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宜賓污水設備公司一體化污水處理設備

簡要描述:

宜賓污水設備公司一體化污水處理設備硝酸菌屬(Nitrobacter):可將亞硝酸分子氧化再轉化為硝酸分子的細菌類。硝酸菌屬細菌,一般被稱為“亞硝酸的氧化者",因其所維生的食物來源是亞硝酸(但也不一定是亞硝酸,其他有機物亦有可能),它和氧化合可產生硝酸,所生成的化學能足以使其生存。

產品時間:2024-09-06

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宜賓污水設備公司一體化污水處理設備

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公司從事污水處理、設備生產十年以上經驗,主要加工的產品:地埋式一體化污水處理設備、氣浮設備、沉淀設備、二氧化氯發生器、加藥裝置等。

公司各方面優勢:設備出貨快(3個加工車間,日出貨5臺),設備質量有保障(鋼板采用國標、防腐內外三遍、出廠檢有專門的檢驗部門檢測)、送貨快(專車送貨),安裝及時(全國外派三十多個安裝隊伍)、售后方便(公司在外售后團隊三十多個,覆蓋每個省市),免費的技術培訓、免費的現場指導。

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 污水處理廠廣泛采用生物脫氮技術,因為硝化細菌對許多環境因素比較敏感(如pH、 溫度、 溶解氧濃度等),所以脫氮過程中的硝化作用被認為是整個脫氮過程的限速步驟. 硝化過程中氨氧化細菌(ammonia-oxidizing bacteria,AOB)將氨氮(NH4+-N) 轉化為亞硝酸鹽氮(NO2--N),然后亞硝酸鹽氧化細菌(nitrite-oxidizing bacteria,NOB)將亞硝酸鹽氮(NO2--N)轉化為硝酸鹽氮(NO3--N). 污水中的氨氮以游離氨(NH3)和銨根離子(NH4+)的形式存在,游離氨(free ammonia,FA)是AOB菌群生長所需要的初始基質,但是過高的FA會對其產生毒害作用,影響AOB和NOB菌群的生長. 王淑瑩等研究了高濃度FA對絮狀污泥和好氧顆粒污泥的抑制影響,發現氨氧化菌均勻分布的絮狀污泥容易受到FA抑制.

Chen等在富集高效硝化菌的過程中發現當FA濃度增加到10~20 mg·L-1(混合反應器),FA對反應器的脫氮性能造成明顯的抑制. 尤永軍在SBR反應器中研究FA對硝化菌的影響時,指出隨FA濃度提高,AOB活性逐漸增大而NOB活性先增大后被抑制. 彭趙旭等研究了在活性污泥系統中(序批式活性污泥反應器,SBR),當進水NH4+-N為65 mg·L-1時[混合液懸浮固體濃度(mixed liquid suspended solids,MLSS)為2 200~2 400 mg·L-1],反應器硝化效果明顯變差,NH4+-N沖擊負荷對硝化作用造成短期抑制. 目前已有的研究主要集中在FA濃度對硝化性能和活性的短期抑制影響方面,或是以亞硝酸鹽積累為目的短程硝化作用影響的研究,例如孫洪偉等充分利用較高FA對NOB的抑制,通過優化DO、 ORP、 pH等參數,準確實現短程硝化. 但對生物系統反復受到高濃度氨氮廢水的急性沖擊負荷(以下稱“沖擊負荷”),以及完整的生物硝化反應的抑制與活性恢復機制的研究還不夠. 在連續運行模式下,不同FA濃度對硝化作用沖擊的濃度特點、 抑制程度、 持續時間、 微生物菌群變化等相關信息還缺乏報道.

SBR工藝這些特殊性使其具有以下優點: 
1、 理想的推流過程使生化反應推動力增大,效率提高,池內厭氧、好氧處于交替狀態,凈化效果好。 
2、 運行效果穩定,污水在理想的靜止狀態下沉淀,需要時間短、效率高,出水水質好。 
3、 耐沖擊負荷,池內有滯留的處理水,對污水有稀釋、緩沖作用,有效抵抗水量和有機污物的沖擊。 
4、 工藝過程中的各工序可根據水質、水量進行調整,運行靈活。 

5、 處理設備少,構造簡單,便于操作和維護管理。 
6、 反應池內存在DO、BOD5濃度梯度,有效控制活性污泥膨脹。 
7、 SBR法系統本身也適合于組合式構造方法,利于廢水處理廠的擴建和改造。 
8、 脫氮除磷,適當控制運行方式,實現好氧、缺氧、厭氧狀態交替,具有良好的脫氮除磷效果。


9、 工藝流程簡單、造價低。主體設備只有一個序批式間歇反應器,無二沉池、污泥回流系統,調節池、初沉池也可省略,布置緊湊、占地面積省。

硝汞是一種毒性*的重金屬元素,具有很強的生物富集性.含汞廢水是對環境污染最為嚴重的工業廢水之一,主要來源于PVC合成、氯堿工業、電子工業、混汞煉金以及汞礦開采等生產過程.含汞廢水直接排入水體后,在物理、化學以及生物作用下會形成各種形態的汞化合物,甚至轉化成毒性更強的甲基汞.含汞廢水的處理方法主要有化學沉淀法、金屬還原法、吸附法、離子交換法、電解法、微生物法等.但這些方法都存在一定局限性.化學沉淀法會產生含汞污泥,處置費用高;離子交換法不僅運行資本高,而且目前適用于處理重金屬離子的樹脂種類并不多.電解法不僅耗電大,投資高,并且在處理過程中容易形成汞蒸氣,造成二次污染.

吸附法由于操作簡單,成本低,去除效果好,吸附劑來源多而被廣泛使用.常規吸附劑有活性炭、沸石、二氧化硅、離子交換樹脂等,但傳統吸附劑往往存在吸附效率低、吸附容量小、選擇性不高并且難以再回收利用等問題,因此,研究高效環保價廉的吸附材料成為治理含汞廢水的一大熱點.

 

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