【新闻】微动力地埋式污水处理成套设备系统水泵节电器
微动力地埋式污水处理成套设备系统
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挥发性脂肪酸(VFA)浓度是判断厌氧反应器性能特别是产酸菌和产甲烷菌活性的重要指标.如图 3(b)所示, VFA含量随有机负荷增加而降低并稳定在150mg·L-1左右, 这与Jeison等提高有机负荷产生更多量VFA的研究结果不同, 分析原因可能是其反应器酸化随有机负荷增加升高达65%, 而本实验中AnMBR运行良好未发生酸化现象, 大量的有机酸被分解转化成为甲烷、二氧化碳等物质.盐度提升阶段, 短期盐度增加使产甲烷菌利用VFA的能力下降, VFA最高增加到342mg·L-1; 当盐度在0.9~9.1 g·L-1范围内增加时, VFA总量下降且乙酸在VFA总量中的占比明显提高, 而在所有VFA中, 乙酸和丁酸最有利于甲烷形成, 其中乙酸的贡献超过70%, 这说明盐度在这一范围内变化时能促进产甲烷菌将挥发性有机酸转化为甲烷和二氧化碳的效率提升, 有利于反应器产甲烷性能提高. 盐度对气体产量与组成的影响 观察到气体产量和甲烷百分比在盐度为1.3~2.1g·L-1时都达到了最大值, 甲烷百分比稳定在46%~65%范围内, 这与Song等的研究结果相似; 当盐度高于2.1g·L-1后, 气体产量和甲烷占比整体呈下降趋势, 在110 d后, 与图 3(a)和图 3(b)对比发现虽然反应器内pH值升高, 乙酸浓度和VFA总量增加, 但气体产量和甲烷占比均明显下降, 分析原因可能是一方面产酸菌对环境pH值的适应范围较宽, 一些产酸菌在pH值为5.5~8.5范围内生长良好, 另一方面产甲烷菌比产酸菌对盐度更敏感, 高盐度使产甲烷菌细胞渗透压失衡、酶活性下降, 且盐度越高乙酸硝化产生甲烷的量越少.为了更好的普及应用,实现工业废水的处理,要不断创新技术,朝着更加先进的方向发展。 气浮法是指悬浮物在曝气作用下,附着在气泡上上升到水面,从而达到悬浮物和液体分离的效果。我们经常所说的气浮基本都是加压溶气气浮。对于去除低密度的颗粒物,气浮是一种有效的方法,去除掉水中的有机物,甚至是一些有害物质,提高水质的质量。气浮技术缺点是运行中参数比较多、设备复杂、日常维护花费较高、操作难度大等。在特殊情况下,还会导致给水厂出水致病微生物增加,应用中存在安全隐患。为了提高技术应用程度,要增强自主创新力度,在现有水平上实现突破,真正做到工业废水的处理,提高中水回用效率。发现问题目的是为了便于改进,有利于改善应用效果,提供先进技术支持。 生物法技术 是指人为创造的微生物环境处理污水的方法,好氧处理事常见的技术,包括活性污泥法和生物膜法两种,主要应用在含有大量有机物的污水中,处理规模是比较大的,速度也非常快,被应用在城市二级污水处理厂以及工业废水的终端处理中。厌氧处理事将大分子有机物分解成小分子有机物,好氧处理是将有机物分解成水和二氧化碳。根据实际效果发现,采用生物法技术,污水中的杂质得到有效去除,满足中水的水质要求,被运用在其他领域中去,大大提高了水资源利用率。这项技术具有操作性强、处理效果明显的优点,成为很多给水厂的选择。当然技术是处于不断发展之中的,所以要用发展眼光去看待问题,才能提升技术水平,为中水回用提供有力的保障。 物理化学法技术 是指运用物理和化学的作用净化废水,除了应用于中水回用中,还可以在污水处理中发挥出有效作用。絮凝沉淀、砂虑去除废水中的悬浮物、胶体等;活性炭主要是吸附一些色素;蒸发浓缩去除水中含有的大量盐分在,用这些方法进行处理,都可以达到水质的标准。给水厂情况是比较复杂的,会受到客观条件影响,所以在实际应用中要坚持因地制宜原则,对技术做出适当调整和改变,和具体情况相符合,发挥出更大的作用。物理化学法要求人员对废水处理原理掌握,了解运行过程。同时弥补技术本身存在的缺陷,在优化中提升水平,处理效果会更好。人员要创新技术,和实际情况有机结合在一起,不断加强应用程度,推动中水回用工作的开展。
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