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文昌市一体化污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 16:18:30 阅读: 来源:清水泵厂家

文昌市一体化污水处理设备

核心提示:文昌市一体化污水处理设备,本地区现在有很多农村、医院、工厂正在使用我们的设备,我们有大量现货,型号齐全,价格优惠;如您对我们的产品感兴趣,那就速速联系我们本地的业务人员吧文昌市一体化污水处理设备 污水处理各工艺段夏季逸散的细菌气溶胶浓度明显高于春季(图 2).发现某污水处理厂细菌气溶胶的浓度也呈现季节变化的特点, 与其他季节相比, 夏季检测到的细菌气溶胶浓度最高.环境因子如温度、相对湿度、大气压强、光照强度、风速等会影响微生物气溶胶的活性和在空气中的浓度水平, 不同季节上述环境因子差别明显.细菌气溶胶的浓度水平与环境因素之间的关系列于表 3.结果显示, 细菌气溶胶的浓度与温度(P < 0.01)及相对湿度(P < 0.01)呈正相关, 与风速(P < 0.05)呈负相关.

在较高的温湿度和较低的风速时, 空气中细菌气溶胶浓度较高.温度和相对湿度是影响微生物气溶胶在空气中存活的两个重要因素.在本研究中, 春季和夏季的平均温度分别为28.3℃和35.6℃, 平均相对湿度分别为25.3%和58.3%.较高的温度和相对湿度有利于细菌在空气中的存活和增殖.空气中的颗粒物会从高浓度区域向低浓度区域发生转移, 即发生自然扩散, 扩散的速率与物质的浓度梯度成正比.因此, 细菌气溶胶会从浓度较高的区域(污水处理工艺段)自然扩散到浓度较低的区域(下风向厂界), 风会加速细菌气溶胶的扩散].夏季采样时的平均风速(0.19 m ·s-1)低于春季(0.31 m ·s-1).较高的温湿度和较低的风速, 使夏季各个处理工艺段逸散的细菌气溶胶浓度高于春季.另外, 春夏两个季节下风向厂界细菌气溶胶的浓度均高于上风向厂界(图 2).细菌群落结构结果分析显示, 污水处理工艺段产生的Sphingomonas、Haliangium及Ferribacterium等细菌, 在下风向厂界空气中被检出; 但是, 在上风向厂界空气中并未检出这些细菌, 说明污水处理产生的这些微生物能够随风扩散到下风向厂界.值得注意的是, 在生物除臭反应器排气口检测到的细菌浓度仅为177 CFU ·m-3, 远低于格栅间和污泥脱水间的细菌气溶胶浓度.生物反应器处理的臭味气体收集自格栅间和污泥脱水间, 进气中硫化物和胺类的平均体积分数分别为2.60×10-6和2.22×10-6, 细菌气溶胶平均浓度为1 274 CFU ·m-3.气体经过除臭生物反应器的处理, 其中臭味物质的去除率平均为90.5%, 细菌气溶胶的减少率平均为86.1%.本研究结果显示生物除臭反应器在处理臭味气体的同时, 也能够有效削减污水处理过程逸散的微生物气溶胶.  2.1.2 微生物气溶胶的菌群结构特征  细菌群落结构分析结果显示, 污水处理各工艺段微生物气溶胶中Cyanobacteria为主要菌属, 丰度为69.55%~91.63%.除Cyanobacteria外, Chroococcidiopsis、Sphingomonas及Massilia也是粗格栅微生物气溶胶中丰度较高的菌属.曝气沉砂池检测到的其它菌属还包括Arcobacter、Aeromonas、Peptostreptococcaceae和Acinetobacter. Moraxellaceae和Chroococcidiopsis也是在生化池占比较高的菌属, 丰度分别为3.68%和2.98%.污泥脱水间还检测到Ferribacterium和Haliangium.这些丰度较高的细菌中, 如Aeromonas、Arcobacter、Moraxellaceae、Acinetobacter及Sphingomonas等是潜在致病菌, 通过吸入、吞咽以及皮肤接触等途径进入人体, 会引起人体呼吸道、肠道及皮肤疾病.在污水处理厂的下风向也有极少量的致病菌检出(表 2).  2.2 微生物气溶胶的扩散

在生化池水面不同高度处设置采样点, 研究细菌气溶胶在生化池垂直方向的扩散.随着高度的增加, 细菌气溶胶的浓度和丰度均逐渐降低(图 2和表 2), 生化池水面3 m处细菌浓度分别占生化池水面细菌浓度的24.2%(春季)和49.7%(夏季).主要微生物Chroococcidiopsis和Moraxellaceae在生化池水面到3 m处的垂直空间内, 丰度分别从3.68%、2.97%降至0.39%、0.84%(表 2).污水处理各工艺段逸散的微生物气溶胶会随风水平扩散到下风向, 低于10.0%的污水处理产生的细菌气溶胶扩散到污水厂外.本研究在长三角地区选择某一采用SBR处理工艺的污水处理厂(HZJ), 研究污水处理厂微生物气溶胶逸散的特征.该污水处理厂处理规模为5.5×104 m3 ·d-1, 服务区域17.15 km2.污水经过粗格栅后经水泵提升进入细格栅、曝气沉砂池, 随后进入生化池, 处理后的水经消毒池消毒后达标排放, 剩余污泥经带式压滤机脱水后外运.格栅间及污泥脱水间产生的臭味气体经管道输送至生物除臭反应器进行处理.采样时的环境条件列于表 1  采样点包括粗格栅(Z2)、细格栅(Z3)、曝气沉砂池(Z4)、生化处理池(Z5)、贮泥池(Z8)和污泥脱水间(Z9)以及上、下风向厂界(Z1、Z10)(图 1).所有采样点设置在距离地面1.5 m处, 在生化池水面(Z6)及距离水面3 m(Z7)处也设置采样点.生物除臭反应器的采样点(Z11)设置在排气口.  1.2 分析方法  利用总悬浮颗粒物(TSP)采样器(TH-150, 武汉天虹, 中国)采集空气中的微生物气溶胶.滤膜材料为玻璃纤维, 可捕获粒径在0.1~6 μm范围的粒子.气体流速为100 L ·min-1, 采样时间4 h.采样后将滤膜取出, 放入样品箱保存.将滤膜剪碎, 加入40 mL无菌水4℃振荡2 h.取200 μL振荡悬浮液涂布于LB培养基(奥博星, 中国), 30℃培养48 h.根据采样体积和平板计数的结果, 利用式(1)计算空气中微生物气溶胶的浓度.

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