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25立方米/天地埋式污水处理装置厂家

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更新时间:2021-09-02 09:06:53浏览次数:226次

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产地 国产 加工定制
25立方米/天地埋式污水处理装置厂家,在缺氧条件下,反硝化菌将硝态氮转化为氮气排入大气,完成对污水中含氮化合物的去除。当废水中有机氨化合物含量或氨氮含量过高时,在适宜条件下可被硝酸菌和亚硝酸菌氧化为NO3-,如二沉池积泥或停留时间过长,NO3-还原产生的N2会被活性污泥絮凝体所吸附,使得活性污泥上浮。

25立方米/天地埋式污水处理装置厂家
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为探究不同硬度对于除垢效果的影响,对比了4种不同硬度(200、300、400、500 mg/L)的除垢效果反应条件为硬度/碱度比1:1、阴极电流密度1.5 mA/cm2。
在硬度为200~500 mg/L的范围内,硬度去除率在40.54%~58.82%内,碱度去除率在73.68%~82.76%内。从数据来看,电化学反应器对于不同硬度条件的水质情况,均具有较好的去除率。实际沉垢量随着硬度的上升而有所提高,表明硬度升高有利于水垢在阴极板上的沉积过程。
在工程现场,水质条件参数(包括水样硬度及硬度/碱度比)属于不可控条件,无法通过相应的技术手段来改变业主已经确定的水质条件,只能验证相应条件下电化学除垢反应的可行性。但是,水质条件参数对于循环冷却水系统选用电化学反应器台数有很重要的指导意义,需要重点关注。
阴极电流密度
为探究不同阴极电流对于除垢效果的影响,对比了4种不同阴极电流密度(0.5、1.0、1.5、2.0 mA/cm2)的除垢效果。反应条件为硬度300 mg/L、硬度/碱度比1:1。
随着电流密度提高,硬度去除率和碱度去除率随之升高,表示加大电流密度可提高对水垢的去除效果。但是,值得注意的是,电流密度从0.5 mA/cm2升高到1.5 mA/cm2时,实际沉垢量从19.4 g升高到44.5 g,而再增加到2.0 mA/cm2时,实际沉垢量反而降低至36.4 g。造成这一现象的原因在于,当阴极电流密度增大时,阴极区产碱反应增强,使得水垢沉积率增大。与此同时,阴极电流密度增大时,阴极析氢反应也会加剧。氢气在阴极壁附近会聚集、上升,由此造成阴极壁附近区域处于紊乱状态。很显然,此种紊乱会造成Ca2+向阴极区域进行定向迁移过程被扰乱以及阴极区水垢沉积过程被扰乱,造成前述水垢颗粒无法在阴极沉积的现象。综合考虑,阴极电流密度并非越大越好,应该存在一个合理的阴极电流密度。


 阴极面积
为探究阴极面积对于除垢效果的影响,对比电化学反应器在两块阴极板插入和去除两种情况下的结垢量,所用电流值保持一致。反应条件为硬度300mg/L、硬度/碱度比1:1、阴极电流密度1.5 mA/cm2。
两块阴极板插入时,反应器阴极总面积为1.1 m2;此条件下,反应6 h所得水垢量为44.5 g,沉垢速率为6.34 g/(m2·h)。两块阴极板取出时,反应器阴极总面积为0.78 m2;此条件下,反应6 h所得水垢量为26.9 g,沉垢速率为5.75 g/(m2·h)。由此可知,阴极面积对于沉垢速率有直接的影响,阴极面积越大,沉垢速率越高;阴极面积越大,可供水垢沉积的位点越多,沉垢量自然增加。
此外,阴极面积大会使得电极接水电阻降低,进而使得反应器槽压降低。本实验中,两种阴极面积条件下,电流都为15 A;阴极总面积为1.1 m2时,反应器槽压为24.4~26.5 V;阴极总面积为0.78 m2时,反应器槽压为28.5~30.2 V,明显高于前者。槽压降低将会使电化学反应能耗降低,有利于提高设备的效能。
本研究受限于反应器的实际情况,阴极面积对比的参数无法做的更多。但是,依据现有数据做合理外延,可知阴极面积的增加对于反应器的结垢速率和处理能耗都是有益的。因此,在反应器的实际设计中,在保证除垢操作可行、除垢时间间隔合理的前提下,尽可能多地增加反应器内的阴极面积。含氮有机化合物在微生物的作用下转化为氨氮,氨氮在好氧微生物的作用下转化为硝态氮。
在缺氧条件下,反硝化菌将硝态氮转化为氮气排入大气,完成对污水中含氮化合物的去除。当废水中有机氨化合物含量或氨氮含量过高时,在适宜条件下可被硝酸菌和亚硝酸菌氧化为NO3-,如二沉池积泥或停留时间过长,NO3-还原产生的N2会被活性污泥絮凝体所吸附,使得活性污泥上浮。但NH3-N去除效果相当良好。
25立方米/天地埋式污水处理装置厂家由此推断二沉池底部的硝态氮经反硝化作用后生成N2并负载于菌胶团中,使污泥比重减轻,成团污泥上升到表面,N2从成团污泥中逸出。

这种现象在二次沉淀池中表现明显,且产生的悬浮泡沫通常不稳定。
污泥上浮的控制措施
维持合适的污泥浓度
增大污泥回流率是维持活性污泥浓度的手段之一。二沉池污泥回流率增大后,从生物反应池流入沉淀池的水量也会随之增加,从而导致沉淀池表面负荷增大,污泥沉降时间缩短,污泥沉淀更加不*。
根据城市污水处理实践,开启外回流变频泵,加大外回流污泥比,
通过控制外回流泵的开启时间,控制污泥外回流比在左右;
通过控制初沉池污泥泵的开启时间,控制排放初沉池污泥泥量;
通过控制剩余污泥泵的开启时间,及时排放剩余污泥。
通过上述措施,控制好生物反应池内污泥浓度及活性,把污泥浓度控制在合适的范围内。

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