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小型口腔牙科污水处理设备

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更新时间:2021-09-02 09:06:53浏览次数:517次

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小型口腔牙科污水处理设备,ED-SBR 反应器厌氧段和缺氧段进出水的 NO3--N 浓度及系统 NO3--N 去除率的变化.在ED-SBR 中,因生活污水中 NO2--N 和 NO3--N 含量极少,故 ED-SBR 在厌氧阶段 NO2--N 和 NO3--N并没有显著变化

小型口腔牙科污水处理设备
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ED-SBR 反应器厌氧进水 COD 浓度平均为193.8mg/L,厌氧出水浓度平均为70.9mg/L,缺氧进水平均浓度 29.4mg/L,缺氧出水平均浓度为37.6mg/L,COD 去除率为 70.1%~89.3 %,平均为 80%与之前有关内碳源反硝化脱氮的试验对比发现,该ED-SBR 反应器的出水 COD 浓度处于较低水平(37.6mg/L<43.3mg/L<59.2mg),且 COD 去除率处于较高水平(80%>78.8%>73.3%>72.24%).由此可见,经过一段时间的运行,该反应器可获得稳定且高效的 COD 去除效果.其中,厌氧段去除的 COD 量约占系统 COD 去除总量的 77%,这说明系统进水 COD的去除主要发生在 ED-SBR 的厌氧段,并伴随着磷的释放.除此之外,在随后的 LDON-SBR 中,也会有一小部分 COD 被去除.
ED-SBR 反应器厌氧段和缺氧段进出水的 NO3--N 浓度及系统 NO3--N 去除率的变化.在ED-SBR 中,因生活污水中 NO2--N 和 NO3--N 含量极少,故 ED-SBR 在厌氧阶段 NO2--N 和 NO3--N并没有显著变化,而 NO3--N 因在缺氧段发生内碳源反硝化而被去除,其在缺氧段进出水的平均浓度分别为27.3,3.9mg/L,NO3--N 平均去除率为86.5%左右.经过一段时间的运行,该反应器显然已具备进行反硝化反应的能力,能够将 NO3--N 还原,进而达到脱氮的目的.


COD、PO43--P、 NH4+-N、NO2--N 和 NO3--N 混合后的初始浓度分别为 118.38,9.4,49.7,0.12,0.32mg/L, PHAs 和糖原的浓度分别为 6.4,18.45mmolC/L.
在厌氧段,反应器中的 COD 在前 90min 内由118.38mg/L 快速下降至 70.81mg/L,并伴随着磷的释放,磷浓度由开始的 9.4mg/L 增加至 25.48mg/L,同时 PHAs 的浓度缓慢增加至 7.75mmolC/L,糖原浓度则缓慢降低至 17.73mmolC/L,期间 NO2--N和 NO3--N 的浓度基本不变,说明在厌氧段,该反应器能够吸收原水中的有机物并转化储存为内碳源,为后续反硝化脱氮提供保障.其中,厌氧段COD 吸收量为 51.81mg/L,磷释放量为 16.08mg/L,则 PAOs 吸收的 COD 约占 COD 吸收总量的 62.1%,可见在该 ED-SBR 反应器中,PAOs 在厌氧段吸收 COD 储存为内碳源的过程中具有非常重要的作用.
在缺氧段,COD 浓度基本保持稳定,但 PO43--P浓度和 NO3--N 浓度由 22.4,13.64mg/L 逐渐降低为0,同时伴随着 PHAs 浓度的下降以及糖原浓度的逐渐上升,说明该反应器在缺氧段能够利用厌氧段储存的内碳源进行反硝化,以达到脱氮的目的.反应过程中显著的厌氧释磷及缺氧吸磷现象也间接证明了 DPAOs 在该反应器中存在的可能性,并对系统的脱氮起到了重要作用.
在该反应器中,利用 DPAOs 进行反硝化脱氮的同时,也伴随着磷的释放和吸收.试验中,厌氧段进水平均 PO43--P 浓度为 5.86mg/L,厌氧末出水平均PO43--P 浓度为 19.55mg/L,平均释磷量为 16.48mg/L;缺氧段进水平均PO43--P 浓度为19.57mg/L,出水平均 PO43--P 浓度为 3.19mg/L,缺氧段 PO43--P 平均去除率为 86%,反应器 PO43--P 平均去除率为 59%.从除磷效果可以看出,与其它有关研究相比,该反应器出水 PO43--P 浓度偏高(3.19mg/L>0.5mg/L> 0.4mg/L), PO43--P 的去除率较低(59%<85%<88.99%<94%),这是因为缺氧段进水中作为电子受体的 NO3--N 不足,在进行内碳源反硝化过程中未能将厌氧段储存的有机物大限度地消耗尽,致使吸磷不*.试验下一阶段尝试优化 ED-SBR 反应器排水比,使得更多的NH4+-N 能够在厌氧末被排出并进入 LDON-SBR 中进行硝化反应, 提高 NO3--N 浓度,进而增加缺氧段吸磷量,进一步降低出水 PO43--P 浓度.图5 所示为试验期间ED-SBR 污泥浓度的变化.在反应器运行期间,除了每次取样以及测定污泥浓度时带出的 MLSS 外,该反应器没有排泥,故而其固体停留时间远大于水力停留时间,使得反应器中的厌氧菌对污泥具有一定的消化减量作用.污泥处理系统因设计不同,其工艺有的设置厌氧消化处理+污泥脱水处理工艺。有的只设置污泥脱水处理工艺。
小型口腔牙科污水处理设备(1)污泥处理系统土建的初步验收主要有污泥予浓缩池、进泥泵房、污泥消化池、污泥后浓缩池、污泥脱水机房、沼气脱硫房、沼气柜、沼气阀门井等。除按一般建筑物和工艺构筑物验收方法验收以上各种构建筑物外,还应特别注意检查下面情况:
①有可能泄露有毒、有害、易燃易爆气体的地方的报警系统、排除系统(排气扇、排泥排水泵、消防装置、防毒装置)、日常保证系统(防爆电机、照明)
②在冬季有可能暴露在0℃以下的管道、设备等的保温系统
③在地面以下出现渗漏或事故泄露时的排除系统。
④对消化池应做密闭性试验
⑤各建、构筑物内的隐蔽工程验收
(2)污水处理厂的污泥处理设备的初步验收和单体试车主要内容有:
①污泥消化池的进泥泵、循环泵、沼气提升泵
②污泥消化池上的各种气阀、水阀、室内外管廊
③热交换器及进水、进泥阀、出水阀、出泥阀、水和泥的压力表
④湿式脱硫设备
⑤干式脱硫设备
⑥脱水机(带式或离心式)及配套设备(如空气压缩机、冲洗水高压泵、配絮凝剂搅拌机械、冲洗水的排水系统、臭味排除系统)
⑦预、后浓缩池上的刮泥桥
(3)污泥处理系统进行初步验收和单体试车应注意以下问题:
①初步验收和单体试车人员应认真学习,搞清施工图、设备的使用说明书及供货方的有关资料。
②污泥处理的全部设备均应进行单体试车。泵、管道、闸阀等有关设备应做密闭试验,防止运行时有毒气体泄露。

 

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