徐州呼吁反硝化深床滤池一体化装备视频

时间:2022年02月17日 来源:

    池体21内液体从***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25排出,池体21水位降低至***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25上沿位置,即l2**的液位高度。将图3与图1比较可知,当池体21和池体11的宽均为l时,本实用新型反洗水的排出路径长度为1/4l,现有技术反洗水的排出路径长度为1/2l。且本实用新型中,过滤水位与反洗水位的高度差为l1-l2;现有技术中,过滤水位与反洗水位的高度一致,均为l1。可知采用本实用新型的方案具有以下优点:(1)缩短反洗时间,从而节省反洗用水量;反洗结束时,留在池内的反洗废水更少,从而提高了反洗效果;(2)反洗液位更低,从而减少反洗设备所需的压力,节省设备造价;(3)无需在池外设置反洗废水排水渠,从而节省土建造价的同时减少占地面积;(4)缩短反洗废水排出路径,从而提高反洗废水排出效率。以上所述,*为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。反硝化深床滤池一体化装备服务至上!徐州呼吁反硝化深床滤池一体化装备视频

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    对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其槽顶低于***进水槽22和第二进水槽23的槽底,其槽底高于滤料层28的顶部。反洗过程中,反洗废水通过***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25的槽顶,从d型反洗集水槽两侧溢流进入,由d型反洗集水槽收集后排出池体21。这种方式反洗水位更低,从而降低了反洗时所需的压力,进而减小反洗设备压力。在本实用新型的一个实施例中,对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其一端与池体21内侧壁固定连接,另一端与池体21内侧壁固定连接,且连接位置的池体21侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道26通过管道连接孔与池体21连通,在排水管道26上设置有自动排水阀门27。反洗时打开自动排水阀门27,排出反洗废水。这种设置方式能够节省土建费用,同时节省了滤池占地。在本实用新型的一个实施例中,为了提高使用寿命,***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25均应采用耐腐蚀刚性材质制备,如不锈钢、玻璃钢等。本实用新型d型反硝化深床滤池2的反洗工作过程如下:反洗开始前,池体21水位为***进水槽22和第二进水槽23上沿位置,即l1**的液位高度。此时打开排水管道26上的自动排水阀门27。徐州呼吁反硝化深床滤池一体化装备视频反硝化深床滤池简介与原理!

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    除了活性污泥絮凝体外,一定厚度的生物膜中同样可存在溶氧梯度,使得生物膜内层形成缺氧微环境。生物学解释传统理论认为硝化反应只能由自养菌完成,反硝化只能在缺氧条件下进行,近年来,好氧反硝化菌和异样硝化菌的存在已经得到了证实。3、同步硝化反硝化影响因素实现SND的关键在于对硝化反硝化菌的培养和控制,目前国内外研究认为对影响硝化反硝化菌的因素如下。、溶解氧DO的影响对同步硝化反硝化至关重要,研究表明,通过控制DO浓度,使硝化速率与反硝化速率达到基本一致才能达到**佳效果。、有机碳源有机碳源对整个同步硝化反硝化体系的影响尤为重要。研究表明,有机碳源含量低则反硝化满足不了要求;有机碳源含量高则不利于氨氮去除。、微生物絮体结构微生物絮体结构不但影响生物絮体内DO的扩散,而且影响碳源的分布,絮体结构大小、密实度适中才有利于同步硝化反硝化。研究表明,微生物絮体的同步硝化反硝化能力随活性污泥絮体大小的增加而提高。、pH值同步硝化反硝化值在**合适。硝化菌**适pH为,而反硝化菌**适pH为.温度同步硝化反硝化温度在10~20℃时**适。硝化菌在20~25℃时性能减退,亚硝化反之。25℃时亚硝化性能**高。25℃后,亚硝酸菌受游离氨的抑制明显。

    一、短程硝化反硝化1、简介生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将NH4+-N氧化为NO2--N的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将NO2--N氧化为氧化为NO3--N的过程;然后通过反硝化作用将产生的NO3—N经由NO2--N转化为N2,NO2--N是硝化和反硝化过程的中间产物。1975年Voets等在处理高浓度氨氮废水的研究中,发现了硝化过程中NO2--N积累的现象,***提出了短程硝化反硝化脱氮的概念。如下图所示。比较两种途径,很明显,短程硝化反硝化比全程硝化反硝化减少了NO2-、NO3-和NO3-、NO2-两步反应,这使得短程硝化反硝化生物脱氮具有以下优点:1、可节约供氧量25%。节省了NO2-氧化为NO3-的好氧量。2、在反硝化阶段可以节省碳源40%。在C/N比一定的情况下提高了TN的去除率。并可以节省投碱量。3、由于亚硝化菌世代周期比硝化菌短,控制在亚硝化阶段可以提高硝化反应速度和微生物的浓度,缩短硝化反应的时间,而由于水力停留时间比较短,可以减少反应器的容积,节省基建投资,一般情况下可以使反应器的容积减少30%~40%。4、短程硝化反硝化反应过程在硝化过程中可以减少产泥25%~34%,在反硝化过程中可以减少产泥约50%。由于以上的优点。反硝化深床滤池优缺点!

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    且反洗效果较好的新型反硝化深床滤池。鉴于此,特提出本实用新型。技术实现要素:针对现有反硝化深床滤池存在的反洗效果不佳、反洗浪费水、反洗设备压力高、土建费用高、占地面积大,反洗排水效率低等问题,本实用新型的目的在于提供一种d型反硝化深床滤池,能够解决以下问题:1)在改善反洗效果的同时,反洗更节水;2)解决了反洗水位高导致的反洗设备压力高,进一步导致设备成本高的问题;3)解决了单独设置反洗水排出渠导致的土建费用高和占地面积大的问题;4)解决了反洗排水路径长导致的排水效率低的问题。为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:本实用新型涉及一种d型反硝化深床滤池,包括矩形池体,所述池体内部从上往下依次设置有***进水槽和第二进水槽、***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽、滤料层、滤砖层,其中,所述***进水槽和第二进水槽对称设置于所述池体上部的内侧壁,用于实现所述池体的进水,所述***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽位于所述池体中部,两者均沿所述池体长度方向设置且互相平行,用于收集反洗废水,所述滤料层和滤砖层在所述池体内层叠设置。推荐地,设所述池体的宽为l。反硝化深床滤池的安装!徐州呼吁反硝化深床滤池一体化装备视频

反硝化滤池主要去除什么!徐州呼吁反硝化深床滤池一体化装备视频

    同时节省了滤池占地。附图说明图1为现有技术中的反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图2为现有技术中的反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,1-反硝化深床滤池;11-池体;12-***布水渠道;13-第二布水渠道;14-排水管道;15-自动排水阀门;16-滤料层;17-滤砖层;18-反洗水排出渠。图3为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图4为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,2-d型反硝化深床滤池;21-池体;22-***进水槽;23-第二进水槽;24-***d型反洗集水槽;25-第二d型反洗集水槽;26-排水管道;27-自动排水阀门;28-滤料层;29-滤砖层。具体实施方式为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。现有技术中的反硝化深床滤池1主要用于污水深度处理工艺中,实现水质污染物(主要是总氮、总磷、悬浮物)的进一步去除。如图1和图2所示,该反硝化深床滤池1包括矩形池体11。徐州呼吁反硝化深床滤池一体化装备视频

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