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【新闻】商丘市一体化污水处理设备车速传感器

发布时间:2020-10-18 18:21:49 阅读: 来源:吊椅厂家

商丘市一体化污水处理设备

核心提示:商丘市一体化污水处理设备,我公司提供专业的污水处理解决方案,量身定制节约成本,符合国家标准,质量口碑好商丘市一体化污水处理设备

反应体系中色度去除情况对比分析  从阶段Ⅰ第11天开始,用稀释倍数法定期测定(平均间隔2 d测定1次)各体系进出水色度,结果如图5所示。阶段Ⅱ向3-A投加双氧水之后,3-A体系出水色度相比2-A体系波动较大,基本在125~150 倍之间,既有高出2-A色度的情况,也有低于2-A色度的情形,但3-O和2-O体系出水色度仍然保持基本相同,在100~125 倍之间。  本实验中实际印染废水的色度由多种染料混合产生,且染料种类随生产工艺不同随时变化,主要为偶氮类染料,均属于芳香族化合物。在生化处理体系中,芳香族化合物在厌氧和有氧的条件下都可以被生物降解脱色,其中偶氮染料的生物脱色主要在厌氧条件下进行,其分解需要2步[29]:第1步是在厌氧条件下发色基团偶氮键获得电子,被裂解成无色的中间代谢产物(如苯胺等),第2步是在有氧条件下中间代谢产物被进一步降解;因此,当进水中偶氮染料占比较大时,将双氧水加入水解酸化体系后,其分解产物之一——羟基自由基的强氧化作用可以促进偶氮染料的化学降解,但另一产物——氧气也可能会和发色基团争夺电子,从而阻碍微生物对偶氮键的裂解过程[29-30]。所以后续还需要对体系的pH以及双氧水的投加量等参数进行进一步的优化,以期将双氧水分解的各种产物控制在合适的范围,进一步提高协同体系对色度的去除效果。

反应体系内微生物菌群的宏基因组16S rDNA 测序对比分析  为了更深入地分析双氧水投加对完全生化处理系统的影响,本实验在阶段Ⅱ运行期间(第70天),分别取双氧水协同生化体系(3-A,3-O)以及完全生化处理对照体系(2-A,2-O)的污泥样品,采用宏基因组16S rDNA测序法, 对这些样品进行微生物聚类与多样性分析,并对各样品中的微生物具体种类进行了鉴定和解析。与之对应的图3(b)中,阶段Ⅱ开始后3-A体系的COD去除率从阶段Ⅰ期间略高于2-A体系的趋势转变为低于后者,而3-O体系COD去除率则>2-O体系COD去除率。以上变化是由于3-A体系pH呈弱碱性,而双氧水在碱性环境中不太稳定[10,21],会发生分解反应,分解产物包括羟基自由基、过氧羟基自由基(HO2·)、氧气和水[22] 。其中羟基自由基可以非选择性地与废水中的大多数有机化合物通过氢键取代和碳碳单键的加成迅速发生反应[23],破坏其分子结构,而产生的微量氧气则有助于水解酸化体系中兼性菌的繁殖和代谢,促进水解过程[24-25],进一步提高废水的可生化性,从而有利于后续好氧生化处理,所以阶段Ⅱ内3-O体系的COD去除率>2-O体系的COD去除率;另外上述水解作用主要体现在促进污染物的形态转化,而不是完全去除,这可能是阶段Ⅱ投加双氧水后3-A体系的COD去除率低于2-A体系的COD去除率的原因。此外,对比阶段Ⅱ2套系统的最终COD总体去除率基本持平,均在60%~70%之间波动,因此,后续还需要对体系pH及双氧水投加量等工艺参数进行优化,进一步强化双氧水协同生化处理系统整体对COD的去除效果。  2.3 反应体系中氨氮去除情况对比分析  从图4(a)可以看出,在整个实验进行过程中,实际印染废水进水氨氮浓度波动较大,范围在3.7~18.6 mg·L?1之间,图4(b)中2套系统的水解酸化(A)体系出水氨氮浓度和去除率也一直随进水波动,并且2-A体系与3-A体系氨氮去除率大部分情况下为负值。其中阶段Ⅰ内,2-A体系出水氨氮去除率在?60%~+36%之间,平均为?11.3%,3-A体系氨氮去除率在?35%~+38%之间,平均为?5.8%;主要是因为本实验所用的实际印染进水中含有大量有机氮(比如偶氮染料,含氮有机助剂尿素等),这些有机氮需要先通过氨化作用转化为自养微生物可以利用的氨氮[26],从而使得水解酸化段出水中氨氮浓度升高,去除率为负值,良好的氨化反应是后续脱氮过程的前提和保证[27];阶段Ⅱ向3-A体系投加双氧水后,其氨氮去除率高于对照组2-A体系,其中前者在-93%~+8.5%之间,平均为?18.4%,后者在?103%~+9.2%之间,平均为?34%,减轻了后续接触氧化段的氨氮处理压力,这也印证了此前研究人员[28]关于适量的双氧水可以增加污水中含氧量,从而提高氨氮去除效果的研究结论。另外2套系统的2-O和3-O体系在2个阶段内去除效果均较为稳定,且去除率都接近100%,说明本实验组合工艺具有良好的抗氨氮冲击能力。双氧水协同生化处理实际印染废水的实验研究

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