奇数格)开启布气器曝气并搅拌,采用水池上部进水的模式;第二池体(偶数格)*留布气器备用而不开启,第二池体采用布水管进行布水;其中,布气器用于实现气体分布作用,进气管和风机用于向布气器输入空气,布水管用于构成管道布水系统,实现布水作用。置于池体底部的排泥管,向下开孔,延伸至污泥浓缩池中,污泥泵为排泥提供动力;排泥管可设置成“丰”字型排列,用于及时排出污泥并尽可能保证微生物和载体不流失。本实用新型提供了一种新型的反硝化反应池,该技术方案从反硝化处理的工艺需求出发,对池体内部结构进行了创新性改进。具体来看,本实用新型将反应池分多个反应室,串联运行。奇数格开启微曝气搅拌系统,采用水池上部进水,偶数格不开曝气搅拌系统,采用专有的管道布水系统。池体中部设置承托层,将微生物载体固定于其上,可依托于该结构来采用emo复合菌微生物技术和专有微生物载体固定技术进行处理,这种结构可保持微生物载体与底部布水系统、排泥系统和搅拌系统彻底分隔,减少了系统堵塞;同时,可保证微生物与污染物间能够充分接触。应用本实用新型,可保证废水中总氮得到充分去除,具有更好的处理效果。附图说明图1是本实用新型内部的结构示意图。南通反硝化深床滤池一体化装备!高新区怎么做反硝化深床滤池一体化装备费用
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。工业园区新型反硝化深床滤池一体化装备厂家批发价反硝化深床滤池的安装!
图2是本实用新型的剖面图;图3是本实用新型的俯视图;图中:1、***池体2、第二池体3、反硝化进水管4、反硝化出水管5、循环管6、提升泵7、承托层8、微生物载体9、布气器10、进气管11、风机12、布水管13、排泥管14、污泥泵。具体实施方式以下将对本实用新型的具体实施方式进行详细描述。为了避免过多不必要的细节,在以下实施例中对属于公知的结构或功能将不进行详细描述。以下实施例中所使用的近似性语言可用于定量表述,表明在不改变基本功能的情况下可允许数量有一定的变动。除有定义外,以下实施例中所用的技术和科学术语具有与本实用新型所属领域技术人员普遍理解的相同含义。一种新型的反硝化反应池,如图1~3所示,包括***池体1,第二池体2,反硝化进水管3,反硝化出水管4,循环管5,提升泵6,承托层7,微生物载体8,布气器9,进气管10,风机11,布水管12,排泥管13,污泥泵14,其中***池体1和第二池体2的数量相等,***池体1与第二池体2相互间隔排列,相邻的***池体1与第二池体2之间通过管路连通;在位于首端的***池体1上连接有反硝化进水管3,在位于尾端的第二池体2上连接有反硝化出水管4,循环管5的两端分别与位于首端的***池体1、位于尾端的第二池体2相连接。
所述出水堰的截面设置为“l”型,所述出水堰与滤池固定连接,所述滤池进水管贯穿滤池,所述滤池与滤池进水管通过氩弧焊连接。推荐的,所述滤池与第二吸水泵通过水管连接,且水管与滤池通过氩弧焊连接,所述***吸水泵与滤池通过水管连接,所述滤池出水管贯穿滤池底板,所述滤池底板与滤池出水管通过氩弧焊连接。推荐的,所述水反冲泵与气反冲泵的下端均设置有连接板,所述水反冲泵与气反冲泵以滤池底板的横向中轴为对称轴对称布置,所述水反冲管与气反冲管通过连接管连接。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1、该实用新型通过***连接块与第二连接块的设置,使用者在对该环保深床滤池进行安装时,可以通过相配合的***连接块与第二连接块,来较为便利的完成多个滤砖之间的连接,从而加快深床滤池进行安装时的工作效率,同时也可以在一定程度上缓解使用者的使用压力;2、该实用新型通过水反冲泵与气反冲泵的设置,使用者在对该环保深床滤池进行使用时,可以通过水反冲泵来实现对整个深床滤池的水反冲,再通过气反冲泵来实现对整个深床滤池的气反冲,可以在一定程度上增加深床滤池的清洗方式,同时也可以大幅度的降低使用者的使用成本。反硝化深床滤池工程!
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。反硝化深床滤池一体化装备!盐城化工反硝化深床滤池一体化装备技术指导
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必须要控制溶解氧。如果变液体意味着进水有很大的一个跌福,通过几个实际项目测量,进水通过这一个变液位跌落溶解氧通常可以增加五个毫克升。我们通过这个理论计算大家可以看一看,在去除五个毫克升硝基氮时,如果溶解氧差异五个毫克升,这个碳源的需要多投加20%到30%。所以说我们对液位的控制,可以能够给客户带来很大运营费用节约。这边还有一个控制的过程,氮气释放,反硝化过程当中有氮气产生,氮气要释放掉,否则会堵住滤池缩短过滤过程。我们看一下第三部分介绍两个案例,两个我们都是出水总氮达到五毫克升的案例。大家看到地方标准目前巢湖五个毫克升,介绍的两个案例都是来自合肥。先看***个,对于滤池来讲是新建的。设计水量是十万吨每天。标红是总氮要求五个毫克升,进水滤池总氮15毫克升。要求总磷小于,SS小于10毫克升。这是目前我们看到国内***个要求总氮小于5个毫克升项目。也是通过当地地方**验收,并且也是我们国内目前为数不多在运行的反硝化功能的滤池。这个反硝化滤池有另外一个好处是进水总氮量不超标,我们可以不进行投加碳源。看一下出水水质,这个是项目刚运行时的数据,看到这一组数据是在冬天,可能大家对这个应该比较了解。高新区怎么做反硝化深床滤池一体化装备费用
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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...