5吨/天地埋式污水处理设备厂家

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co2生成量测定法
微生物在降解污染物的过程中,在消耗废水中o2的同时会生成相应数量的co2。因此,通过测定生化反应过程co2的生成量,就可以判断污染物的可生物降解性。
目前常用的方法为斯特姆测定法,反应时间为28d,可以比较co2的实际产量和理论产量来判定废水的可生化性,也可以利用co2/doc值来判定废水的可生化性。由于该种判定实验需采用特殊的仪器和方法,操作复杂,于实验室研究使用,在实际生产中的应用还未见。
2微生物指标法
微生物与废水接触后,利用废水中的有机物作为碳源和能源进行新陈代谢,微生物指标法就是通过观察微生物新陈代谢过程中重要的生化指标的变化来判定该种废水的可生化性。目前可以作为判定依据的生化指标主要有:脱氢酶活性、三磷酸腺苷(atp)。
脱氢酶活性指标法
微生物对有机物的氧化分解是在各种酶的参与下完成的,其中脱氢酶起着重要的作用:催化氢从被氧化的物质转移到另一物质。由于脱氢酶对毒物的作用非常敏感,当有毒物存在时,它的活性(单位时间内活化氢的能力)下降。因此,可以利用脱氢酶活性作为评价微生物分解污染物能力的指标:如果在以某种废水(有机污染物)为基质的培养液中生长的微生物脱氢酶的活性增加,则表明微生物能够降解该种废水(有机污染物)。
三磷酸腺苷(atp)指标法
微生物对污染物的氧化降解过程,实际上是能量代谢过程,微生物产能能力的大小直接反映其活性的高低。三磷酸腺苷(atp)是微生物细胞中贮存能量的物质,因而可通过测定细胞中atp的水平来反映微生物的活性程度,并作为评价微生物降解有机污染物能力的指标,如果在以某种废水(有机污染物)为基质的培养液中生长的微生物atp的活性增加,则表明微生物能够降解该种废水(有机污染物)。
此外,微生物指标法还有细菌标准平板计数、dna测定法、int测定法、发光细菌光强测定法等[19]。
虽然目前脱氢酶活性、atp等测定都已有较成熟的方法,但由于这些参数的测定对仪器和药品的要求较高,操作也较复杂,因此目前微生物指标法主要还是用于单一有机污染物的生物可降解性和生态毒性的判定。
出水中基本不含有氨氮,其原因是多级好氧为硝化细菌提供了良好生长环境,系统硝化能力良好,因此多级a/o工艺段可以实现nh3-n*硝化。
系统优化过程中(10~40 d),在10 d时将多级a/o系统进水分配比例由1:1:1调整为5:3:2,发现脱氮效率由37%上升至51.2%,其原因为多级a/o系统中污泥量沿流程逐渐递减,调整进水流量比后,碳源分配更合理,可以使有限碳源被反硝化细菌和聚磷菌利用,避免在好氧段的浪费[22];在20 d时将hrt由原12.8 h调整为10.7 h,发现系统脱氮能力有小幅度上升,由72%上升至75.4%;在30 d时将污泥回流比由80%调整为100%,该时期(30 ~70 d)污水处理厂接入了大量的垃圾渗滤液(图2(b)),带来了难以被生物氨化的有机氮,严重影响了出水tn水平,tn去除率由75%降至65%。有研究表明,污水处理厂进水中有机氮组分十分复杂,较大部分难以被生物去除,导致大量溶解态有机氮存在于二级出水中,会导致污水处理厂出水tn浓度偏高。经过短期(40~60 d)适应之后,系统脱氮能力快速回升,tn去除率上升至77%,说明系统能在较短时间内适应外来冲击,恢复菌群活性,保证处理效果,具有较好抗冲击能力。系统稳定运行期间,tn平均去除率为76.5%,出水tn平均浓度为10.5 mg·l?1,实现了高标准出水。系统的硝化速率和反硝化速率均随运行时间上升,至稳定运行阶段分别为3.67 mg·(g·h)?1和3.47 mg·(g·h)?1(表3),可见该系统中脱氮功能菌活性较好,能保证系统有效脱氮。
接种污泥
厌氧氨氧化接种污泥取自稳定运行5年的sbr,总氮(tn)去除负荷为1.7 kg·(m3·d)?1,tn去除率为(89.87±0.43)%,污泥呈红棕色,颗粒化程度良好。宏基因组测序[12]结果表明污泥中的优势菌为candidatus brocadia (34.1%)。
 部分反硝化接种污泥取自稳定运行1年的sbr,进水cod/no3?-n比为2.5,no3?-n浓度为50 mg·l?1,no2?-n的积累率稳定在95%。宏基因组测序结果表明,污泥中的优势菌为thauera (71.85%)。

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