江西餐饮污水处理设备

时间:2020年10月17日 来源:

      磷是合成**白、卵磷脂以及其他磷化合物的重要元素,在微生物的代谢和物质转化中起重要作用。辅酶I、辅酶II、磷酸腺苷等都含有磷。微生物主要从无机磷化合物中获取磷。磷源不足将影响酶的活性,从而使微生物的生理功能受到影响。

      一般三大营养物质(碳源、氮源、磷源)比例关系为BOD:N:P=100:5:1

      硫是合成细胞蛋白质不可缺少的元素,辅酶A也含有硫。

      钠在微生物细胞中调节细胞和污水之间渗透压所必需的。

      钾是多种酶的激化剂,具有促进蛋白质和糖的合成作用,还能控制细胞质的胶态和细胞质膜的渗透性。

      钙具有降低细胞质的透性,调节酸碱度以及中和其他阳离子所造成的危害。

      镁在细胞质合成及糖的分解中起着活化作用,参与菌绿素的合成。

      铁是细胞色素氧化酶和过氧化氢结构的一部分,在氧的活化过程中,起着重要的催化作用。

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       绵津环保科技(上海)有限公司致力于将国际先进技术的水、气、固废处理技术和运营管理理念带给中国市场的专业客户,为客户提供成熟稳定、性价比高的整体解决方案。我们拥有国内外水处理环保工程师和**教授组成的**团队,为客户的污水处理系统,废气系统和污泥固废处理等项目提供保姆清单服务。

       污水处理按照方法来分,可以分为物理、化学处理方法。物理方法就是通过物理作用对漂浮在水中以及悬浮在水中的物质进行去除。常用的方法有过滤、离心,常用的处理工艺有格栅、曝气沉砂池、气浮、隔油池、初次沉淀池简称初沉池,紫外消毒等。生物处理方法主要有活性污泥法、奥贝尔氧化沟、卡鲁赛尔氧化沟、A/O、SBR、CASS等。也可以根据污水处理流程分为一级处理、二级处理、三级处理及深度处理。


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1.泥龄一般来说,系统的泥龄应为硝化菌世代周期的两倍以上,一般不得小于5-7d,冬季水温低时要求泥龄更长,通常泥龄都在14-25d。

2.碳氮比(C/N)BOD5与TKN的比值即碳氮比(C/N),是反映活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧能力的指标,C/N直接影响脱氮效果和活性污泥中硝化菌所占的比例。因为硝化菌为自养型微生物,代谢过程不需要有机质,所以污水中的BOD5/TKN越小,即BOD5的浓度越低硝化菌所占的比例越大,硝化反应越容易进行。

3.污泥负荷硝化菌是自养型,其生存率远小于氧化有机物的异养菌,当好氧池中有机物浓度较高时,硝化菌为劣势菌种,当BOD5小于20mg/L时,硝化反应才不受影响。一般认为,处理系统的BOD5负荷低于0.15kgBOD5/(MLVSS·d)时,硝化反应才能正常进行。




通过硝化反应之后,产生的NO3-N 和 NO2-N,通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,而逸入大气。 由此可见,进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。由于氨化反应速度很快。在一般废水处理设施中均能

完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。 上文已经提到硝化,而反硝化作用是指在厌氧或缺氧DO<(0.3-0.5mg/L)条件下,硝态氮、亚硝态氮及其其它氮氧化物被用作电子受体而还原为氮气或氮的其它气态氧化物的生物学反应。这个过程都是反硝化细菌完成。

进行这类反应的细菌主要有变形杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等兼性细菌,它们在自然界中存在。有分子氧存 在时,利用 O2 作为**终电子受体,氧化有机物,进行呼吸;无分子氧存在时,利用 NO3―或者 NO2―进行呼吸。研究表明,这种利用分子氧和 NO3―之间的转换很易进行,即使频繁交换也不影响其反硝化的进行。 大多数反硝化菌能进行反硝化的同时将 NO3―同化为 NH4+而供给细胞合成之用,这也就是所谓同化反硝化。只有当 NO3―作为反硝化菌可利用的氨源时NO3―同化代谢才能发生。



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1. 温度

反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那样敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,硝化速率也越高,在30~35℃时,DNR 增至比较大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低;至5℃时,反硝化将趋于停止。

2.pH 值

pH 值是反硝化反应的重要影响因素,对反硝化**适宜的pH 值是6.5~7.5,在这个pH 值的条件下,反硝化速率比较高,当pH值高于8或者低于6时,反硝化速率将大为下降。

3.外加碳源

反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N

为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。


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     华东某市政污水处理厂日处理水量4.5万立方米,执行《城镇污水排放标准GB18918-2002》一级A排放标准。进水总氮50-60mg/L,因进水C/N不足以满足反硝化所需碳源,该市政污水处理厂原来一直使用20%液体乙酸钠作为外投反硝化碳源,但是乙酸钠价格波动大,长期使用吨水处理成本较高,公司一直在寻找更具性价比的碳源替代乙酸钠。绵津环保技术主管与客户充分沟通现场工况,经过反复小试、生产性试验,验证绵津Bio Max®-Carbon新型碳源完全具备替代乙酸钠作为反硝化碳源的可行性。使用绵津Bio Max®-Carbon新型碳源,系统出水总氮稳定在7-9mg/L。经过成本核算,吨水成本比使用乙酸钠节省了8%以上。

     Bio Max®-Carbon是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。BioMax®-Carbon产品具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的必备碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源优先。我们绵津环保科技(上海)有限公司拥有强大的供应链,执行严格的质量控制计划,为我们的客户提供功能一致和品质的产品。



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