本实用新型在保留进水槽(原布水渠道)的同时,在滤池反洗水位平行设置两个集水槽,即***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽,将滤池反洗水的排出路径分成4份。上述集水槽的安装高度低于进水槽,高于滤料层。反洗过程中,反洗废水从集水槽两侧溢流进入集水槽收集后排出,反洗水的排出路径缩短为原来的1/2,因此节省了反洗水排出的时间,进而提高单位时间内的反洗水排出效率。与现有技术相比,达到同样的反洗效果本实用新型所需的反洗时间更短,因此减少了反洗用水量,反洗更节水。同时由于反洗水位低,反洗结束时留在滤池内的反洗水更少,因此也提高了反洗效果。另外,反洗水位降低能够减小反洗时的设备压力。在本实用新型推荐的方案中,两个d型反洗集水槽的一端与池体内侧壁固定连接,另一端与池体内侧壁固定连接,且连接位置的池体侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道通过所述管道连接孔与池体连通,在排水管道上设置有自动排水阀门。反洗时打开自动排水阀门,排出反洗废水。本实用新型通过设置d型反洗集水槽,替代了现有技术中设置在池壁外侧的反洗水排出渠,d型反洗集水槽直接与池壁外的排水管道连接,并在排水管道上设置自动排水阀门,因此能够节省土建费用。反硝化深床滤池反冲洗!无锡怎么做反硝化深床滤池一体化装备厂家批发价
学位论文>工程科技I辑碳源种类对反硝化除磷系统的影响及反硝化聚磷菌(DPB)的分离杨勇光反硝化除磷过程可以将生物除磷和脱氮两个原本相互独立的过程融为一体,被***认为是一个具有良好前景的生物除磷技术。论文通过对比试验,并采用连续运行方式研究了乙酸、丙酸、葡萄糖三种单碳源以及生活污水系统对反硝化除磷系统长期运行状态的影响,确定了不同碳源对系统反硝化除磷的作用与贡献;并使用ERIC-PCR指纹图谱技术研究分析了试验前后各反应器的菌群变化与脱氮除磷的关系以及各反应器的菌群特征,揭示了不同碳源下的菌群特征演变对反应器运行状态的影响。通过对分离的细菌进行反硝化与吸/释磷试验,并利用16SrDNA法对其进行初步鉴定。试验结果表明:①运行良好的反硝化除磷系统,能在短时间内承受因碳源变化带来的冲击;三天后,单碳源系统出现了厌氧释磷和出水磷浓度的波动;两周后,乙酸、丙酸系统逐渐恢复稳定,葡萄糖系统则逐渐失去反硝化吸磷能力。乙酸可以提高生物除磷效果,可以作为富集反硝化聚磷菌DPB的有效碳源;丙酸虽然也可以提高生物除磷效果,但对反硝化除磷的促进作用不明显;葡萄糖的大量存在将使已成为优势菌群的PAOs和DPB逐渐被非聚磷菌取代。南通简约反硝化深床滤池一体化装备厂家批发价反硝化深床滤池空池!
