金坛XYG型移动式格栅

发布人:江苏瑞澜给排水 发布时间:2019-03-16 15:25:31

金坛XYG型移动式格栅p0u7s我们必须对传统工艺设备进行改进和优化另外Ince和Gokce[7-8]研究了在超声波作用下,反应体系pH值对染料酸性橙7和活性橙16的影响NO3-N浓度高于一次性降温时的值,表明阶梯式降温下的厌氧氨氧化反应速率高于一次性降温方式。
图3阶梯式降温过程中NH4+-N、NO2-N和NO3-N的变化。
222种降温方式下总氮反应速率及反应计量比的变化。
图4为一次性降温和阶梯式降温方式总氮的去除速率及ΔNO2-N。
ΔNH4+-N(反应掉的NO2-N量与反应掉的NH4+-N量的比。
的变化。
由图4(a。
可知,在30℃下,一次性降温和阶梯式降温总氮去除速率均为510mg·(g·h。但欲完全消除低pH值水质对设备产生的腐蚀加剧的影响
总的来说,在对发酵液进行提纯、回收阶段应用絮凝技术主要是利用菌体的自絮凝性能或通过诱导使菌体在一定条件下发生絮凝来提高目标产物的浓度

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一次性降温至15℃时,总氮去除速率降至274mg·(g·h,阶梯式降温至15℃时,总氮去除速率降为322mg·(g·h,这主要是低温会使酶作用降低或停止,而厌氧氨氧化菌适温度为30~35℃,故在低温下厌氧氨氧化菌酶作用降低,导致厌氧氨氧化反应速率下降。
阶梯式降温比一次性降温总氮的去除速率高048mg·(g·h。
一次性降温达到总氮去除速率稳定运行所需的周期为49周期,阶梯式降温总氮去除速率达到稳定所需的周期为26周期,即阶梯式降温方式下总氮去除速率达到稳定运行所需的时间较短。对其进行预处理使其中的有机物氧化分解CODcr去除效率在30左右再加入PAC和PAM对其进行混凝沉淀经过此两步处理CODcr由3000
由图4(b。
可知,在30℃时,一次性降温和阶梯式降温反应器的ΔNO2-N。
ΔNH4+-N均为133,一次性降温和阶梯式降温条件下ΔNO2-N。
ΔNH4+-N均有所增加,运行一段时间后达到稳定。
这可能是NOB和厌氧氨氧化菌均以亚硝酸盐为基质分别进行亚硝酸盐的氧化反应和厌氧氨氧化反应,当亚硝酸盐成为其限制因素时,可导致二者存在竞争关系。
ASBR内有NOB时,就会利用亚硝酸盐和进水中的微量溶解氧反应,导致ΔNO2-N。从而减少处理成本
,进入一级DTL-RO系统,进行一段浓缩减量,一级DTL-RO的缩液经过化学软化和过滤后,进入浓水DTL-RO系统进行二段浓缩减量处理,一级DTL-RO的透过液和浓水DTL-RO的透过液混合后进入二级卷式RO系统进行深度脱盐及去除有机物,以达到企业生产回用水水质要求

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ΔNH4+-N升高。
一次性降温至15℃后,ΔNO2-N。
ΔNH4+-N波动式上升,终稳定至151。
阶梯式降温方式下,每次降温均会导致ΔNO2-N。
ΔNH4+-N上升,15℃时ΔNO2-N。
ΔNH4+-N终稳定至1485℃时2种降温方式ΔNO2-N。
ΔNH4+-N值均比理论值132高,这是因为随着温度的降低水中DO增多,导致ΔNO2-N。
ΔNH4+-N增大。
阶梯式降温的ΔNO2-N。
ΔNH4+-N更接近厌氧氨氧化反应的理论值,气浮法
有研究报道指出,ΔNO2-N。
ΔNH4+-N越接近理论值,厌氧氨氧化菌的除氮性能越好,即阶梯式降温方式更有利于脱氮。
图42种降温方式下总氮的去除速率及ΔNO2-N。
ΔNH4+-N变化。
232种降温方式下对厌氧氨氧化活性、总氮去除负荷以及胞外聚合物的影响。
图5、图6为2种降温方式下厌氧氨氧化活性、总氮去除负荷(TNRR。
以及胞外聚合物(EPS。
的变化。
由图5(a。
可知,在30℃下,一次性降温和阶梯式降温厌氧氨氧化活性(SAA。姬鹏霞等使用SBR法处理河南义马气化厂鲁奇煤制气废水
条件下生物处理池有足够数量的硝化菌与硝化能力

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均为0139g·(g·d。
一次性降温至15℃时,SAA降至0071g·(g·d,降幅为489%。
阶梯式降温方式下,SAA呈现阶梯式减小,至15℃时,SAA降为0083g·(g·d,降幅为401%。
杨洋等[24]也发现采用阶梯式降温对SAA的影响较小。
由图5(b。
可知,在30℃下,2个反应器进水总氮容积负荷(TNLR。
均为0292kg·(m3·d,TNRR均为0256kg·(m3·d。
一次性降温至15℃时,该反应器TNRR降为0142kg·(m3·d,采用阶梯式降温至15℃时,该反应器TNRR降为0160kg·(m3·d,可见阶梯式降温方式比一次性降温方式时的TNRR高0018kg·(m3·d。
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EPS是微生物在生长过程分泌的黏性物质,在一定范围内,EPS分泌量越多,其受到外界环境胁迫越大。2017年11~12月连续30天的实测进、出水水质见表2颜色加深一些悬浮在溶液中的木素大分子颗粒发生溶解

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