同時節省了濾池占地。附圖說明圖1為現有技術中的反硝化深床濾池沿寬度方向的截面圖。圖2為現有技術中的反硝化深床濾池沿長度方向的截面圖。其中,1-反硝化深床濾池;11-池體;12-***布水渠道;13-第二布水渠道;14-排水管道;15-自動排水閥門;16-濾料層;17-濾磚層;18-反洗水排出渠。圖3為本實用新型中的d型反硝化深床濾池沿寬度方向的截面圖。圖4為本實用新型中的d型反硝化深床濾池沿長度方向的截面圖。其中,2-d型反硝化深床濾池;21-池體;22-***進水槽;23-第二進水槽;24-***d型反洗集水槽;25-第二d型反洗集水槽;26-排水管道;27-自動排水閥門;28-濾料層;29-濾磚層。具體實施方式為使本實用新型的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將對本實用新型的技術方案進行詳細的描述。顯然,所描述的實施例**是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動的前提下所得到的所有其它實施方式,都屬于本實用新型所保護的范圍。現有技術中的反硝化深床濾池1主要用于污水深度處理工藝中,實現水質污染物(主要是總氮、總磷、懸浮物)的進一步去除。如圖1和圖2所示,該反硝化深床濾池1包括矩形池體11。反硝化深床濾池巡檢要點!吳江區化工反硝化深床濾池一體化裝備視頻
本工程深床反硝化濾池進水為二級生化出水,調試運行期間ΔCOD/ΔNO-3-N平均值約15.68。碳源利用率較低的原因與進水溶解氧含量過高有關。一方面,本工程進水COD比較高達到800mg/L以上,為去除COD,SBR生物池曝氣量大,且出水溶解氧比較高;另一方面,本工程采用變水頭過濾,濾池進水存在比較大1.2m的跌水,客觀上起到了跌水曝氣的效果,使得濾池進水中的溶解氧處于飽和狀態,這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狀態,從而限制了濾池反硝化脫氮的能力。,2018年1月—7月的運行數據見表3。由表3可知,出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比較大質量濃度分別為0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分別為40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明濾池去除總氮效果一般,但對TP、SS、NH3-N的去除效果很好,出水水質接近地表水準Ⅳ類指標。4結論與建議①本工程反硝化深床濾池實現了脫氮除磷和降低SS的工程目標,出水水質能夠穩定達到一級A標準,并且接近地表水Ⅳ類水質指標。②反硝化深床濾池可根據進水水質確定是否投加碳源,實現過濾功能和反硝化功能的切換。③本工程中。連云港呼吁反硝化深床濾池一體化裝備視頻反硝化深床濾池一體化裝備服務至上!
【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】摘要:海寧丁橋污水處理廠原有一、二期工程主體工藝為SBR,三期工程主體工藝為A2O,運行中出水TN、TP和SS達不到錢塘江流域要求的一級A排放標準。提標工程在現狀流程后增加反硝化深床濾池深度處理工藝以強化脫氮除磷及去除SS。實際運行時因進水溶解氧幾近飽和,脫氮消耗的外加碳源遠大于理論值,所以不再外加碳源,出水水質也能達到一級A排放標準。出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比較大濃度分別為0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分別為40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明反硝化深床濾池去除總氮效果一般,但對TP、SS、NH3-N的去除效果很好。關鍵詞:反硝化深床濾池;一級A提標;運行效果錢塘江水系為浙江省八大水系**,為保護錢塘江的區域水環境,《浙江省地面水環境保護功能區劃分》要求其達到Ⅲ類水體的水質標準。《浙江省環境保護“十二五”規劃》提出“加快推進污水處理設施提標改造,新建、在建城市污水處理廠配套建設脫氮除磷設施,太湖流域、錢塘江流域城鎮污水處理設施執行一級A標準,其他地區城鎮污水處理設施執行一級B標準”的指導意見。在此背景之下。
