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出水管口徑 | 110mm | 處理量 | 1m3/h |
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額定電壓 | 380v | 額定功率 | 4kw |
加工定制 | 是 | 進水管口徑 | 50mm |
空氣量 | 8m3/min | 流量計規格 | 1-50m3/h |
養豬場污水處理設備污水回用灌溉
處理養殖污水中的水解酸化法
水解和酸化是厭氧消化過程的兩個階段,但不同的工藝水解酸化的處理目的不同。水解酸化-好氧生物處理工藝中的水解目的主要是將原有污水中的非溶解性有機物轉變為溶解性有機物,特別是工業污水,主要將其中難生物降解的有機物轉變為易生物降解的有機物,提高污水的可生化性,以利于后續的好氧處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解主要用于低濃度難降解污水的預處理。混合厭氧消化工藝中的水解酸化的目的是為混合厭氧消化過的甲烷發酵提供底物。而兩相厭氧消化工藝中的產酸相是將混合厭氧消化中的產酸相和甲烷相分開,以創造各自的佳環境。
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水力停留時間對厭氧生物處理的影響體現在哪些方面?
要同時保證厭氧生物處理的水力停留時間(HRT)和固體停留時間(SRT)。HRT與待處理的污水中的有機污染物性質有關,簡單的低分子有機物要求的HRT較短,復雜的大分子有機物要求的HBT較長。厭氧生物處理工藝的SRT都比較長,以保證反應器內有足夠的生物量。水力負荷過大導致水力停留時間過短,可能造成反應器內的生物體流失。因此,在水力停留時間較短的情況下利用懸浮生長工藝如UASB處理低濃度污水往往行不通。要想經濟地利用厭氧技術處理低濃度污水,必須提高 SRT與HRT的比值,即設法增加反應器內的生物量。水力停網時間對干厭氧工藝的影響主要是通過上升流速來表現出來的。一方面,較高的(流速度可以提高污水系統內進水區的擾動性,從而增加生物污泥與進水有機物之間的接觸,提高有機物的去除率。在采用傳統的UASB法處理污水時,為形成顆粒污泥,厭氧反應器內的一般不低干0.5m/h。另一方面,為了維持系統中能擁有足夠多的污泥,上升流速有不能超過一定限制,過高。特別是處理低濃度行污水的厭本部義不能超過一定限值,否則厭氧反應器的高度就會過高。特別是處理低濃度運科雙理,水力停留時間是比有機負荷更為重要的工藝控制條件。
厭氧生物處理的影響因素有哪些?
(1)溫度
存在兩個不同的溫度范圍(35℃左右,55℃左右)。通常所稱中溫厭氧和高溫厭氧消化即對應這兩個溫度范圍。
(2)pH值
厭氧消化pH值范圍為6.8~7.2。
(3)有機負荷
由干厭氧生物處理幾乎對污水中的所有有機物都有分解作用,因此討論厭氧生物處理時,一般都以 COD來分析研究,而不像好氧生物處理那樣必須為依據。厭氧處理的有機荷通常以容積負荷和一定的去除率來表示,厭氧生物處理系統的容積負荷是好氧系統的倍以上,可以高達5~10kgCOD/(m²·d)。
(4)營養物質
甲烷菌對硫化物和磷有專性需要,甲烷菌對硫化氫的需要量為11.5mg/L,而鎳、鋅、鈷、鉬等對甲烷菌有激活作用。因此厭氧過程有時需補充某些必需的特殊營養元素,如氮、磷、硫等;鐵、鎳、鋅、結、銅等可提高某些系統酶活性的微量元素。
(5)氧化還原電位
具化還原電位可以表示水中的含氧濃度,非甲烷厭氧微生物可以在氧化還原電位小于+ioOmV的環境下生存,而適合產甲燒菌活動的氧化還原電位要低于-150mV,在培養甲烷菌的初期,氧化還原電位要不高于-330mV
(6)玻度
污水的碳酸氫鹽所形成的堿度對pH值的變化有緩沖作用,如果堿度不足,就需要投加端酸氫鈉和石灰等堿劑來保證反應器內的堿度適中。
(7)有毒物質
常見的抑制性物質有重金屬、硫化物、氨氮、氯代有機物、酚類等。重金屬在很低的濃度條件下就會影響厭氧消化速率,硫化物、氨氮、氯代有機物及某些人工合成有機物的含量超過一定值后,也會對厭氧微生物產生不同程度的抑制,使厭氧消化過程受到影響甚至破壞。氨氮超過3000mg/L時,銨離子有很大的毒性,使厭氧反應器無法運行,進水的氨氮濃度控制在2000mg/L以下。硫酸鹽濃度控制在1000mg/L。另外,厭氧發酵過程的產物和中間產物(如揮發性有機酸、氫離子濃度等)也會對厭氧發酵過程本身產生抑制作用。
(8)水力停留時間
水力停留時間對于厭氧工藝的影響主要是通過上升流速來表現出來的。一方面,較高的水流速度可以提高污水系統內進水區的擾動性,從而增加生物污泥與進水有機物之間的接觸,提高有機物的去除率;另一方面,為了維持系統中能擁有足夠多的污泥,上升流速又不能超過一定限值。
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