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sbr是谁

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原水COD有1200,经过SBR跟接触氧化,最后出水要达到200以下,如何设计 ...

SBR池的COD负荷多少合适: cod1000以上的废水,处理时通常还要考虑它的BOD含量,因为这涉及到需不需要加水解酸化池的问题,现如题简单考虑:
sbr处理效率为60%
出水cod 1200*(1-0.6)=480
去除cod 1200*0.6=720
sbr容积负荷按1.0考虑,一日内按2个工作周期考虑,反应有效时间按8小时考虑
sbr体积=0.72*12Q/8=1.08Q
Q为每天原水水量
接触氧化去除率按60%考虑,容积负荷按3.0考虑
出水cod 480*(1-0.6)=192
去除cod 480*0.6=288
接触氧化体积=0.288Q/3=0.1Q
Q为每天原水水量
当然,以上各个参数仅是一个参考,要注意原水的可生化性,水量大小、变化等,具体设计参数还应结合工程实际选取。

气浮+sbr处理乳品废水有哪些实例: 气浮机+SBR并不是太合适处理乳品废水。最好采用厌氧工艺+好氧工艺

SBR,UASB去除率是取的还是算的: 实际去除率与废水特性及处理工艺参数设置有关,通常需要试验获得较准确的去除率。由于污水水量水质的变化,去除率不是很稳定。
在工程设计时,一般参考类似废水相同工艺参数的现有去除率数据对工程治理效果进行估计

彩虹六号上线后一直是SBR,而且匹配一直显示匹配失败,怎么办啊: 游戏的运行和机器的CPU,内存,独立显示核心等硬件配置有直接的关系,另外也和系统,驱动,其他软件等也有联系。当前,是否可以玩一个游戏,首先需要查看游戏运行的配置要求和机器的配置要求做一个对比,查看机器的配置是否符合。如果可以满足游戏的最低运行需求,则可以支持。"

氧化沟法、AB法、A2/O法、SBR法的工艺比较 越详细越好 最好是列个表格: 一、A/O工艺简介
  由于我国小城镇居住点分散,污水源分布点多量少,城镇级污水厂的规模多低于10000吨/日。目前国内大中型城市污水处理厂经常采用的处理技术有传统活性污泥法、A2/O、SBR、氧化沟等,如果以这些技术建设小城镇污水处理厂会造成由于居高不下的运行费用,无法正常运行。必须针对小城镇的特点采用投资省,运行费用低,技术稳定可靠,操作与管理相对简单的工艺。
  工艺流程

  工艺特点
  ① 采用SNP特种悬浮型生物填料,系统污泥浓度高,停留时间短。
  ② 厌氧生物滤池:能耗低,为活性污泥法的十分之一,产泥量很少。
  ③ 好氧生物滤池:停留时间短,保证出水达标。
  ④ 所有设备可以采用利浦罐或拼装钢结构,具有施工周期短,投资低,占地节约,外观美观的特点。
  ⑤ 处理效果好,运行稳定,占地较小,操作管理简单,运行灵活性强。
  ⑥ 低投资,低运行费,尤其适合于规模低于2000~10000吨/日以下的小城镇污水处理厂。
  ⑦ 维修检修工作量低,需要运行操作人员的要求相对也较低。
  应用范围
  2000~10000吨/日以下的小城镇污水处理厂
二、A2/O工艺
亦称A-A-O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(生物脱氮除磷)。按实质意义来说,本工艺称为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。
  A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。污水首先进入厌氧池,兼性厌氧菌将污水中的易降解有机物转化成VFAs。回流污泥带入的聚磷菌将体内的聚磷分解,此为释磷,所释放的能量一部分可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存,另一部分供聚磷菌主动吸收VFAs,并在体内储存PHB。进入缺氧区,反硝化细菌就利用混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化脱氮,接着进入好氧区,聚磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解BOD外,主要分解体内储存的PHB产生能量供自身生长繁殖,并主动吸收环境中的溶解磷,此为吸磷,以聚磷的形式在体内储存。污水经厌氧,缺氧区,有机物分别被聚磷菌 和反硝化细菌利用后浓度已很低,有利于自养的硝化菌的生长繁殖。最后,混合液进入沉淀池,进行泥水分离,上清液作为处理水排放,沉淀污泥的一部风回流厌氧池,另一部分作为剩余污泥排放。
  本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺。而且在厌氧-缺氧-好养交替运行条件下,不易发生污泥膨胀。
  运行中切勿投药,厌氧池和缺氧池只有轻缓搅拌,运行费用低。
  该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
  本工艺具有如下特点:
  (1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺
  (2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100
  (3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效
  (4)运行中勿需投药,两个A断只用轻缓搅拌,并不增加溶解氧浓度,运行费用高
  本法也存在如下各项的待解决问题
  (1)除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此
  (2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高
  (3)进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现、但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰
三、改良 A2/O
工艺综合了A2/O 工艺和改良UCT的优点,有着良好的生物脱氮除磷效果,脱氮能力高于 A2/O 工艺。改良A2/O 工艺处理流程简图如下:

