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果良好,厭氧發(fā)酵工藝又分為常規(guī)厭氧發(fā)酵、高效厭氧發(fā)酵、厭氧接觸法、厭氧過(guò)濾法、上流式厭氧污泥床(UASB)、改進(jìn)型厭氧發(fā)酵裝置(UASB+AF)、厭氧折流式工藝、厭氧流化床或膨脹床工藝、下流式厭氧過(guò)濾(固定膜)反應(yīng)器等幾種工藝。(2)生物膜法:又分生物濾池、生物轉(zhuǎn)盤、生物接觸氧化法,其中后兩種方法在國(guó)內(nèi)的印染
膠體和微小懸浮狀態(tài)的有機(jī)和無(wú)機(jī)物質(zhì),減小了生化處理的負(fù)荷。由于廢水偏酸性,投加Ca(OH)2一方面可調(diào)節(jié)廢水的pH值,另一方面Ca2+也和茶多酚反應(yīng)生成難溶化合物,進(jìn)一步減少水中茶多酚的含量,為后續(xù)生化處理的順利進(jìn)行提供了條
件。茶多酚在堿性條件下很容易氧化變色 ,控制pH值在6~7時(shí)的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2、3。由圖2、3可看出,投加PAC和Al2(SO4)3對(duì)茶多酚有較好的去除效果。PAC的佳投量為250mgL,對(duì)COD的去除率為29%左右,對(duì)茶多酚的去除率為85%左右。Al2(SO4)3的佳投量為500mgL,對(duì)COD的去除率為35%左右,對(duì)茶多酚的去除率為86%左右——松散型EPS(LB-EPS).目前, 有關(guān)SBR工藝OA和AO運(yùn)行方式對(duì)其脫氮效果及EPS影響研究主要涉及以下2方面:運(yùn)行模式對(duì)SBR脫氮效果具有重要影響.如王芳等研究SBR工藝厭氧好氧運(yùn)行模式交替次序、次數(shù)和持續(xù)時(shí)間對(duì)脫氮性能影響, 認(rèn)為交替次數(shù)增加有利于提高系統(tǒng)的脫氮性能.樓菊青等發(fā)現(xiàn)將SBR工藝閑置階段設(shè)置在進(jìn)水和曝氣階段之間可提高40%的TN去除率.楊延棟的研究認(rèn)為, 2種運(yùn)行模式條件下, 均可獲得較好的有機(jī)物和氨氮去除效果. 尚未見(jiàn)有報(bào)道2種運(yùn)行模式條件下EPS產(chǎn)量及其組分差異情況, 僅Wang等進(jìn)行了相似性研究.他們對(duì)比了SBR運(yùn)行模式Ⅰ(30 mSS,BOD5,NH3-N,動(dòng)植物油等平均值均符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)有關(guān)規(guī)定。檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。進(jìn)出水的取樣點(diǎn)分別為該處理站的進(jìn)水口和出水口處。表2 廢水檢測(cè)結(jié)果及評(píng)價(jià)水樣編號(hào)ρ(CODcr)(mg?L-1)COD去除率%ρ(BOD5)(mg?L-1)BOD5去除率%ρ(SS)(mg?L-1)SS去除率%ρ(NH3-N)(mg?L-1)NH3-N去除率%ρ(動(dòng)植物油)(mg?L-1)動(dòng)植物油去除率%進(jìn)水出水進(jìn)水出水進(jìn)水出水進(jìn)水出水進(jìn)水出水110207692.55202395.65453594.8181.790.626.24.284.0210056793.34762395.25323393.818.21.989.627.84.185.3水解——曝氣生物濾池污水處理工藝,是一營(yíng)口的中小型醫(yī)院污水消毒設(shè)備制造商致曝氣過(guò)程中氮損失的主要原因,因此本文通過(guò)試驗(yàn)考察了不同F(xiàn)A濃度梯度下的氨逃逸規(guī)律.1 材料與方法 1.1 試驗(yàn)裝置及運(yùn)行方式試驗(yàn)采用有效容積為5 L的SBR反應(yīng)器, 其運(yùn)行方式:瞬時(shí)進(jìn)水(1 min), 硝化反應(yīng)(4 h), 缺氧攪拌反硝化(投加乙醇作為碳源), 靜置沉淀、排水(5 min).硝化過(guò)程中溶解氧(DO)控制在2.5~3.0 mg?L-1范圍, 反硝化時(shí)間采用pH值實(shí)時(shí)控制.1.2 試驗(yàn)用水、接種污泥及水質(zhì)分析項(xiàng)目為排除其他微生物的干擾, 試驗(yàn)用水采用以去離子水為原水的人工模擬廢水, 其水質(zhì)特性見(jiàn)表 1.表 1 模擬廢水水質(zhì)特性1)試驗(yàn)接種污泥取自本實(shí)驗(yàn)室已實(shí)現(xiàn)短程, 把氣液雙流體模型應(yīng)用于氣、固、液三相流, 模擬和模型準(zhǔn)確度不高, 均不能較真實(shí)地反應(yīng)液相流態(tài).粒子圖像測(cè)速技術(shù)(Particle Image Velocimetry, 簡(jiǎn)稱PIV)作為一種對(duì)流場(chǎng)無(wú)干擾的瞬態(tài)全流場(chǎng)測(cè)試手段, 既具備單點(diǎn)測(cè)量技術(shù)的分辨率和精度, 又能獲得流場(chǎng)的整體結(jié)構(gòu)和瞬態(tài)圖像.PIV的基本原理是在流場(chǎng)中布撒一些與流體跟隨性良好且具有良好的示蹤性和反光性的示蹤粒子, 用激光照射所測(cè)區(qū)域, 使用CCD相機(jī)獲取示蹤粒子的瞬時(shí)運(yùn)動(dòng)圖像, 設(shè)置適當(dāng)?shù)目鐜瑫r(shí)間, 對(duì)拍攝的兩幅連續(xù)的圖像進(jìn)行互相關(guān)計(jì)算, 根據(jù)兩幀圖像的位移和時(shí)間間隔, 從而得到流場(chǎng)的速??紤]