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開封鼓樓食品污水處理設施哪家好設備完美運行

人氣:1668 發布時間:2018-07-18 08:58

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產品型號:lytt

應用領域:水處理

產品價格:39800

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2.1 3 曝氣時間對處理效果的影響

SBRI主要利用微生物的吸附和絮凝來凈化水質,LYHLYHwefa 而不是利用微生物的氧化分解,經過2h的曝氣后,廢水中大量膠體和懸浮物,被微生物吸附,易降解的有機物已被微生物氧化分解,COD 下降至最小,隨著曝氣時間的延長,吸附的有機固體物在生物酶作用下變成可溶性物質再向水中擴散,致使水中COD又有所回升,SBRI的最佳曝氣時間為2h。

2.1.4 pH值對處理效果的影響

將試驗進水的pH值用硫酸調至7.0左右,與進水為pH8.5~9.0值相比,SBRI出水COD。濃度略有降低,但差異不明
 顯,說明在SBRI階段,pH值對于COD。 降解無明顯影響,異氧菌對環境條件的適應能力較強。但進水pH大于10時,微生物代謝速度受影響,出現污泥解體和上浮,所以pH值應小于10。將進水pH值維持在8.5~9.0之間,對SBRI反應速度及去除率影響不大,又保證了SBR2反應器處于堿性狀態(8.0~8.5),符合亞硝酸型硝化的條件。

2.1.5 進水濃度(負荷)的影響

(1)進水CODcr去除效果的影響

 在DO=1.0mg/L,污泥濃度在5000mg/L,分析初始混合溶液COD。 分別在700mg/n,900mg/L,1100mg/L三個水平下COD。 的降解效果,反應時間為2h,每隔0.5h取一次樣。

 由圖4可知,在反應時間和曝氣條件相同的情況下,進水COD 濃度越高, 出水COD。 濃度越高。但隨著污泥負荷從1.05kg/(kg.d)增加到2.24kg/(kg·d), 污泥去除能力也由0.648kg/(kg·d)增加到1、425kg/(kg·d),即污泥負荷增加,單位重量活性污泥MLSS單位時間內降解的COD。 也增加,說明SBRI在高污泥負荷下活性污泥代謝能力強,對有機物有很好的凈化能力。出水沉淀后,經SBR2混合稀釋,初始COD。 在200~300mg/L,反應過程中COD 進一步緩慢下降。

(2)進水氨濃度對脫效果的影響

原水經SBRI反應, 一方面食品廢水中蛋白質等物質在反應中轉化為氨,使氨濃度有所上升,另一方面隨著COD。濃度下降,微生物同化作用分解利用部分營養物質使得氨濃度降低。所以總體上進水氨濃度與出水氨濃度幾乎沒有變化,出水未檢測到NO-,說明沒有硝化反應發生。SBR2反應器中,主要發生硝化反應,生物硝化為低污泥負荷工藝,研究認為閱,只有BOD <20mg/L時硝化反應才能完成。而本系統中有機負荷較低,COD。 污泥負荷只有0 314kg/(kg·d),避免了高有機負荷下異氧菌的大量繁殖,使硝化進行很充分。

  對于SBR2反應階段,從圖5中氨氨和亞硝態氨濃度隨時間變化可看出,提高氨濃度時,要達到較高的氨去除率必須延長硝化時間,同時亞硝態的增加也使反硝化時間增加。反應結束,出水氨濃度基本在5.5mg/L以下,說明在此進水濃度下,氨保持了很好的去除率。

   研究認為氨氨濃度過低,體系中游離氨的濃度也低,不利于亞硝化菌的積累,所以,從這方面來說,亞硝化反應更適合高氨廢水的處理。但另一方面,氨濃度高,則反硝化需要碳源多,反應時間長,如果在反硝化時投加有機物,能大大加快反硝化的速率和縮短反應時間,但增加了成本,所以應控制一定的氨負荷,保證一定的脫效果。趙慶良等團在對比亞硝酸型生物脫與硝酸型生物脫處理焦化廢水的試驗表明,在COD。 N值為2的條件下,亞硝酸型硝化和反硝化比正常的硝酸型硝化總去除率提高13% ,本試驗中總的去除率達80%以上,可見亞硝酸型硝化需要的碳源較少。為保證內源呼吸溶出足夠的有機物作為碳源和能源,污泥濃度要大于3.0g/L:在本試驗中,SBR2污泥濃度維持在3.5g/L左右。

2.2 兩段SBR系統連續運行情況的分析和探討

2.2.1 兩段SBR 工藝對COD的處理效果

 由圖6可知,當進水COD 濃度在1000~2000mg/L間變動時,SBRI能大幅度的降低COD。 的值, 使出水在500~600mg/L,SBR2使CQD。 值進一步降低, 出水在100mg/L左右,兩段SBR耐沖擊負荷能力強,保持相對均勻穩定的出水。

2.2.2 兩段SBR工藝對氨的處理效果

SBRI對氨去除作用不大,有一定調節作用,出水一般較為穩定,在100~120mg/L波動。SBR2中短程硝化反硝化狀態穩定, 氨出水在2~5mg/L,亞硝濃度在5~15mg/L,總去除率達80% 以上,較大的氨負荷沖擊對出水濃度影響不大,但TN去除率會有所下降。

2.2.3 溫度的影響

本試驗在9~12月進行,受天氣影響,水溫也隨季節逐漸降低,異氧菌對溫度條件不太敏感,對溫度的影響不明顯。而硝化菌對各溫度下硝化反應速率影響較大。溫度在25~30℃ ,硝化速率較高,在0.030mg/(g·min)以上,當溫度下降到25℃ 以下時,則反應速率明顯變慢,當溫度上升到30℃ 以上時,硝化速率又明顯加快。
 HyungseokYoo等人的研究結果表明,亞硝化反應的最佳溫度應控制在22~27℃ ,至少不能低于15℃ ,該溫度范圍內亞硝化細菌的活性最強,在15℃ 以下硝化細菌的活性最強。Balmelle等也認為亞硝化反應的最佳溫度為25℃ ,這與HyungseokYoo等人的研究結果一致,但卻與Ford的結果不同,他們認為最佳溫度是3O一36℃。

本試驗認為溫度大于25℃ ,能保證較高的亞硝化速率,廣州食品廠廢水水溫在25cC以上,夏季高達36。C,應用短程硝化反硝化非常適宜,節約了能耗,加快了反應速率。

3 結論

(1)采用兩段SBR法處理食品廢水可成功實現短程硝化反應,亞硝酸鹽積累率達9O%。

 (2)分析了各反應因素對系統影響,結果表明,SBRI的最佳條件為:DO濃度為1.O~1.5mg/L,進水pH值為9 O~8.5;SBR2的最佳條件為:DO濃度為2.5mg/L,進水DH值為8l2~8.5,溫度大于25oc。

 (3)進水COD。 濃度對反應影響不大,而氨氨濃度增加使SBR2硝化反硝化時間增加。SBR2在低有機負荷下運行,提高了硝化速率。

 (4)運行結果表明:進水COD 為1000~2000mg/L,NH3一N為9O~120mg/L的情況下,出水COD ,為1OOmg/L左右,NH3一N在5mg/L以下,TN去除率達80%以上。基本達到國家GB8978~1996一級標準。


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