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    紹興市傳染病醫院污水處理設備優

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    具體成交價以合同協議為準

    產品型號LD

    品       牌其他品牌

    廠商性質生產商

    所  在  地濰坊市

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    更新時間:2020-11-09 13:42:19瀏覽次數:207次

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    產地 國產 加工定制
    紹興市傳染病醫院污水處理設備優主導產品有:一體化污水處理成套設備、化學法二氧化氯發生器、全自動二氧化氯發生器、經濟型二氧化氯發生器、電解法二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、 地理式一體化污水處理設備、生活污水處理設備、 醫院污水處理設備、氣浮設備、加藥裝置、臭氧氧氣一體機、臭氧發生器、自來水消毒設備、相關配件。

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    影響微生物活性的因素

     

    在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質類和環境類兩大類。

     

    基質類影響

     

    包括營養物質,如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質、氮源、磷源等營養物質、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。

    環境類影響

     

     

    溫度

    溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物***適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的高和低限值分別為35℃和10℃。

     

     

    pH值

    活性污泥系統微生物***適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或堿性過強的環境均不利于微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。

     

     

    溶解氧

    對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高于0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢后常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/L左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算

    電滲析的脫鹽原理是什么?

     

    電滲析裝置中的陰陽離子交換膜具有選擇透過性,當溶液中的離子在電場作用下發生定向移動時,利用陰陽離子交換膜的選擇透過性而透過或不透過相應的交換膜在不同的水室中形成了濃水或淡水。

     

    、電滲析濃、淡、極水分部比例大致為多少?

     

    電滲析裝置中的濃水、淡水、極水的分布比例大致為 4:4:2,因此在電滲析除鹽系統中節約極水的措施是非常有意義的;常用節約極水的措施有部分濃水充當極水后進行排放或采用極水循環;極水循環系統具體方式是軟化水或脫鹽水+NaCL 溶液充當極水循環。

     

    、濃水循環頻繁自動倒極系統是如何實現的?意義是什么?

     

    在當前的水處理行業中,濃水循環頻繁自動倒極系統是以可編程控制器為控制核心,以系統產水工藝運行時間為控制函數,利用電動或氣動直通閥門、三通閥門來定時切換濃淡水的水流方向,使淡水始終流入產水箱,而濃水固定排入濃水循環箱。在水資源日益匱乏的今天,濃水循環頻繁自動倒極系統具有深遠的意義,***該系統的水回收率較高可達到80%(視進水水質而定),在一些大型的水處理系統中節水的效果非常明顯。第二該系統的造價比較低,對系統進水水質的要求比較低,容易推廣(在一些對回收率要求較高而又不能夠投入較多資金的企業或廠礦的水處理項目中比較有競爭力)。

    生物膜凈化污水的機理

     

    生物膜的構造特征 

    生物膜(好氧層+兼氧層+厭氧層)+附著水層(高親水性)。

     

    降解有機物的機理 

    微生物:沿水流方向為細菌——原生動物――后生動物的食物鏈或生態系統。具體生物以菌膠團為主、輔以球衣菌、藻類等,含有大量固著型纖毛蟲(鐘蟲、等枝蟲、獨縮蟲等)和游泳型纖毛蟲(楯纖蟲、豆形蟲、斜管蟲等),它們起到了污染物凈化和清除池內生物(防堵塞)作用。

    污染物:重→輕(相當多污帶→α中污帶→β中污帶→寡污帶)。

    供氧:借助流動水層厚薄變化以及氣水逆向流動,向生物膜表面供氧。

    傳質與降解:有機物降解主要是在好氧層進行,部分難降解有機物經兼氧層和厭氧層分解,分解后產生的H2S,NH3等以及代謝產物由內向外傳遞而進入空氣中,好氧層形成的NO3--N、NO2--N等經厭氧層發生反硝化,產生的N2也向外而散入大氣中。

    生物膜更新:經水力沖刷,使膜表面不斷更新(DO及污染物),維持生物活性(老化膜固著不緊)。


    1、CNP比100:5:1的比例是針對于好氧除碳工藝的營養比!而非厭氧與脫氮工藝的CNP比!

     

    2、碳氮磷代表的值,C目前爭議***多,代表COD或者BOD各有支持人群(其實工程應用比較靈活,多了少加,少了多加,營養源的計算只是一個大體的估值,個人偏重于COD的說法,這樣的計算結果不會使碳源投加過量,畢竟一切服務于實際);N一般指總凱氏氮(TKN),包括有機氮和氨氮,但不包括亞硝氮和硝態氮;而磷***沒有爭議性一般為正磷酸鹽。

     

    3、100:5:1比例的來源:

     

    說法一:Mc Carty于1970年將細菌原生質分子式定為C5H7O2N,若包括磷為C60H87N12O23P,其中C、N、P所占的百分數分別為52.4%、12.2%、2.3%。對于好氧生物處理過程來說,在被降解的BOD5中,約有20%的物質被用于細胞物質的合成,80%被用來進行能量代謝所以進水中BOD:N:P=(52.4%/20%):12.2%:2.3%=100:5:1。 

     

    說法二:細菌C:N=4-5,真菌C:N=10,活性污泥系統中的C:N=8(介于二者之間),同時由于只有40%的碳源進入到細胞中,所以這個比例就是20,即100:5磷的比例參照一。



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