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开封鼓楼食品污水处理设施哪家好设备完美运行

人气:1405 发布时间:2018-07-18 08:58

关键词:开封食品污水处理方案 开封食品污水处理厂家 开封食品污水处理价格

产品型号:lytt

应用领域:水处理

产品价格:39800

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2.1 3 曝气时间对处理效果的影响

SBRI主要利用微生物的吸附和絮凝来净化水质,LYHLYHwefa 而不是利用微生物的氧化分解,经过2h的曝气后,废水中大量胶体和悬浮物,被微生物吸附,易降解的有机物已被微生物氧化分解,COD 下降至最小,随着曝气时间的延长,吸附的有机固体物在生物酶作用下变成可溶性物质再向水中扩散,致使水中COD又有所回升,SBRI的最佳曝气时间为2h。

2.1.4 pH值对处理效果的影响

将试验进水的pH值用硫酸调至7.0左右,与进水为pH8.5~9.0值相比,SBRI出水COD。浓度略有降低,但差异不明
显,说明在SBRI阶段,pH值对于COD。 降解无明显影响,异氧菌对环境条件的适应能力较强。但进水pH大于10时,微生物代谢速度受影响,出现污泥解体和上浮,所以pH值应小于10。将进水pH值维持在8.5~9.0之间,对SBRI反应速度及去除率影响不大,又保证了SBR2反应器处于碱性状态(8.0~8.5),符合亚硝酸型硝化的条件。

2.1.5 进水浓度(负荷)的影响

(1)进水CODcr去除效果的影响

在DO=1.0mg/L,污泥浓度在5000mg/L,分析初始混合溶液COD。 分别在700mg/n,900mg/L,1100mg/L三个水平下COD。 的降解效果,反应时间为2h,每隔0.5h取一次样。

由图4可知,在反应时间和曝气条件相同的情况下,进水COD 浓度越高, 出水COD。 浓度越高。但随着污泥负荷从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),即污泥负荷增加,单位重量活性污泥MLSS单位时间内降解的COD。 也增加,说明SBRI在高污泥负荷下活性污泥代谢能力强,对有机物有很好的净化能力。出水沉淀后,经SBR2混合稀释,初始COD。 在200~300mg/L,反应过程中COD 进一步缓慢下降。

(2)进水氨浓度对脱效果的影响

原水经SBRI反应, 一方面食品废水中蛋白质等物质在反应中转化为氨,使氨浓度有所上升,另一方面随着COD。浓度下降,微生物同化作用分解利用部分营养物质使得氨浓度降低。所以总体上进水氨浓度与出水氨浓度几乎没有变化,出水未检测到NO-,说明没有硝化反应发生。SBR2反应器中,主要发生硝化反应,生物硝化为低污泥负荷工艺,研究认为阅,只有BOD <20mg/L时硝化反应才能完成。而本系统中有机负荷较低,COD。 污泥负荷只有0 314kg/(kg·d),避免了高有机负荷下异氧菌的大量繁殖,使硝化进行很充分。

  对于SBR2反应阶段,从图5中氨氨和亚硝态氨浓度随时间变化可看出,提高氨浓度时,要达到较高的氨去除率必须延长硝化时间,同时亚硝态的增加也使反硝化时间增加。反应结束,出水氨浓度基本在5.5mg/L以下,说明在此进水浓度下,氨保持了很好的去除率。

   研究认为氨氨浓度过低,体系中游离氨的浓度也低,不利于亚硝化菌的积累,所以,从这方面来说,亚硝化反应更适合高氨废水的处理。但另一方面,氨浓度高,则反硝化需要碳源多,反应时间长,如果在反硝化时投加有机物,能大大加快反硝化的速率和缩短反应时间,但增加了成本,所以应控制一定的氨负荷,保证一定的脱效果。赵庆良等团在对比亚硝酸型生物脱与硝酸型生物脱处理焦化废水的试验表明,在COD。 N值为2的条件下,亚硝酸型硝化和反硝化比正常的硝酸型硝化总去除率提高13% ,本试验中总的去除率达80%以上,可见亚硝酸型硝化需要的碳源较少。为保证内源呼吸溶出足够的有机物作为碳源和能源,污泥浓度要大于3.0g/L:在本试验中,SBR2污泥浓度维持在3.5g/L左右。

2.2 两段SBR系统连续运行情况的分析和探讨

2.2.1 两段SBR 工艺对COD的处理效果

由图6可知,当进水COD 浓度在1000~2000mg/L间变动时,SBRI能大幅度的降低COD。 的值, 使出水在500~600mg/L,SBR2使CQD。 值进一步降低, 出水在100mg/L左右,两段SBR耐冲击负荷能力强,保持相对均匀稳定的出水。

2.2.2 两段SBR工艺对氨的处理效果

SBRI对氨去除作用不大,有一定调节作用,出水一般较为稳定,在100~120mg/L波动。SBR2中短程硝化反硝化状态稳定, 氨出水在2~5mg/L,亚硝浓度在5~15mg/L,总去除率达80% 以上,较大的氨负荷冲击对出水浓度影响不大,但TN去除率会有所下降。

2.2.3 温度的影响

本试验在9~12月进行,受天气影响,水温也随季节逐渐降低,异氧菌对温度条件不太敏感,对温度的影响不明显。而硝化菌对各温度下硝化反应速率影响较大。温度在25~30℃ ,硝化速率较高,在0.030mg/(g·min)以上,当温度下降到25℃ 以下时,则反应速率明显变慢,当温度上升到30℃ 以上时,硝化速率又明显加快。
HyungseokYoo等人的研究结果表明,亚硝化反应的最佳温度应控制在22~27℃ ,至少不能低于15℃ ,该温度范围内亚硝化细菌的活性最强,在15℃ 以下硝化细菌的活性最强。Balmelle等也认为亚硝化反应的最佳温度为25℃ ,这与HyungseokYoo等人的研究结果一致,但却与Ford的结果不同,他们认为最佳温度是3O一36℃。

本试验认为温度大于25℃ ,能保证较高的亚硝化速率,广州食品厂废水水温在25cC以上,夏季高达36。C,应用短程硝化反硝化非常适宜,节约了能耗,加快了反应速率。

3 结论

(1)采用两段SBR法处理食品废水可成功实现短程硝化反应,亚硝酸盐积累率达9O%。

(2)分析了各反应因素对系统影响,结果表明,SBRI的最佳条件为:DO浓度为1.O~1.5mg/L,进水pH值为9 O~8.5;SBR2的最佳条件为:DO浓度为2.5mg/L,进水DH值为8l2~8.5,温度大于25oc。

(3)进水COD。 浓度对反应影响不大,而氨氨浓度增加使SBR2硝化反硝化时间增加。SBR2在低有机负荷下运行,提高了硝化速率。

(4)运行结果表明:进水COD 为1000~2000mg/L,NH3一N为9O~120mg/L的情况下,出水COD ,为1OOmg/L左右,NH3一N在5mg/L以下,TN去除率达80%以上。基本达到国家GB8978~1996一级标准。


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