對P1、P2菌株進行16SrDNA序列測定結果表明,P1菌株屬于金黃桿菌屬、P2菌株屬于微桿菌屬,是現有文獻未見報道過的具有反硝化聚磷菌特征細菌類群。表明反硝化聚磷菌是一個寬泛的細菌類群,生物除磷系統中是由不同種屬的細菌共同發揮脫氮除磷功能。課題研究得到國家自然科學基金項目(50278101)與國家水體污染控制與治理重大科技專項(2008ZX07315)的資助?!璠關鍵詞]:碳源;ERIC-PCR指紋圖譜;反硝化聚磷菌;脫氮除磷[文獻類型]:碩士論文[文獻出處]:重慶大學2010年打開App,**下載本文參考文獻期刊|溫度和COD對SBR反硝化同時除磷系統除磷能力的影響期刊|聚磷菌厭氧時吸收乙酸和丙酸的代謝模型期刊|不同外碳源對污泥反硝化特性的影響論文|反硝化除磷系統基質轉化和生物特性初探論文|反硝化除磷系統穩定運行性能研究論文|DNP-MSBR工藝反硝化除磷脫氮試驗研究論文|雙泥生物反硝化吸磷脫氮系統工藝的試驗研究論文|丙酸/乙酸比例及pH對聚糖菌富集系統的影響論文|SUFR系統中微生物多樣性及穩定性的試驗研究引證文獻期刊|不同碳源對4種亞硝化反硝化聚磷菌脫氮除磷的影響論文|污泥齡對側流除磷反硝化除磷系統影響論文|環形推流反應器流態分析及反硝化除磷試驗研究論文|利用雙污泥反硝化除。南京反硝化深床濾池一體化裝備!
包括矩形池體21,池體21內部從上往下依次設置有***進水槽22和第二進水槽23、***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25、濾料層28、濾磚層29。其中,***進水槽22和第二進水槽23的高度相同,兩者對稱設置于池體21上部的內側壁,用于實現池體21的進水。***進水槽22和第二進水槽23的作用與現有技術中的布水渠道相同。***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25的高度相同,兩者均位于池體21中部,沿池體21長度方向設置且互相平行,用于收集反洗廢水。進一步地,***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25均沿池體21長度方向設置且互相平行。設池體21的寬為l,則***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25的中軸線到池體21側壁的距離均為1/4l,將濾池反洗水的排出路徑分成4份。反洗過程中,反洗廢水從集水槽兩側溢流進入集水槽收集后排出,將反洗水的排出路徑縮短為原來的1/2,節省了反洗水排出的時間,進而提高單位時間內的反洗水排出效率。位于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25下方的是濾料層28和濾磚層29。濾料層28和濾磚層29在池體21內層疊設置,濾磚層29位于濾料層28下方并與池體21底部接觸。濾料層28主要用于除去污水中的污染物,材質為海沙或石英砂等。淮安反硝化深床濾池一體化裝備!蘇州反硝化深床濾池一體化裝備概念
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本實用新型要解決的另一技術問題是常規反硝化反應池在布水模式、布氣模式、排泥結構、微生物載體設置模式等方面有待改善。本實用新型要解決的再一技術問題是傳統的反硝化濾池結構復雜。為實現以上技術目的,本實用新型采用以下技術方案:一種新型的反硝化反應池,包括***池體,第二池體,反硝化進水管,反硝化出水管,循環管,提升泵,承托層,微生物載體,布氣器,進氣管,風機,布水管,排泥管,污泥泵,其中***池體和第二池體的數量相等,***池體與第二池體相互間隔排列,相鄰的***池體與第二池體之間通過管路連通;在位于首端的***池體上連接有反硝化進水管,在位于尾端的第二池體上連接有反硝化出水管,循環管的兩端分別與位于首端的***池體、位于尾端的第二池體相連接,在所述循環管上連接有提升泵;在所述***池體和第二池體內部均固定連接有承托層,在所述承托層的上端固定連接有微生物載體,在所述***池體和第二池體內部均具有布氣器,進氣管的一端連接至所述布氣器,進氣管的另一端連接至風機,在所述第二池體的內部連接有布水管,在所述***池體和第二池體的底端均連接有排泥管,所述排泥管的末端連接至污泥濃縮池,在所述排泥管上連接有污泥泵。作為推薦。吳江區化工反硝化深床濾池一體化裝備視頻
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