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鄂州市一体化生活污水处理设备

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更新时间:2021-09-02 09:06:53浏览次数:175次

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产地 国产 加工定制
鄂州市一体化生活污水处理设备,反应器的硝化特性发现,以实际生活污水为处理对象,在低 DO(0.3~0.5mg/L)条件下可以成功实现*硝化,硝化菌能够很好地适应低 DO的环境,可使 LDON-SBR 中平均 NH4+-N 去除率达到 90%,同时伴随着同步硝化反硝化,其 SND 率平均为 29.6%,为系统整体脱氮和 COD 去除作出贡献.

鄂州市一体化生活污水处理设备
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鲁盛环保设备有地埋式污水处理设备、一体化污水处理设备、医院污水处理设备、生活污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器等
供配电系统一般分为高压供配电系统和低压配电系统。
(1)高压供配电系统包括
①外线工程从电业局高压供电线路至厂内的高压变配电室进线端。
②厂内高压电缆地下敷设工程从高压变配电室进线端至厂内各供配室的高压电缆敷设及进出线等。
③厂内高压供配电室的变压器、高压配电柜、高压计量柜、高压开关柜、高压保护柜等。
(2)高压供配电系统的单体试车和初步验收的内容应包括:
①按上面所列的各子项分段验收。
②高压变配电系统由电力安装公司负责安装,由供电局组织统一进行单体试车、电检、验收。外线工程以供电局验收为主。
③厂内验收应以设备的操作是否灵活。设备的机械性能是否良好,通风、避小动物设施是否完好等为主。
(3)应注意事项:
①高压供配电工程应在其它工程之前组织实施,根据该工程的进展情况尽快地让电力安装公司组织测试,向供电局申请验收,争取早日通电,为其它工程的施工、调试提供可靠的电源。
②电力安装公司应向业主报送全部竣工资料和测试资料。


(4)低压配电系统包括:
①从变压器低压侧开始至低压配电柜的母线安装。
②各MCC低压配电柜安装。
③低压配电柜的出线、进线。
④电缆沟托架和电缆桥架的安装及电缆铺设。
⑤各类电缆套管。
⑥各类就地开关箱、控制箱的安装。
⑦与各类用电设备的电机、开关箱、控制箱的接线。
⑧各类临时配电盘的接线。
⑨变配电室接地网、避雷设施的安装。
(5)低压变配电系统的初步验收内容和注意事项
①可按工序和变配电室所辖用电器设备的分类进行。
②有些初步验收可在不通电情况下进行,应提前组织验收。
③必要的需通电进行的测试,调试可接临时电源进行,也可在正式供电后进行。
④低压供电系统提前进行以配合机械设备、自控设备及其它需用电设施的试车,直至全面完成整厂试车验收任务。
⑤国内厂家或外方提供的设备进行通电测试、调试时,必须提供有关技术资料并有供方的专家或技术人员在现场指导。
⑥整个低压变配电初步验收应提前根据供配电专业规定拟出详细的调试、验收方案和必要的安全保证措施。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.
鄂州市一体化生活污水处理设备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,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.

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