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地址: 山东潍坊市潍城区东风西街
| 品牌 |
潍坊鲁盛水处理 |
型号 |
wsz |
| 用途 |
处理生活污水、厕所污水、工业污水、医疗污水等 |
加工定制 |
否 |
| 处理污水量 |
0.5m3到1000m3不等 |
去污率 |
99% |
| 噪声 |
50dB |
水泵功率 |
360kW |
| 外形尺寸 |
根据水量决定大小cm |
臭氧用量 |
不等g/h |
| 贮气罐容积 |
5m3 |
出水管口径 |
0.5 |
| 进水管口径 |
0.5 |
曝气机功率 |
220 |
60t/d生活污水处理设备价格
污泥pH值和电导率的变化
经过30h的电渗析反应,污泥pH值从2逐渐增大到4.33,污泥中H+在电场作用下从污泥室通过阳离子交换膜进入阴极室,终在阴极板上放电析岀出。经过2h酸化处理,污泥电导率从1142μs/cm跃增到7680μs/cm,强电解质硝酸的加入使得污泥离子浓度快速增加。污泥电导率在电渗析过程中呈先较快下降然后缓慢下降的趋势。反应14h后,电导率从7680μs/cm降至220μs/cm,这是因为污泥中容易分离的游离离子在电场作用下快速迁移至阴、阳两极。14~30h内,随着游离离子的大量减少,电导率缓慢下降到72.3μs/cm左右。
污泥中重金属含量的变化
可知,整体上随着反应时间的增加,污泥中重金属含量逐渐减少,Zn、Cu、Cr和Ni去除率逐渐增大。0~30h内,Zn、Cu、Cr、Ni的含量分别从345.97、150.62、96.87和25.33mg/kg降至184.86、110.92J1.17和14.23mg/kg,相应去除率分别从21.85%、6.75%J0.65%和15.59%增至58.24%、31.33%,34.36%和52.58%。4种重金属去除率从大到小的顺序为Zn>Ni>Cr>Cu,其中反应结束时Zn和Cu的去除率相差26.91%。
污泥经过酸化后,Zn去除率达到21.85%,而去除率的Cu也达到了6.75%。这是因为在强酸环境下,部分重金属与H+发生交换反应,从污泥上解吸下来进入溶液成为离子,脱离污泥固相。
反应前6h是重金属去除率快速增加阶段,在电场和酸化的共同作用下,反应6h后对Zn、Cu、Cr和Ni的去除率较反应初始时分别增加了22.20%、14.01%J5.35%和20.06%。这是因为在2h的酸化过程中,pH值降低加快了污泥中重金属的稳定态向可交换态的转化速率,大量可交换态被解吸下来成为离子,污泥中累积了大量的可交换态和离子态重金属,在反应通电后,离子态重金属被快速转移至阴极室分离去除,同时加快可交换态金属解吸为离子态的速率,去除率快速升高。
呼吸作用
微生物在降解底物的过程中,将释放出的电子交给 NAD ( P )、 FAD 或 FMN 等电子载体,再经电子传递系统传给外源电子受体,从而生成水或其他还原型产物并释放出能量的过程,称为呼吸作用。其中以分子氧作为张终电子受体的称为有氧呼吸,以氧化型化合物作为终电子受体的称为无氧呼吸。
呼吸作用与发酵作用的根本区别在于:电子载体不是将电子直接传递给给底物降解的中间产物,而交给电子传递系统,逐步释放出能量后再将取终电子受体。
有氧呼吸
在发酵过程中,经过糖酵解作用形成的丙酮酸在厌氧化条件下转变成不同的发酵产物,而在有氧呼吸过程中,丙酮酸进入三羧酸循环( TCA )被彻底氧化成水和 CO2 ,同时释放出大量能量。
在 TCA 循环过程中,丙酮酸完全氧化为三个分子的 CO2 ,同时生成四分子的 NADH 和一分子 FADH 2 。NADH 和 FADH 2 可以电子传递系统重新被氧化,由此每一氧化一分子 NADH 可生成三个分子 ATP ,每氧化一分子 FADH 2 可生成两分子 ATP 。
另外琥珀酰辅酶 A 在氧化成延胡索酸时,包含着底物水平磷酸化作用,由此产生一分子 GTP ,随后 GTP 转化 ATP 。因此每一次 TCA 循环可生成 15 分子 ATP 。
此外在糖酵解过程中产生的两分子 NADH 可经电子传递链系统重新被氧化,产生 6 分子 ATP 。在转变为两个分子丙酮酸时还可借底物水平磷酸化生成两分子 ATP 。因些需氧微生物在完全氧化的过程中总共可得到 38 分子的 ATP 。
在糖酵解和三羧酸循环过程中形成的 NADH 和 FADH 2 通过电子传递系统被氧化,终形成 ATP 为微生物的生命活动提供能量。电子传递系统是由一系列氢和电子传递体组成的多酶氧化还原体系。
NADH 、 FADH 2 以及其他还原型载体上的氢原子,以质子和电子的形式在其上进行定向传递;其组成酶系是定向有序的,又是不对称的地排列在原核微生物的细胞质膜上或是在真核微生物的线粒体内膜上。
这些系统具有两种功能:一是从电子供体接受电子并将电子传递给电子受体;二是通过合成 ATP 把在电子传递过程中释放的一部分能量保存起来。电子传递系统中的氧化还原酶包括:NADH 脱氢酶、黄素蛋白、铁硫蛋白、细胞色素、醌及其化合物。