源(常见常见的碳源如甲醇,醋酸和乙醇等)作为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体的氧化还原过程。还有部分的自养反硝化细菌,以无机的碳(如CO2、H2CO3等)作为碳源,以氢和铁、硫等的化合物为电子供体。该过程是一个涉及多种酶和多种中间产物并伴随着电子传递和能量产生的复杂生化反应过程,该过程是涉及4种酶:即硝酸盐还原酶、亚硝酸盐还原酶、一氧化氮酶和一氧化二氮酶,它们分别参与硝酸盐转化的4步反应:NO3--N→NO2--N→NO→N2O→N2。参与反应的酶类对反应条件有一定的要求:pH(7~8)、溶解氧浓度(≤)、水温(20~35℃)、碳氮比(工程上一般要求≥5:1)等,因此就反硝化滤池而言,保证以上条件是保证脱氮效果的前提。在实际的现场工程中,污水厂对水温以及pH的控制相对稳定,但由于进水水质水量的变化导致进水有机物含量不足,进而使得滤池中的反硝化细菌得不到足够的碳源,造成脱氮效率低下。另外,所设计滤池的水力负荷,一般的水力负荷设计经验值为﹒m-2﹒h-1左右,水力负荷较低容易引起堵塞及冲洗维护困难等问题,水力负荷较高则会导致污水与生物膜的接触时间不够。贵州应急治理反硝化深床滤池联系方式

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责