【消息】Wszaf15污水处理设备装置
Wsz-a-f-1.5污水处理设备装置
核心提示:Wsz-a-f-1.5污水处理设备装置,设备尺寸、设备形状、设备材质、设备颜色、设备工艺、设备到货时间、设安装时间您说了算。 污水设备报价选型、报价、出方案、选工艺根据客户提供的污水种类、污水水量及排放标准来定。Wsz-a-f-1.5污水处理设备装置
设备尺寸、设备形状、设备材质、设备颜色、设备工艺、设备到货时间、设安装时间您说了算。污水设备报价选型、报价、出方案、选工艺根据客户提供的污水种类、污水水量及排放标准来定。污泥性状及相关菌属丰度变化 不同进水比例下系统好氧池内MLSS、MLVSS和SVI如图 8所示.据相关资料显示良好的活性污泥SVI一般在130 mL·g-1以下.从中可以看出, 随着试验的进行, 系统好氧池活性污泥平均SVI由阶段Ⅰ的140.66 mL·g-1降至阶段Ⅴ的112.09 mL·g-1;与此同时, 好氧池活性污泥平均VSS/TSS由阶段Ⅰ的0.73升至0.84. 结果表明, 预缺氧、厌氧及缺氧三段进水的模式可以改善系统活性污泥的沉降性能与活性.分析原因是三段进水的模式, 增大了系统内底物浓度梯度, 菌胶团能够迅速利用底物并将大量底物以PHA的形式贮存起来, 较高的底物贮存能力有利于抑制丝状菌在好氧条件下的优势生长, 从而能够维持系统良好的沉降性能;好氧段适宜的HRT、SRT及DO浓度也为菌胶团的生长提供了有利的生存环境.因此, 随着试验的进行, 系统活性污泥的沉降性能也在逐渐改善, 整个试验阶段均未发生污泥膨胀现象.
通过对各阶段好氧区活性污泥16S rRNA基因测序数据的梳理, 发现了系统内分别有3类丝状菌和2类菌胶团在属水平上的相对丰度随着试验的进行表现出较明显的规律, 如表 6所示.可以看出, 与传统厌氧区单段进水的模式相比, 预缺氧、厌氧两段和预缺氧、厌氧及缺氧三段进水的模式更有利于丝状菌的淘汰、菌胶团的富集, 从而使Thiothrix、Candidatus_Microthrix和Trichococcus在属水平上的相对丰度得到不同程度的降低;Zoogloea和Acidaminobacter在属水平上的相对丰度得到不同程度的提高.因此, 预缺氧、厌氧两段和预缺氧、厌氧及缺氧三段进水的模式更有利于这3类丝状菌的淘汰、2类菌胶团的富集, 这与系统较好的污泥沉降性能密切相关.通常浓缩可将含水率降到85%(含水状态),含水率在70——75%时,污泥呈柔软状态,不易流动;通常一般脱水只可降到60——65%,此时几乎成为固体,含水率低到35%——40%时,呈聚散状态(以上是半干化状态);进一步低到10%——15%则呈粉末状。 污水处理高级氧化技术方法分类及原理 高级氧化技术(简称AOT)又称深度氧化技术,其基础在于运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如OH),再通过自由基与有机化合物间的加合、取代、电子转移、断键等,使废水中难降解的大分子有机物氧化降解成为低毒或者无毒的小分子物质,甚至直接降解成为C02和H20,接近完全矿化。 高级氧化处理技术作为物化处理技术之一,具有处理效率高、对有毒污染物破坏较彻底等优点而被广泛应用于有毒难降解工业废水的预处理工艺中,已经逐渐成为水处理技术研究的热点。目前的高级氧化技术主要包括化学氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法和光催化氧化法等。
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