池体11内部从上往下依次设置有***布水渠道12和第二布水渠道13、滤料层16、滤砖层17。其中,如图1所示,***布水渠道12和第二布水渠道13的高度相同,并沿池体11的长度方向延伸。两者一端与位于池体11外部的反洗水排出渠18相连通,另一端与池体11外部的布水总渠(图中未示出)连通。其中,布水总渠用于向池体11内进水,反洗水排出渠18用于从池体11中排出反洗废水,***布水渠道12和第二布水渠道13用于实现池体11内的进水和集水。如图2所示,在反洗水排出渠18上设有排水管道14,该排水管道14通过反洗水排出渠18与池体11连通,排水管道14上设置有自动排水阀门15。反洗时打开自动排水阀门15,排出反洗废水。位于***布水渠道12和第二布水渠道13下方的是滤料层16和滤砖层17。设池体11的宽为l,则池体11中部到***布水渠道12和第二布水渠道13的距离均为1/2l,将滤池反洗水的排出路径分成2份。反洗过程中,反洗废水从池体11中部溢流进入布水渠道收集后排出,反洗水的排出路径也为1/2l。***布水渠道12和第二布水渠道13上沿到池底的距离为l1。由于进水和集水均通过***布水渠道12和第二布水渠道13实现,因此过滤水位和反洗水位一致,均为l1。本实用新型的d型反硝化深床滤池2如图3和图4所示。
在脱氮的系统中,A池的反硝化需要消耗大量的有机物,而O池的硝化反应不需要有机物。那么假设来水水质是氨氮300,BOD500。按照规范的要求BOD不够,需要投加BOD使其达到1200。那么经过A池后,出水的BOD是多少?即通过反硝化反应能去除多少BOD?算耗氧量时,硝化反应需要的氧量可以算出,那么去除BOD而消耗的氧量如果计算?是按照1200算还是按照反硝化去除后的BOD算?在脱氮的系统中,A池的反硝化需要消耗大量的有机物,而O池的硝化反应不需要有机物。那么假设来水水质是氨氮300,BOD500。按照规范的要求BOD不够,需要投加BOD使其达到1200。那么经过A池后,出水的BOD是多少?即通过反硝化反应能去除多少BOD?算耗氧量时,硝化反应需要的氧量可以算出,那么去除BOD而消耗的氧量如果计算?是按照1200算还是按照反硝化去除后的BOD算?申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!收藏0打赏0反硝化分享至:评论文明留言,专业沟通请先登录,再评论!全部评论飞啊飞啊2011年12月23日18:46:002楼你的这种理解就有问题,虽说是消耗一定的有机物,但不是单纯按BOD计算的,反硝化是指亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的。反硝化深床滤池建造!
反硝化时需要碳源进行反应,而不是用BOD计算的回复举报点赞zenglei40732011年12月23日20:10:433楼"虽说是消耗一定的有机物,但不是单纯按BOD计算"这句话怎么理解?消耗的有机物按什么计?回复举报点赞shang_tingting2011年12月24日11:17:384楼BOD是消耗氧,但是反硝化是消耗碳源。回复举报点赞飞啊飞啊2011年12月25日10:28:055楼丁丁版主的解释,简洁易懂,一针见血。回复举报点赞zenglei40732011年12月26日12:21:336楼消耗的碳源难道不能用BOD表征。回复举报点赞shidaosuin2011年12月26日13:05:287楼反硝化是需要碳源的,碳源的量可以用bod表征,但通常用的是cod回复举报点赞飞啊飞啊2011年12月26日15:43:328楼缺氧池出水自流进入好氧池进行硝化反应,大量的有机物在此得以去除,氨氮的去除主要集中在缺氧-好氧段,氨氮的去除过程如下:NH4++NO2+2H++H2O(1)NO2-+NO3-(2)(1)(2)为生物硝化过程反应式,是在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程。6NO3-+2CH3OH6NO2-+2CO2+4H2O(3)6NO2-+3CH3OH3N2+3CO2+3H2O+6OH-(4)(3)(4)为生物反硝化过程,是在缺氧条件下,通过反硝化菌的作用。反硝化深床滤池调试!南京新型反硝化深床滤池一体化装备概念
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将NO2-—N和NO3-—N还原成N2的过程。在生物反硝化过程中,同时也可使有机物氧化分解,从而降低废水中污染物含量。回复举报点赞shang_tingting2011年12月26日18:17:249楼原帖由shidaosuin于2011-12-2613:05发表反硝化是需要碳源的,碳源的量可以用bod表征,但通常用的是cod碳源用TOC表征,(总有机碳)回复举报点赞zt2011年12月26日21:46:1310楼回复举报点赞lisai88882011年12月27日10:35:5911楼每去除1毫克的硝酸氮,COD的消耗约为,反消化过程中硝态氮转化成氮气并消耗COD,且必须在COD过量的情况下反应才能进行下去。好氧段是细菌氧化过量的COD的同时,并将氨氮转化成硝态氮。正常来讲,O段应该在前,A段应该在后。也就是先进行O段-硝化反应,并去除COD,然后进行A段-反硝化反应,使硝态氮转化成氮气,并消耗COD。但是前面讲到,反硝化反应必须在COD过量的情况下才能进行,那么A段之后势必会剩余COD,怎么解决?再增加一级生化可以解决。或者,把A段倒置到O段之前,这样就形成了我们现在常用的A-O工艺。不知道这样理解的话会不会对你的设计有帮助。无锡怎么做反硝化深床滤池一体化装备厂家批发价
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