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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 |
80t/d生活污水处理设备价格
确定浓度适用范围
元坝气田污水中的S2-质量浓度为1000mg/L,为确定超重力氮气气提的浓度适用范围,进行不同含硫浓度污水的气提实验。在常温、常压工况下,配制100、400、700、1000、1300mg/L的含硫污水,超重力机转速分别设置为0、600、1200r/min。
在不同转速下模拟污水初始浓度为1000mg/L左右时,S2-脱除率均达到值,低于或高于此浓度S2-脱除率均有所下降,在转速下可达到86%。在浓度下,重力场中S2-脱除率仅为41%,要达到与超重力场相同的处理效果,需进行循环处理,处理成本相应增加。分析原因为模拟含硫污水初始浓度升高会增大液相的传质推动力,使得S2-脱除率增加,但在气量、液量一定的条件下,气相中H2S浓度已接衡,当模拟含硫污水初始浓度继续升高时,气提后S2-浓度变化很小,因此S2-脱除率反而下降。初始浓度过高或过低均不利于S2-的去除,因此,在实验范围内配制含硫污水初始浓度为1000mg/L,进行后续研究。
确定取样时间
为了确定后续实验的取样时间,避免因旋转填料床运行不稳定造成的实验误差,在实验开始前进行重复性实验,在常温、常压,转速为0、600和1200r/min工况下处理浓度为1000mg/L的含硫污水,在设备运行5、10、15、20min分别取样并得出S2-脱除率。
通过在不同时间取样对实验进行重复性分析,设备运行之初S2-脱除率变化较大,10min之后脱除效果逐渐稳定,分析原因由于设备运行之初旋转填料床的气、液相流量均不稳定,对实验结果产生干扰,10min后各部分均进入正常状态,实验结果比较可靠。由上述数据综合分析可以得出,10min之后该实验的重复性较好,实验装置、操作方法和取样时间(10min)可用于后续实验。
①环式光合磷酸化
光合细菌主要通过环式光合磷酸化作用产生 ATP ,这类细菌主要包括紫色硫细菌、绿色硫细菌、紫色非硫细菌和绿色非硫细菌。在光合细菌中,吸收光量子而被激活的细菌叶绿素释放出高能电子,于是这个细菌叶绿素分子即带有正电荷。
所释放出来的高能电子顺序通过铁氧还蛋白、辅酶 Q 、细胞色素 b 和 c ,再返回到带正电荷的细菌叶绿素分子。在辅酶 Q 将电子传递给细胞色素 c 的过程中,造成了质子的跨膜移动,为 ATP 的合成提供了能量见图。在这个电子循环传递过程中,光能转变为化学能,故称环式光合磷酸化。环式光合磷酸化可在厌氧条件下进行,产物只有 ATP ,无 NADP(H) ,也不产生分子氧。
②非环式光合磷酸化
高等植物和蓝细菌与光合细菌不同,它们可以裂解水,以提供细胞合成的还原能力。它们含有两种类型的反应中心,连同天线色素、初级电子受体和供体一起构成了光合系统 I 和光合系统 II ,这两个系统偶联,进行非环式光合磷酸化见图。
在光合系统 I 中,叶绿素分子 P 700 吸收光子后被激活,释放出—个高能电子。这个高能电子传递给铁氧还蛋白 (Fd) ,并使之被还原。还原的铁氧还蛋白在 Fd :NADP + 还原酶的作用下,将 NADP + 还原为 NADPH 。用以还原 P 700 的电子来源于光合系统 II 。