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冷却废水→微生物处理湿地→泵→格栅→芦苇床人工湿地→人工湖→回用
冷却废水经管网统一收集后,流入人工湿地系统,利用基质-微生物-植物复合系统的物理、化学和生物作用,经过沉淀、吸附、过滤、离子交换、植物吸收和微生物的降解对废水进行高1效深层净化。1SRT对处理效果的影响实验进水COD为400mg/L,NH4+-N
拼装瓦楞板一体化污水处理设备
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视频作者:山东天一市政工程有限公司
冷却废水→微生物处理湿地→泵→格栅→芦苇床人工湿地→人工湖→回用
冷却废水经管网统一收集后,流入人工湿地系统,利用基质-微生物-植物复合系统的物理、化学和生物作用,经过沉淀、吸附、过滤、离子交换、植物吸收和微生物的降解对废水进行高1效深层净化。1SRT对处理效果的影响实验进水COD为400mg/L,NH4+-N为40mg/L,PO43--P为5mg/L,通过改变每日排泥量控制SRT分别为15、20、25、30d。处理后达标的回用水进人人工湖作为景观用水,还可进行再回用,以充分发挥景观和人工湿地雨水的收集储蓄能力,使部分雨水得到有效利用。
SBR反应器的运行
实验用水采取人工配水,其中葡萄糖0.4 g/L(微生物生长所需碳源),NH4Cl 0.153 g/L(微生物生长所需氮源),K2HPO4 0.129 g/L 为磷源,以MgSO4、CaCl2及FeSO4等作为微量元素来源(50 L水中微量元素的添加量分别为MgSO4 3 g、CaCl2 18 g、FeSO40.06 g)。因此,高浓度难降解工业废水的治理已成为制约某些行业实现可持续发展的瓶颈问题。模拟废水的进水COD控制在400mg/L 左右,NH4+-N控制在40mg/L 左右,PO43--P 控制在5mg/L 左右。
反应器由有机玻璃制成,尺寸为20 cm×20 cm×30 cm,有效容积为7 L。实验运行参数:瞬时进水,厌氧60min,好氧240min,缺氧120min,静置沉淀30min,闲置30min。

缺氧阶段一开始NO3-浓度下降,磷酸盐随之下降,说明该过程中反硝化聚磷菌利用NO3-作电子受体进行了反硝化聚磷。当NO3-<2mg/L时,系统中的NO2-开始被消耗,表明反硝化聚磷菌开始利用NO2-进行缺氧吸磷。(2)实验采用A/O/A模式的SBR工艺,通过连续培养,系统中出现了一定程度的反硝化聚磷现象,虽然缺氧段对磷酸盐的去除仅占9。这里认为:当系统中NO3-和NO2-共存时,NO3-首先被消耗,但当NO3-浓度下降到一定程度时,NO2-随之被消耗。通过计算可知缺氧段的反硝化除磷占整个除磷过程的9.3%。
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