峻清環(huán)保是集于銷售、自主研發(fā)生活污水處理設備、醫(yī)院污水處理設備、一體化污水處理設備、地埋式污水處理設備、氣浮機、加藥裝置、消毒裝置、預處理設備等。擁有專業(yè)的設計和制造安裝團隊;依托人才和地理優(yōu)勢,通過公司技術人員的經驗積累,借鑒吸收國內外*的技術和管理經驗,在生活污水處理技術領域處于中水平。公司可根據(jù)用戶需要,提供系統(tǒng)設計、制造、安裝、調試。
污水脫氮的影響因素——溫度(T)
硝化反應適宜的溫度范圍為5~35℃,在5~35℃范圍內,反應速度隨溫度升高而加快,當溫度小于5℃時,硝化菌*停止活動;在同時去除COD和硝化反應體系中,溫度小于15℃時,硝化反應速度會迅速降低,對硝酸菌的抑制會更加強烈。6噸/時一體化生活污水處理設備廠家
反硝化反應適宜的溫度是15~30℃,當溫度低于10℃時,反硝化作用停止,當溫度高于30℃時,反硝化速率也開始下降。有研究表明,溫度對反硝化速率的影響取與反應設備的類型、負荷率的高低都有直接的關系,不同碳源條件下,不同溫度對反硝化速率的影響也不同。
生物脫氮過程中氮素的轉化條件
生物脫氮過程包括氨氧化、亞硝化、硝化及反硝化,有機物降解碳化過程亦伴隨著這些過程同時完成。綜合考慮各項因素(如菌種及其增值速度、溶解氧、pH值、溫度、負荷等)可有效減化和改善生物脫氮的總體過程。
無論那一種廢水,其處理工藝都是以一些基本的單元技術為基礎組合而成的,在我國的生化處理技術上在過去的30年間有了很大程度的發(fā)展與進步,曝氣池的設計與曝氣設備的選擇也有很大程度的變化,但是,應該遵從的基本原理和設計計算方式是不變化,因此我們需要了解基本計算方式和選擇原則,這樣才可以提高現(xiàn)有的處理設備的利用率,減少運行費用,節(jié)約成本。
污水的pH值
除了等電點外,細菌表面在不同環(huán)境下帶有不同的電荷;液相環(huán)境中,pH值的變化將直接影響微生物的表面電荷特性。當液相pH值大于細菌等電點時,細菌表面由于氨基酸的電離作用而顯負電性;當液相pH值小于細菌等電點時,細菌表面顯正電性。細菌表面電性將直接影響細菌在載體表面附著、固定。
懸浮微生物的活性
微生物的活性通??捎梦⑸锏谋仍鲩L率(μ)來描述,即單位質量微生物的增長繁殖速率。因此,在研究微生物活性對生物膜形成的初階段的影響時,關鍵是如何控制懸浮微生物的比增長率。研究結果表明,硝化細菌在載體表面的附著固定量及初始速率均正比于懸浮硝化細菌的活性。Bryers等人在研究異養(yǎng)生物膜的形成時也得出同樣結果。影響懸浮微生物活性的因素主要有如下幾種。
(1)當懸浮微生物的生物活性較高時,其分泌胞外多聚物的能力較強。這種粘性的胞外多聚物在細菌與載體之間起到了生物粘合劑的作用,使得細菌易于在載體表面附著、固定;6噸/時一體化生活污水處理設備廠家
(2)微生物所處的能量水平直接與它們的增長率相關。當盧增加時,懸浮微生物的動能隨之增加。這些能量有助于克服在固定化過程中微生物載體表面間的能壘,使得細菌初始積累速率與懸浮細菌活性成正比。
(3)微生物的表面結構隨著其活性的不同而相應變化。Herben等人研究發(fā)現(xiàn),懸浮細菌活性對細菌在載體表面的附著固定過程有影響,而且,細菌表面的化學組成、官能團的量也隨細菌活性的變化有顯著變化。同時,Wastson等人的研究表明,細胞膜等隨懸浮細菌活性的變化而有顯著變化。細菌表面的這些變化將直接影響微生物在載體表面的附著、固定。因此,通常認為,由懸浮微生物活性變化而引起的細菌表面狀態(tài)或分子組成的變化是有利于細菌在載體表面附著、固定的。
溫度
水溫是微生物的重要生存因子,在適宜的水溫范圍內微生物可大量生長繁殖。每一種微生物都有一個zui適生長溫度,在一定溫度范圍內大多數(shù)微生物的新陳代謝活動都會隨著溫度的升高而增強,隨著溫度的下降而減弱。好氧微生物的適宜溫度范圍是10—35℃。水溫對硝化菌的生長和硝化速率有較大的影響。大多數(shù)硝化菌合適的生長溫度是25—30℃之間,當溫度低于25℃或者高于30℃硝化菌生長減慢,10℃以下硝化菌的生長及硝化作用顯著減慢。
溫度是影響生物活性和代謝能力的關鍵因素,其對硝化反應過程的影響主要在于硝化細菌的生長規(guī)律及生物活性上。
溫度對生物活性的影響表現(xiàn)為:一是對生化反應速率的影響;二是對氧的傳質速率的影響。
峻清環(huán)保一體化生活污水處理設備采用AO生化工藝,高效脫氮除磷,易生化,操作簡單,不易產生污泥膨脹,掛膜均勻,菌種培養(yǎng)時間短,*的除臭措施,不影響周圍環(huán)境,成本 低,見效快,非常適用于農村生活污水、景區(qū)污水等的處理。