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铜陵高效厌氧反应器产地货源公司

发布时间:2023-10-03 01:49:35
铜陵高效厌氧反应器产地货源公司

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异养硝化细菌比自养硝化细菌生长更快,产量更高,能承受较低的溶解氧浓度和酸性环境。所以,同步硝化反硝化细菌同时也是异养硝化细菌,可以将氨氮直接转化为气态产物,所以,同步硝化反硝化生物脱氮有了合理的解释。(1)因为集成电路反应器的内部循环,体积负载率高:**反应流速度高,厌氧反应器使用好,传送效果明显,污泥处理活性高,有机体积负荷率远高于普通体积UASB反应器,一般高3倍以上。解决高浓度有机废水,如土豆加工废水,当COD为10000~15000mg/L时,进水容积负荷率可达30~40kgCOD/(m3?d)解决啤酒废水等低浓度有机废水COD为2000~3000mg/L进水体积负荷率可达20~50kgCOD/(m3?d)HRT在2~3h内,COD去除率可以达到80%左右。

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保险粉废水可生化性差,主要是由于其中的低价硫化物、硫醇、亚铁等对生化系统有一定的毒害作用〔8〕 ,从而制约了生化处理的效果。本研究采用适度氧化结合混凝沉淀对废水进行减毒预处理,为后续生化系统提供良好的基质。厌氧处理系统为ASBR反应器,采用有效容积为3.5L的玻璃容器,置于(35±1)℃恒温培养箱中,每次换水用氮气进行厌氧保护。向厌氧进水中投加碳酸氢钠调节pH在6.5~7.5之间,按照m(COD)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1以NH4Cl、Na2HPO4补充氮源与磷源,以氯化铁、硫酸铜、碘化钾、硫酸锰、氯化钴、硫酸锌等配制的混合液提供微量元素。厌氧反应工艺程序控制为充水0.5h,反应22h,沉淀0.5h,排水、排泥和闲置1h。

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高效厌氧反应器结合了厌氧生物过滤器和提升式厌氧污泥反应器的优点,克服了其缺点,不仅增加了生物量,而且提高了反应区域的体积利用率,反应器的总高度可以大于10m,因此,占地面积减少,处理能力也有较大提高。反应器由玻璃钢制成,一次成型,制作方便,强度高,占地面积小,处理效率高,效果好,耐腐蚀,耐老化,使用寿命长。反应器可配备在线分析仪,PH由控制仪表、压差变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪表、液位控制仪表、电磁阀、变频器、控制柜组成的控制系统,上述控制情况以数字形式显示在显示界面上,使管理人员清晰,故障报警,便于管理和维护。

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(2)微观环境理论解释,因为受氧扩散的限制,在微生物絮体中产生DO梯度,导致微环境发生SND。微环境理论是从物理学的角度出发的SND这一理论目前已被广泛接受。因为氧扩散的限制,在微生物絮体内产生DO梯度。细菌絮体表面的溶解氧较高,主要是好氧菌和硝化菌;深入絮体内部,氧气传递受阻,外部氧气消耗大,导致缺氧区域,占主导地位。降低反应器DO含量,可提高缺氧、厌氧微环境的比例,促进反硝化。(3)生物解释不同于传统的脱氮理论。传统的脱氮理论认为,硝化反应是由自养型好氧微生物完成的,称为硝化菌。在缺氧和厌氧条件下,由反硝化菌完成反硝化反应。但是近些年,早已有报道发现很多异养微生物都能硝化有机和无机氮化合物。

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因此,在芬顿反应器试剂面前,几乎所有持久性难降解的有机物,特别是通常氧化方法难以氧化的芳香化合物和杂环化合物,都可以无选择地氧化降解。芬顿流化床反应器工艺主要适用于①造纸工业废水、染整工业废水、煤化工废水、石油化工废水、精细化工废水、发酵工业废水、废物渗滤液等难降解有机废水的处理,以及工业园区集中废水处理厂的废水处理,可以提高废水的生化性,降低生物毒性,降低生物毒性COD等等。②生化后的深度处理中,提高出水的水质。通过试验或参考同行业类似案例,应确定芬顿反应器工艺对污染物的去除率,不同水芬顿反应器的效果也不同。