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辽宁西岗葡萄糖生产2023推荐#

发布:2023/4/1 3:00:48

企业:巩义市北山口三乐净水材料厂

来源:sljscl

第3.1.2要求:出水排入自然水体的县及县以上必须采用二级。第3.1.3要求:出水排入城市下水道(下游设有二级污水厂)的综合采用二级,对采用 工艺的必须加强效果。常见工艺类型及特点目前主要的废水技术为生物,主要是利用微生物的代谢,使污水中的有机污染物转化为稳定的无害物质,因此费用低,是优先选择的污水方法。选择二级生物工艺,可以有效改善排水水质,减少消剂用量,降低日常运行成本和减少二次污染。
碳源计算公式
1、碳源选择
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通常反 可利用的碳源分为快速碳源(如甲、乙酸、乙酸钠等)、慢速碳源(如淀粉、蛋白质、葡萄糖等)和细胞物质。不同的外加碳源对系统的反 影响不同,即使外加碳投加量相同,反 效果也不同。
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与慢速碳源和细胞物质相比,甲、乙、乙酸、乙酸钠等快速碳源的反 速率 ,因此应用较多。表1 对比了四种快速碳源的性能。

2、碳源投加量计算
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1)氮平衡
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进水总氮和出水总氮均包括各种形态的氮。进水总氮主要是氨氮和有机氮,出水总氮主要是硝态氮和有机氮。
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进水总氮进入到生物反应池,一部分通过反 作用排入大气,一部分通过同化作用进入活性污泥中,剩余的出水总氮需满足相关水质排放要求。
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2)碳源投加量计算
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同化作用进入污泥中的氮按BOD5 去除量的5%计,即0.05(Si-Se),其中Si、Se 分别为进水和出水的BOD5 浓度。
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反 作用去除的氮与反 工艺缺氧池容大小和进水BOD5 浓度有关。
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反 设计参数的概念,是将其定义为反 的硝态氮浓度与进水BOD5 浓度之比, 表示为Kde(kgNO3--N/kgBOD5)。
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由此可算出反 去除的硝态氮
[NO3--N]=KdeSi。
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从理论上讲,反 1kg 硝态氮消耗2.86kgBOD5,即:
Kde=1/2.86(kg NO3--N/kgBOD5)
=0.35(kg NO3--N/kgBOD5)
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污水厂需消耗外加碳源对应氮量的计算公式为:
N=Ne 计?-?NsNe 计=Ni - KdeSi - 0.05(Si-Se)
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式中:
N—需消耗外加碳源对应氮量,mg/L;
Ne 计—根据设计的污水水质和设计的工艺参数计算出能达到的出水总氮,mg/L;
Ns— 二沉池出水总氮排放标准, mg/L;?
Kde—0.35,kg
NO3--N/kgBOD5;
Si—进水BOD5 浓度,mg/L;
Se—出水BOD5 浓度,mg/L;
Ne 计需通过建立氮平衡方程计算,生化反应系统的氮平衡见图1。

通过计算出的氮量,折算成需消耗的碳量。
除磷计算公式
1、除磷剂投加量的计算
国内较常用的是铁盐或铝盐,它们与磷的化学反应如式(1)?(2)?
Al3++PO3-4→AlPO4↓(1)
Fe3++PO3-4→FePO4↓(2)
与沉淀反应相竞争的反应是金属离子与OH-的反应,反应式如式(3)?(4)?
Al3++3OH-→Al(OH)3↓(3)
Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓(4)
由式(1)和式(2)可知去除1mol的磷酸盐,需要1mol的铁离子或铝离子?
由于在实际工程中,反应并不是 有效进行的,加之OH-会参与竞争,与金属离子反应,生成相应的氢氧化物,如式(3)?和式(4),所以实际化学沉淀剂一般需要超量投加,以保证达到所需要的出水?P浓度?
《给水排水设计手册》第5册和德国设计规范中都提到了同步沉淀化学除磷可按1mol磷需投加1.5mol的铝盐?(或铁盐)来考虑?
为了计算方便,实际计算中将摩尔换算成质量单位?如:
1molFe=56gFe,1 molAl=27gAl,1molP=31gP;
也就是说去除1kg 磷,当采用铁盐时需要投加:1.5×(56/31)=2.7 kgFe/kgP;
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当采用铝盐时需投加:1.5×(27/31)= 1.3kgAl/kgP?
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另外结合生产装置,往往已经有分离等工艺甲醛,重复不经济。缩合法缩合法也称尿素法。主要是利用尿素与甲醛在酸性条件下反应可以生成脲沉淀。基本方法是:用 调整甲醛废水的PH值为2左右,按比例加入适量的尿素,可以使甲醛的去除率达到8%以上。但此方法与脱法一样适用于极高浓度的甲醛废水,无法满足后续生化的需要。此方法多为实验室研究,工业化应用还有待实践。石灰法甲醛在碱性条件下加热,能发生树脂化反应,此原理可用来甲醛废水, 常用的催化剂为Ca(OH)2。
微生物是地球 早出现的生命形式,这种简单而古老的生命决定了地球演化的方向和进程,推动了土壤的发生和发育,孕育了人类的文明。事实上,土壤中蕴藏的巨大微生物多样性,被称为地球关键元素循环过程的引擎,是大气圈、水圈、岩石圈及生物圈物质与能量的重要纽带,维系着人类和地球生态系统的可持续发展。近3年来,随着各种 物理化学手段的出现,特别是高通量测序技术的指数式发展,土壤微生物学成为地球科学与生命科学的新兴学科增长点和交叉前沿,蕴藏于土壤中的巨大微生物多样性被认为是地球元素循环的引擎,而每克土壤中数以亿万计的微生物中,高达99%的物种及其功能尚属未知,因此被称为地球“微生物暗物质”。

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