杭州垃圾中转站废水处理厂家供应
发布时间:2023-01-16 02:03:21
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垃圾渗滤液是在垃圾压缩过程中产生的,其特点是污染物浓度高,水质转变范围广,气味强烈。垃圾中转站虽说停留的时间短,渗滤液产量小,但由于渗滤液污染程度高,必须作为垃圾中转站废水处理的重点对象。类似于垃圾填埋场、垃圾焚烧电厂,垃圾中转站渗滤液具有以下特点:(1)污染物成份复杂多变、水质变化大。有机物种类繁多,这其中有机物多为腐殖质聚合物碳水化合物等。它们含有难以分解的有机物,如杂环芳经、多环芳经、酚类、醇类水质相当复杂,污染物种类繁多,浓度具有短期转变和长期转变的复杂性。

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国家规定了工业废水排放标准,许多行业采用废水处理设备。了解到污水处理设备体积大,如果出现故障麻烦,因此,为了避免设备故障,垃圾中转站废水处理设备的日常维护尤为重要。垃圾中转站废水处理设备维修方法:1.每天检查设备,看清池水样。如果清水效果不达标,应及时处理。2.每天检查污水处理设备,如润滑油清晰,应及时添加不足的润滑油,以免损坏设备。3.每周检查每个池塘的泥浆和曝气情况,及时处理问题,记录设备运行情况。4.每半年清理一次设备,清理污泥,疏通设备。此外,还需要检查设备。如有损坏的附件,应及时更换。

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高效厌氧反应器在运转过程中,厌氧微生物对其活动规模内的pH值有必定的要求,产酸菌对pH值的习惯规模较广,一般在4.5~8.0之间都能坚持较高的活性。而甲烷菌对pH比较敏感,习惯规模较窄,6.6~7.4之间比较合适,pH值为7.0~7.2。因此,在厌氧处理过程中,特别是在一个结构中产生酸和甲烷,通常坚持反应器pH值在6.5~7.2之间,坚持6.8~7.2的规则内。良好的厌氧反应器处理要求pH值是指反应器中的混合液pH值,而不是进水pH值,因为生物化学过程和稀释功能可以快速改变进水口pH值。反应器出水的pH值一般等于或接近反应器内部的pH值。

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大多数设备或生物需要合适的温度环境才能生存,所以为了使厌氧反应器平稳运行,也需要将温度控制在合适的范围内。由于上述原因,不难理解厌氧反应器需要加热的原因。水解阶段:由于聚合物的大分子体积,聚合物有机物不能通过厌氧菌的细胞壁直接分解成小分子.纤维素等典型有机物质被纤维素酶分解为纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解为短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。酸化阶段:上述小分子有机物进入细胞体,转化为更简单的化合物,并分配到细胞外。这一阶段的主要产品是挥发性脂肪酸,以及一些醇、乳酸、二氧化碳、氢、氨、硫化氢等产品。

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在气体、水、污泥同时上升的过程中,沼气首先通过管道进入三相分离器,污泥和废水通过三相分离器的间隙上升到分离区,污泥在分离区沉淀浓缩,回到三相分离器的下部,保持厌氧反应器的生物量,沉淀水通过管道排出罐。高效厌氧反应器有时会产生大量的泡沫,泡沫半液半固体,严重时会充满气相空间,进入沼气管道,导致沼气系统运行困难。泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于CO2如果产量过大,当反应器内温度波动或负载突变时,系统运行不稳定CO产量增加,导致泡沫产生。如果将运行不稳定因素及时排除,泡沫现象一般也会随之消失。

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(2)微观环境理论解释,因为受氧扩散的限制,在微生物絮体中产生DO梯度,导致微环境发生SND。微环境理论是从物理学的角度出发的SND这一理论目前已被广泛接受。因为氧扩散的限制,在微生物絮体内产生DO梯度。细菌絮体表面的溶解氧较高,主要是好氧菌和硝化菌;深入絮体内部,氧气传递受阻,外部氧气消耗大,导致缺氧区域,占主导地位。降低反应器DO含量,可提高缺氧、厌氧微环境的比例,促进反硝化。(3)生物解释不同于传统的脱氮理论。传统的脱氮理论认为,硝化反应是由自养型好氧微生物完成的,称为硝化菌。在缺氧和厌氧条件下,由反硝化菌完成反硝化反应。但是近些年,早已有报道发现很多异养微生物都能硝化有机和无机氮化合物。