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时间:2022年02月17日 来源:

    滤池进水管8的一侧设置有出水堰9,出水堰9的下端设置有滤料层10,滤料层10的下端设置有滤砖11,滤砖11包括***连接块12,***连接块12的前端设置有第二连接块13,第二连接块13的后端设置有滤料槽14,滤料槽14的下端设置有漏槽15,滤池6的一侧设置有第二吸水泵16,第二吸水泵16上设置有污水出口管17,滤砖11的一侧设置有连接管18,连接管18的一侧设置有水反冲管19,水反冲管19上设置有***电动阀门20,***电动阀门20的一侧设置有水反冲泵21,以实现深床滤池的水反冲,水反冲泵21的后端设置有气反冲管22,气反冲管22的一侧设置有第二电动阀门23,第二电动阀门23的一侧设置有气反冲泵24,以实现深床滤池的气反冲。进一步,***连接块12与第二连接块13均设置有两个,***连接块12与第二连接块13相吻合,漏槽15设置有多个,多个漏槽15相邻两个之间的距离设置为一致,使用者可以通过***连接块12与第二连接块13相互配合,来实现多个滤砖11之间的连接。进一步,滤砖11设置有多个,两个滤砖11通过***连接块12与第二连接块13连接,连接管18贯穿滤砖11,滤砖11与连接管18通过氩弧焊连接,使用者可以通过滤砖11来处理软化水纯水预处理等的除浊。进一步,出水堰9的截面设置为“l”型。常州反硝化深床滤池一体化装备厂家!工业园区反硝化深床滤池一体化装备商务

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    【能源人都在看,点击右上角加'关注'】摘要:海宁丁桥污水处理厂原有一、二期工程主体工艺为SBR,三期工程主体工艺为A2O,运行中出水TN、TP和SS达不到钱塘江流域要求的一级A排放标准。提标工程在现状流程后增加反硝化深床滤池深度处理工艺以强化脱氮除磷及去除SS。实际运行时因进水溶解氧几近饱和,脱氮消耗的外加碳源远大于理论值,所以不再外加碳源,出水水质也能达到一级A排放标准。出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比较大浓度分别为0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分别为40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明反硝化深床滤池去除总氮效果一般,但对TP、SS、NH3-N的去除效果很好。关键词:反硝化深床滤池;一级A提标;运行效果钱塘江水系为浙江省八大水系**,为保护钱塘江的区域水环境,《浙江省地面水环境保护功能区划分》要求其达到Ⅲ类水体的水质标准。《浙江省环境保护“十二五”规划》提出“加快推进污水处理设施提标改造,新建、在建城市污水处理厂配套建设脱氮除磷设施,太湖流域、钱塘江流域城镇污水处理设施执行一级A标准,其他地区城镇污水处理设施执行一级B标准”的指导意见。在此背景之下。反硝化深床滤池一体化装备供应商家苏州反硝化深床滤池一体化装备哪家价格优惠?

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    本工程深床反硝化滤池进水为二级生化出水,调试运行期间ΔCOD/ΔNO-3-N平均值约15.68。碳源利用率较低的原因与进水溶解氧含量过高有关。一方面,本工程进水COD比较高达到800mg/L以上,为去除COD,SBR生物池曝气量大,且出水溶解氧比较高;另一方面,本工程采用变水头过滤,滤池进水存在比较大1.2m的跌水,客观上起到了跌水曝气的效果,使得滤池进水中的溶解氧处于饱和状态,这些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才能形成反硝化所需要的缺氧状态,从而限制了滤池反硝化脱氮的能力。,2018年1月—7月的运行数据见表3。由表3可知,出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比较大质量浓度分别为0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分别为40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明滤池去除总氮效果一般,但对TP、SS、NH3-N的去除效果很好,出水水质接近地表水准Ⅳ类指标。4结论与建议①本工程反硝化深床滤池实现了脱氮除磷和降低SS的工程目标,出水水质能够稳定达到一级A标准,并且接近地表水Ⅳ类水质指标。②反硝化深床滤池可根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的切换。③本工程中。

    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。上流反硝化深床滤池!

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    在提升泵后管道投加液体乙酸钠。采用25%浓度的商品乙酸钠溶液,该溶液COD当量为220000mg/L,设计比较大投加量为50mg/L,比较大日为34.08m³/d,稀释至15%后投加。设置4台数字计量泵(2用2备),流量为0~1500L/h,扬程为400kPa,功率为0.75kW。,滤床比较大设计水头损失为25kPa,滤料以上运行水位为1.2~2.4m。冲洗周期约36~48h,驱氮周期根据水质情况确定为4~6h。反冲洗方式:滤池采用自动反冲洗,反冲洗程序根据滤池单池水头损失或时间来控制,也可进行手动控制。气反冲洗强度为110m/h;气水反冲洗强度:气110m/h,水14.7m/h;水反冲洗强度为14.7m/h;每格反洗水量为334m³/d。同一格滤池二者不同时进行。3反硝化深床滤池运行效果分析2017年2月—5月,对反硝化深床滤池进行运行调试。调试期间投加碳源液体乙酸钠,调试期结束后不再加药,运行至今。,乙酸钠投加量为3.4~30.6t/d不等,不同投加量下的TN去除效果见表2。从表2可知,本工程出水的硝态氮比较平稳,并没有因乙酸钠投加量增加而有明显的减小。在生物脱氮工艺中,COD/NO-3-N是一个重要的设计参数,它表征了去除硝酸盐所需要的可利用的有机物量。以乙酸钠为碳源时,单位NO-3-N去除量的COD投加量为3.66。反硝化深床滤池调试!昆山服务反硝化深床滤池一体化装备比较价格

反硝化深床滤池的作用及原理!工业园区反硝化深床滤池一体化装备商务

    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。工业园区反硝化深床滤池一体化装备商务

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