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生物除磷工艺是一种经济的除磷方法,可以有效的去除磷,而不影响总氮的去除,运行费用低,且可避免化学除磷法产生大量的化学污泥。其中反硝化除磷工艺是当前研究的热点。反硝化细菌的生物摄/ 放磷作用被代尔夫特工业大学和东京大学研究人员合作研究确认,命名为“反硝化除磷”。反硝化除磷菌(DPB)可以利用O2或者NO3作为电子受体,在厌氧条件下,COD 可被降解为醋酸(HAC)等低分子脂肪酸,以供DPB 吸收繁殖,同时水解细胞内的Poly- P,并以无机磷酸盐的形式释放出来。在缺氧条件下,DPB 利用硝酸氮为电子受体发生生物摄磷作用,同时硝酸氮被还原为氮气。被DPB 合并后的反硝化除磷过程能够节省相当的COD 与曝气量,同时也意味着较少的细胞合成量。国外对反硝化除磷研究的比较早,与常规生物脱氮除磷工艺相比,反硝化除磷所需的COD量减少30%(以生活污水计算)。反硝化除磷技术已从基础性研究逐步应用到了实际工程中。满足DPB 所需环境和基质具代表性的工艺为单级工艺(BCFS)和双级工艺(A2N)。
污水处理设备厂家讲解厌氧反应器是如何反应?
医院污水处理设备通过单因素分析模拟初始COD和温度对反应器出口状态的影响。CH4和CO2的质量流量随着底物浓度和温度的升高而增加。在304.15-312.15K范围内,温度变化对出口处底材浓度影响不大。
二次反应区由平流区和整体混合并联组合,整体厌氧反应器由主反应区和二次反应区组成。依据实验数据我们可以看出,C点
CH4体积流量的.大误差为9.67%。在允许范围内,表明组合模型更好反应堆的实际状态。
分析了厌氧反应器主反应区主反应区的流动模式。主反应区的流动模式可以与两个平行的混合区串联连接。每个区域的体积
分数在反应过程中,气体流量彼此变化。随着气流的增加,平流面积的体积分数减小。
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