  技术特点与优势:
  ● 出水水质高改良 A2/O 工艺工艺原理是针对高效生物脱氮除磷,工艺运行可靠,节省化学药剂使用。
 ● 运行管理方便改良 A2/O 工艺抗冲击负荷能力强,运行稳定。
  ● 污泥肥效高改良 A2/O 工艺剩余污泥含磷量3%~5%,肥效高,可利用作污泥堆肥。

四、曝气生物滤池
  工艺简介
  曝气生物滤池(Biological Aeration Filtration),就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。曝气生物滤池由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。
  工艺流程

  工艺特点
  ① 克服了污泥膨胀,处理效果稳定,运行管理简单。
  ② 改变了传统的高负荷生物滤池自然通风的供气方式,人为供氧,强化处理效果,出水水质提高。
  ③ 耐冲击负荷能力强,特别适合于工业废水所占比例越来越高的现代城市污水处理。
  ④ 生物填料对空气有相互切割作用,可以明显提高氧气利用率。
  ⑤ 根据需要可以组合成具有生物除磷脱氮功能的A2/O工艺。
  ⑥ 采用中小气泡专用曝气头,杜绝了微孔曝气头容易堵塞、破裂的缺陷。
  ⑦ 采用北京桑德环保产业集团开发的特种生物填料,污泥浓度高,处理设施紧凑,占地面积小。
  应用范围
中、小型城市污水处理厂

三、城市污水SPR除磷工艺
 工艺简介水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的最主要因素。纵观国内污水处理厂,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水综合排放的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。为此,我公司在现有的物化除磷与生化除磷的技术基础上,结合我公司的实际工程经验,开发出了城市污水深度除磷技术-SPR除磷工艺。   该工艺以厌氧生物除磷机理为主要技术依托,采用SPR除磷工艺,通过强化厌氧释磷,并辅以物化沉淀去除释放磷的方法,达到整个生化处理系统的除磷要求。
  工艺流程

  工艺特点
  ① 除磷效果好,较传统的前置厌氧除磷的释磷效果增大10倍以上,回流污泥的摄磷能力也可以提高很多倍。
  ② 运行稳定可靠,在进水TP 7mg/L的条件下,可以保证出水达到TP≤0.3mg/L,而除磷加药量比常规化学除磷减少80~90%。
  ③ 污泥易沉淀、浓缩和脱水,污泥含磷量高,可达6~10%,适宜于磷的有价回收。
  ④ 加药量少,运行成本低。
  ⑤ 可以适用于城市污水处理厂现有A/O生物处磷工艺的强化改造。
  ⑥ 该工艺也将是城市污水处理厂实施磷回收的有效工艺。
  应用范围大、中、小型城市污水处理厂新建大、中、小型城市污水处理厂改造 城市污水处理厂磷的回收利用

SBR活性污泥颜色发黑,且DO值过低,总排氨氮一直不达标生是怎么回事,应该怎么处理: 活性污泥颜色发黑是因为DO值过低导致的,在缺氧的条件下,活性污泥会呈现出灰黑色的状态。我把这个问题放在环保通上,有人回复说楼主需要将DO尽快调整到2-4mg/L,同时需要对活性污泥做一个镜检,查看一下是否还有生命征兆。其他的污泥指标也检测一下,如SVI,SMLL,SV30等。一定程度上都是可以反映微生物系统的健康状况的。

sbr在锂电池浆料搅拌的搅拌速度是多少: 看用多大的搅拌罐进行搅拌,一般来讲自转线速度在2m/min以下,慢搅拌半小时就可以了

SBR模拟实验中,有曝气但是只要停曝气就会缺氧是为什么?: 曝气过程使得微生物和营养物质充分接触 微生物大量繁殖 微生物处于高度活性状态 一旦停止曝气 水中的氧气会被大量的消耗掉

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