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- 洁海瑞泉膜技术(天津)有限公司
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- 发布时间
- 2023-05-11 18:54:09
固定化处理后,微生物对抗逆性得到改善,并且可以抵抗外部环境的变化,从而保持高活性。另外,安徽膜法脱氨,提高了微生物被包埋和固定后的保留能力,这有望实现反应器的快速启动和稳定的运行。
生物固定化可以减弱温度变化对硝化的影响。研究表明固定化硝化细菌在不同温度下对氨氮的去除效率,固定化硝化细菌即使在低温条件下也具有很高的硝化效率(gt; 80%)。
固定化是一种有效的技术手段,但也会降低微生物的活性,固定化后,增加了对传质的抵抗力,氧气传质的障碍尤为明显,固定化可以更加在厌氧条件下有效。此外,其成本还需要进行技术和经济评估。
目前随着膜技术的日臻完善,采用膜技术进行高浓度氨氮废水处理成为研究的热点。利用一疏水性膜将含氨废水与易吸收游离氨的液相隔于膜两侧。不同的吸收液需要选用不同的膜。当采用H2SO4为吸收液时,须选用耐酸疏水性固体膜,膜法脱氨流程,透过膜的NH3与H2SO4反应生成(NH4)2SO4而被回收。处理后废水中氨氮的浓度理论上可达到零。该工艺的难点在于防止膜的渗漏。为了保证较高的通量,一般的微孔膜的膜厚都比较薄,膜两侧的水相在压差的作用下很容易发生渗漏。
垃圾渗滤液的形成阶段是怎样的?
1、初始调节阶段:垃圾填入填埋场内,填埋场稳定化阶段即进入初始调节阶段。此阶段内垃圾中易降解组分迅速与垃圾中所夹带的氧气发生好氧生物降解反应,生成二氧化碳(CO2)和水,同时释放一定的热量。
2、过渡阶段:此阶段填埋场内氧气被消耗尽,填埋场内开始形成厌氧条件,垃圾降解由好氧降解过渡到兼性厌氧降解。此阶段垃圾中的和硫酸盐分别被还原成氮气(N2)和(H2S),渗滤液PH开始下降。