南京養(yǎng)殖場(chǎng)污水廢水處理一體化裝置在線報(bào)價(jià)近年來,規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖帶來的糞污污染成為農(nóng)村環(huán)境治理的一大難題,由于畜禽養(yǎng)殖本身成本較高且利潤(rùn)較低,對(duì)處理費(fèi)用較高的畜禽廢水處理工藝難以承擔(dān)。因而,前期建設(shè)成本、運(yùn)行和管理費(fèi)用低,高效率、低能耗的處理工藝越來越受到重視。
南京養(yǎng)殖場(chǎng)污水廢水處理一體化裝置在線報(bào)價(jià)在進(jìn)水的前幾天,水解酸化池中的污泥濃度呈現(xiàn)快速下降的趨勢(shì),這是由于反應(yīng)器剛啟動(dòng)不穩(wěn)定,部分污泥隨著出水流失,同時(shí)大量好氧微生物因?yàn)榄h(huán)境改變而死亡。隨著兼性菌和厭氧菌的大量繁殖,污泥濃度開始慢慢升高,并逐漸成為水解酸化池的主導(dǎo)微生物,污泥濃度趨于穩(wěn)定。最后幾天污泥濃度維持在7200mg/L左右,污泥呈灰褐色,啟動(dòng)完成。
揮發(fā)性脂肪酸(VFA)是水解酸化的主要產(chǎn)物,進(jìn)出水的VFA變化可以直接反映水解酸化的效果。由圖2可見,在啟動(dòng)的前期,系統(tǒng)出水的VFA含量無明顯的變化。隨著系統(tǒng)的逐漸穩(wěn)定,VFA濃度不斷增加,最好穩(wěn)定在一定水平。這是由于兼性微生物和厭氧微生物逐漸成為主導(dǎo)菌群,活動(dòng)力增強(qiáng)。VFA作為它們主要的代謝產(chǎn)物含量增加,表明系統(tǒng)水解酸化過程良好。
水力停留時(shí)間是控制水解酸化工藝的關(guān)鍵因素,要保證后續(xù)工藝的穩(wěn)定運(yùn)行,就要有效地控制水力停留時(shí)間。雖然較長(zhǎng)的水力停留時(shí)間可以增加菌群與有機(jī)質(zhì)的接觸程度,但是過長(zhǎng)的時(shí)間對(duì)污染物的去除并無顯著的提高。
水解酸化過程中產(chǎn)生的揮發(fā)性脂肪酸是影響生物除磷過程好壞的主要基質(zhì)。在生物除磷過程中,進(jìn)水中揮發(fā)性脂肪酸的含量和其他轉(zhuǎn)化來的揮發(fā)性脂肪酸能否滿足聚磷菌合成需求是控制聚磷菌釋磷和吸磷效果的控制要點(diǎn)。生物除磷過程中的釋磷和吸磷是2個(gè)緊密聯(lián)系的過程,聚磷菌想要更好吸磷的前提是在厭氧環(huán)境的充分釋磷。提高進(jìn)水中揮發(fā)性脂肪酸的含量可以提高釋磷速率,釋磷量和PHAs的生成量。厭氧釋磷量越高,聚磷菌在厭氧段儲(chǔ)存的PHAs越多,對(duì)應(yīng)好氧段的聚磷量也會(huì)隨之增加,對(duì)磷的去除效果也越好??偭椎娜コЧ鐖D10所示,經(jīng)過水解酸化預(yù)處理后,系統(tǒng)的除磷能力也有很大提升,在總磷進(jìn)水平均濃度為30.4mg/L時(shí),總磷平均去除率達(dá)84.2%,出水平均濃度為4.8mg/L。該試驗(yàn)在水解酸化池和A2O反應(yīng)器均穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)采取了連接,其中水解酸化池的水力停留時(shí)間為10h,A2O反應(yīng)器控制參數(shù)為:回流污泥比控制在70%,混合液回流比控制在300%,好氧池溶解氧濃度控制在3mg/L。
水解酸化池可提高廢水的可生化性,水解酸化就是利用水解微生物和產(chǎn)酸微生物的共同作用將污水中的一部分大分子和難溶解的有機(jī)物轉(zhuǎn)化成小分子易生物降解的有機(jī)物,這樣就方便了有機(jī)底物被后續(xù)厭氧段微生物的快速有效吸收。COD和氨氮的去除效果如圖9所示,經(jīng)過水解酸化預(yù)處理后,系統(tǒng)的處理能力有了很大提升,COD和氨氮的平均去除率分別達(dá)89.2%和77.4%。其中,COD出水平均濃度為284mg/L,氨氮平均濃度為59mg/L。
從不同水力停留時(shí)間下水體COD的去除率變化情況(圖5)可看出,當(dāng)水力停留時(shí)間為8h時(shí),COD的去除率為21%~23%,提高水力停留時(shí)間到10h,C
生產(chǎn)過程中,工藝參數(shù)的控制直接影響產(chǎn)品品質(zhì)及提取率。本文對(duì)4,6-二羥基嘧啶廢水濃縮比例、分離氯化鈉的母液冷凍析晶溫度及冷凍出的二水甲酸鈉重結(jié)晶濃縮比例等條件進(jìn)行了對(duì)比研究。
2.1 廢水濃縮比例的確定
氯化鈉和甲酸鈉在水中的溶解度相差很大,4,6-二羥基嘧啶廢水在濃縮時(shí),氯化鈉先結(jié)晶出來。隨著濃縮比例的增加,液體中甲酸鈉含量逐漸增加,濃縮溫度也越來越高,當(dāng)達(dá)到甲酸鈉的飽和度時(shí),甲酸鈉開始析出。在不影響后期得到無水甲酸鈉品質(zhì)及收率的情況下,前期應(yīng)盡可能將氯化鈉除盡,所以需要控制廢水濃縮比例,使氯化鈉析出而甲酸鈉不析出。為了摸索4,6-二羥基嘧啶廢水的濃縮比例(濃縮比例為蒸發(fā)水和析出氯化鈉后的母液剩余質(zhì)量與濃縮前母液的質(zhì)量比),分別考察了濃縮比例分別為40%、30%、20%和15%時(shí),母液中氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)及氯化鈉鹽中甲酸鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化
OD的去除率提高至26%~29%,繼續(xù)提高水力停留時(shí)間對(duì)COD的去除無明顯作用,去除率和8h無顯著差別。水解酸化池主要通過污泥截留和大顆粒有機(jī)物的沉淀來去除COD,在一定范圍內(nèi)提高水力停留時(shí)間,菌群和有機(jī)物的接觸程度增加,COD去除率也會(huì)變大。當(dāng)達(dá)到一定限值后,繼續(xù)提升水力停留時(shí)間對(duì)COD的去除率影響很小。
南京養(yǎng)殖場(chǎng)污水廢水處理一體化裝置在線報(bào)價(jià)水解酸化池對(duì)氨氮的去除情況如圖7所示,進(jìn)出水氨氮濃度無明顯變化規(guī)律。這是由于水解酸化池基本無硝化過程,僅存在小部分的反硝化作用,因此出水氨氮有時(shí)會(huì)略低于進(jìn)水濃度。同時(shí)由于微生物對(duì)有機(jī)氨的降解作用,形成少量氨態(tài)氮,有時(shí)出水濃度會(huì)略高于進(jìn)水濃度。總體來說,水解酸化池對(duì)氨氮濃度的影響較小,進(jìn)出水無明顯變化