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8-15
試驗條件下水力停留時間對氨氮(氨氮分析儀)去除率的影響見圖4-25。試驗考察了HRT2.5h和3h條件下的總氮去除率,從結果可見,在一定范圍內水力停留時間的延長有利于提高內循環生物流化床總氮的去除,這是由于隨著水力停留時間的延長,相應的氨氮去除率提高,而較高的氨氮去除效果是實現理想脫氮的首要條件。然而水力停留時間的進一步延長將對總氮的去除產生不利的影響,這是由于過長的HRT會導致系統負荷降低,一方面使系統內生物量減少,從而降低處理效果,另方面在相同的曝氣條件下,使系統中DO濃...
8-14
反滲透設備一共由預處理系統、反滲透裝置、后處理系統、清洗系統和電氣控制系統這5個部分組成。預處理系統一般包括原水泵、加藥裝置、石英砂過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器等。其主要作用是降低原水的污染指數和余氯等其他雜質,達到反滲透的進水要求。預處理系統的設備配置應該根據原水的具體情況而定。反滲透裝置主要由多級高壓泵、反滲透膜元件、膜殼(壓力容器)、支架等器件組成。主要作用就是清楚水里的雜質,使得水的質量符合標準。后處理系統是在反滲透不能滿足出水要求的情況下增加的配置。主要包括陰床...
8-13
以脫鹽為主要目的的膜系統工藝設計中,存在著典型與非典型兩類工藝設計問題。典型工藝設計針對較為普遍的設計依據參數及較為普遍的系統結構,系統設計內容主要包括:膜元件與膜容器的品種、規格、數量及排列方式的選擇,加壓泵的品種、規格及數量的選擇,以及系統回收率參數等典型問題。膜系統非典型設計針對較為特殊的設計依據及較為特殊的系統結構,系統設計內容主要包括:濃水回流、淡水背壓、段間加壓、品種配置、規格配置、分質供水、半級系統、無級間泵兩級系統等特殊工藝及其運行參數。膜系統不同工藝間既存在...
8-10
與傳統離子交換法(DI)相比,EDI具有以下特點:(1)可連續生產超純水,產水水質穩定;(2)不需酸、堿再生,節約酸、堿消耗以及相應的儲運和再生設施;(3)避免了危險化學品對操作人員的傷害;(4)無再生污水產生,工藝過程潔凈,不需污水處理設施;(5)結構緊湊,占地面積小;(6)運行操作簡單,勞動強度低。EDI技術是將兩種已經成熟的水凈化技術--電滲析和離子交換相結合,水中的離子通過電再生技術被去除,在運行過程中不需要化學再生,并且其出水電阻率可達16-18MΩ.CM.EDI技...
8-7
(1)在好氧條件下,利用含碳有機物進行生物繁殖的異養微生物(包括細菌、原生動物和后生動物等)代謝、降解、凈化含碳有機污染物質。(2)在好氧條件下,將氨氮化成亞硝酸鹽后又將亞硝酸鹽氧化為硝酸鹽自養菌(包括氨氮化菌和亞硝酸鹽氧化菌),反應過程稱為硝化,細菌通稱為硝化菌。(3)在缺氧條件下(基本上無溶解氧條件下),硝酸性呼吸或亞硝酸性呼吸的兼性厭氧菌(含異養菌,稱為脫氮菌)進行脫氮。(4)在厭氧條件下(無溶解氧),與好氧交替作用(反應),積累大量的聚磷酸的細菌(含異養菌,稱聚磷菌)...
8-3
由于預處理系統中存在多個工藝,其優化設計的首要問題是各工藝的內部參數優化。以超濾膜通量為例,設計通量高則元件數量少、設備投資少,但負荷重、清洗與衰減周期短、換膜成本高。以軟化設備的控制方式為例,定運行時間再生方式的設備成本低,但再生周期的裕度大、再生鹽耗與水耗高;定生產水流量再生方式的設備成本高,但再生周期的裕度小、再生鹽耗與水耗小。針對不同的原水濁度及原水硬度,存在不同的超濾通量與軟化器再生方式。預處理系統優化設計的另一個突出問題是各分工藝的配合。以超濾工藝前處理為例,當原...
7-31
在污水處理系統中,曝氣系統能量消耗在整個能源費用中占有相當大的比重。供給充足的氧氣固然能夠保證良好的硝化效果,但這樣不經濟。所以了解溶解氧對硝化的影響十分有意義。試驗階段DO對亞硝化率總體影響見圖4-39(a)。可見隨著溶解氧濃度的降低,亞硝化率為上升的趨勢。試驗還固定pH儀表值、溫度等其他運行條件,考察了單一DO濃度因素對亞硝化率及氨氮去除率的影響,見圖4-39(b)。硝化系統是一個混合微生物體系,生長著兩類自養細菌,它們雖然利用的營養物質不同,在底物方面不存在競爭,但兩者...
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