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【新闻】wszao2m3h地埋式一体化污水处理设备刀模

发布时间:2020-10-19 05:37:08 阅读: 来源:氨水厂家

wsz-ao-2m3/h地埋式一体化污水处理设备

核心提示:wsz-ao-2m3/h地埋式一体化污水处理设备公司生产的设备都是采用新工艺、新技术,如:AO工艺、AB工艺、A2O工艺、MBR工艺、MBBR工艺、SBR工艺等,保证出水高于国家要求排放标准。wsz-ao-2m3/h地埋式一体化污水处理设备

公司生产的设备都是采用新工艺、新技术,

如:AO工艺、AB工艺、A2O工艺、MBR工艺、MBBR工艺、SBR工艺等,保证出水高于国家要求排放标准。 (1) 在稳定运行的厌氧氨氧化处理高盐废水系统中, 投加甜菜碱对系统脱氮效能有明显的改善作用, 甜菜碱浓度为0.1~0.4 mmol·L-1时, 添加甜菜碱缓解了盐胁迫对厌氧氨氧化菌生长的抑制; 甜菜碱浓度为0.4~0.5 mmol·L-1时, 此时甜菜碱浓度对厌氧氨氧化菌产生抑制但还是促进反硝化菌的生长, 还对反应表现为促进作用.甜菜碱浓度大于0.5 mmol·L-1后, 添加甜菜碱已无法缓解盐胁迫对反应器脱氮效能的抑制, 最终在甜菜碱浓度0.8 mmol·L-1时反应器脱氮效能低于未添加甜菜碱时的脱氮效能, 已对反应器产生完全抑制。  (2) 本试验条件下, 甜菜碱的添加浓度为0.3 mmol·L-1浓度时, 反应去除效能达到最佳, 这时NH4+-N和NO2--N的去除率分别为71.3%和75.7%, NO3--N的平均生成量为8.6 mg·L-1, NRR达到0.97 kg·(m3·d)-1, 与0 mmol·L-1时相比, NH4+-N和NO2--N分别提升了16%和32%, NRR提升了26.8%。  (3) 本试验条件下, 在最后的恢复试验中, 随着甜菜碱浓度的降低反应器脱氮效能得到快速恢复, 经过25周期的运行, 在甜菜碱浓度降至0.2 mmol·L-1时反应器脱氮效能得到恢复, 这说明甜菜碱对反应器的影响是可逆的。工艺流程简介  该技术的工艺路线如下  1)从烟气系统空预器前的高温烟气段引取一股高温烟气,再从空预器后的高温烟气段引取一股低温烟气分别进入浓液蒸发器,使其作为浓液蒸发的热源和浓液载体。  2)将脱硫废水处理所得浓液经泵送至浓液蒸发器,为使进入蒸发器中的浓液能被烟气快速蒸发,浓液进入蒸发器时被雾化为细小雾滴,采用两相流雾化喷嘴,利用压缩空气进行雾化。  3)高温烟气从蒸发器顶部进入蒸发器。  4)浓液雾化喷嘴布置在烟气均流设施后,雾化喷嘴分多组,以方便在线清洁维护。  5)低温烟气从雾化喷嘴后分几路沿切线方向进入蒸发器,为雾滴蒸发提供持续热源,同时,由于切向进风烟气沿筒壁速度快,使雾滴不碰壁,避免结垢。采用如此分级烟气进入的设计,一方面,有利于雾滴在烟气中均布;另一方面,可减少高温烟气的使用量,节约运行成本。  6)浓液蒸发后,液体中的离子将生成盐,以固体细粉形式进入烟气中,然后通过烟气均布装置进入除尘器入口烟道。  7)浓液蒸发后,产生的水蒸汽在脱硫系统中冷凝下来。

中度嗜盐菌可通过快速合成和释放甜菜碱来抵抗盐胁迫, 甜菜碱作为中度嗜盐菌中一类很重要的相容性溶质, 通常大多数中度嗜盐菌都以胆碱为前体物质, 经过两步氧化反应生成甘甜菜碱, 这两步氧化反应需要两个酶的催化:第一个是胆碱单加氧酶, 它催化胆碱氧化成甜菜碱醛; 第二个是甜菜碱醛脱氢酶, 它催化甜菜碱醛形成甜菜碱。但是还没有报道提及中度嗜盐菌能从简单的碳源(如葡萄糖)合成甘氨酸, 中度嗜盐菌中甘氨酸甜菜碱的合成方式都是采用酶促胆碱反应或者直接从环境中摄入在体内进行积累, 在适应环境高渗透压中, 嗜盐菌可通过胞外吸收转运相容物质以抵抗胞外高渗透压以节省从头合成所需的能量, 其具有特殊的相溶性物质吸收转运系统。因此有些科学家通过外源添加甘氨酸甜菜碱以提高细菌或植物的耐盐能力。  采用ASBR厌氧氨氧化反应器, 通过逐步提高所含海水比例, 经过一定时间的驯化后, 厌氧氨氧化菌可以在各个海水比例下保持活性并维持较高的脱氮性能厌氧氨氧化菌。盐胁迫对厌氧氨氧化菌的生长均有不同程度的抑制作用, 但没有报道提及厌氧氨氧化菌可自身合成甜菜碱, 因此添加外源甜菜碱可作为一种缓解盐胁迫作用的方法.李智行等利用人工配制的高盐废水研究了甜菜碱对厌氧氨氧化过程的影响, 结果认为甜菜碱对厌氧氨氧化过程有促进作用, 并能起到缓解低温抑制作用的功能.本试验结果表明, 添加甜菜碱缓解了盐胁迫对厌氧氨氧化菌生长的抑制, 在本试验开始时厌氧氨氧化效果较好, 在4 h内, 氨氮去除率51.6%, 亚硝态氮55.9%, NLR为1.43 kg·(m3·d)-1, NRR为0.71 kg·(m3·d)-1, 当甜菜碱浓度为0.1~0.4 mmol·L-1时, 均能有效增加盐胁迫下厌氧氨氧化菌的脱氮效能.对于不能合成相容性物质的微生物来说, 其吸收系统至关重要,因此, 在利用甜菜碱的厌氧氨氧化菌体内应存在一些与相溶性物质高度亲和的转运系统,

以便快速吸收和转化甜菜碱.另外在这一浓度变化内甜菜碱作为有机物也促进了反应器中反硝化菌的生长, 这是由于甜菜碱不但可以作为相容性溶质, 还能作为碳源和能源物质.甜菜碱浓度为0.4~0.5 mmol·L-1时, NH4+-N去除率下降, 而NO2--N去除率还有上升, 此时甜菜碱浓度对厌氧氨氧化菌产生抑制但还是促进反硝化菌的生长.在这一阶段的浓度内, 甜菜碱缓解微生物的耐盐能力存在差异, 这可能是由于不同的微生物积累或转运的相容性溶质不同, 抗渗能力也不同, 厌氧氨氧化菌体内的甜菜碱已经积累到极限, 甜菜碱作为渗透物质不能进一步发挥保持渗透压平衡的作用, 仅仅作为碳源和能量来源来发挥作用.甜菜碱浓度大于0.5 mmol·L-1后, 添加甜菜碱已无法缓解盐胁迫对反应器脱氮效能的抑制, 且过量的甜菜碱会对反应器产生不利影响, 使得反应器脱氮效能持续降低, 这是因为随着试验的进行高盐环境渐渐抑制分解甜菜碱代谢酶, 从而导致该物质不能作为碳源和能源, 反硝化菌也受到抑制, 最终在甜菜碱浓度0.8 mmol·L-1时反应器脱氮效能低于未添加甜菜碱时的脱氮效能, 已对反应器产生完全抑制.而在最后的恢复试验中, 随着甜菜碱浓度的降低反应器脱氮效能得到快速恢复, 当下降至0.2 mmol·L-1时反应器已基本稳定运行, 这说明甜菜碱对反应器的损害是可恢复的。

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