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50噸/天地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

50噸/天地埋式一體化污水處理設備水溫,水溫對曝氣池工作有著很大的關系。一個污水廠的水溫是隨季節逐漸緩慢變化的,一天內幾乎無甚變化。如果發現一天內變化很大,則要進行檢查,查否有工業冷卻進入。全年在8~30℃范圍內,曝氣池在水溫8℃以下運行時,處理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%

產品時間:2024-09-06

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50噸/天地埋式一體化污水處理設備

魯盛環保:50噸/天地埋式一體化污水處理設備

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 污泥負荷大小與COD或BOD的去除率有何關系?他們之間有沒有聯系的公式表示?
回答:原則上污泥負荷越高,去除率就越低。所以,寧愿低負荷,也不要高負荷運行,否則,進水水質波動的話,出水就容易超標了。
問題2:請問生物選擇池是加曝氣抑制絲狀菌還是不加曝氣抑制絲狀菌?
回答:不加的。
問題3:請問如何通過F/M值校核MLSS值是否合適?
答:這個有點困難了,好的校正方法自然是你的出水是否是運行過程中處于佳狀態,這個比任何理論計算要更好,如果要提前判斷,還是通過SV30來判斷MLSS值是否合理,比如從顏色,沉降比值,懸浮顆粒物狀態等。


問題4:書上說斜管沉淀池的配水區高度應不小于1.2~1.5m,是什么原因呢?  本人的方案中,設計水量只有2m3/h,對設備體積有限制,如果配水區高度設計為0.5m,是否有什么不妥哈?  還有我設計的多級旋流式絮凝池和斜管沉淀池聯合使用,根據公式算下來,斜管沉淀池的占地面積比絮凝池的占地面積還要小,是不是不應該出現這種情況呢?
回答:配水區高度過高,會出現短流,故有所限制;太低的話,流速過快會出現紊流。  斜管沉淀池效率較高,設計后比絮凝池小也并非不正常。
最近在做個大水量河道治理的工程項目,4萬噸每天.想在泵前加藥劑,但為了更好的使其混合.除了管道混合器還有別的更好的混合裝置沒(不能建較大的構筑物)?是否管道混合器就可以足夠滿足混合效果?加藥點、管道泵、止回閥、混合器的安裝順序是怎么的?
回答:管道混合器即可,選型可以和廠家協商的,包括加藥點,你無需自己費心的,該別人做的是就不要自己參與過多了,也不是專業的。  吸水管段無需止回閥,應該要底閥的,出水管看看高程,出水管短,高程不的得話也不需要的。

A2O 工藝具有同時去除有機物、氮和磷,且總水力停留時間(hydraulic retention time,HRT) 短、易操作控制、處理水量大、運行費用較低等優點,是中國污水處理最簡單的同時脫氮并除磷的工藝之一.但該工藝也存在著缺點,在同一反應系統中同時存在聚磷菌和硝化細菌,由于聚磷菌和硝化細菌對污泥齡要求不一樣,這將引起2 種細菌對污泥齡要求的矛盾.針對A2O 工藝存在的缺陷,提出了A2OBAF聯合工藝,該聯合工藝中A2O 系統主要完成的是有機物的去除、除磷、反硝化,而將曝氣生物濾池(biological aerobic filter,BAF) 置于二沉池之后,主要目的是完成硝化,BAF 的部分出水回流到A2O系統的缺氧段為反硝化作用和缺氧吸磷作用提供相應的電子受體.該雙污泥工藝解決了傳統A2O 工藝硝化菌與聚磷菌泥齡矛盾,且最da程度地發揮了活性污泥與生物膜這2 種處理技術的優勢.因硝化作用在BAF 中進行,使得回流污泥中不含或含有少量的硝態氮,從而進一步解決了在厭氧區反硝化菌與聚磷菌對碳源的爭奪.

反硝化除磷菌可在缺氧的環境下,利用硝態氮或亞硝態氮為電子受體氧化體內貯存的PHA,從環境中攝磷達到脫氮和除磷的雙重目的.該A2O-BAF工藝在處理低碳氮比生活污水時存在反硝化除磷現象,而反硝化除磷可節省約50% 化學需氧量(chemical oxygen demand,COD) 和30% 氧的消耗量,相應減少剩余污泥量50%,緩解了反硝化菌與聚磷菌對碳源的爭奪,彌補了碳源缺乏的不足.
混合型城市污水進水負荷波動較大且水質復雜,其包含工業廢水和生活污水(工業廢水所占比例為60%~80%,生活污水占20%~40%),典型的特點為污水中COD偏高。加之目前國家環境標準對污水處理廠出水水質的要求越來越高,采用傳統的污水處理工藝處理混合型城市污水,難以達到排放標準的要求。


水解酸化能較大程度地提高污水的可生化性,可為后續的微生物降解有機污染物創造良好的條件,不僅縮短了反應時間,也降低了處理能耗;氧化溝具有較長的水力停留時間、較低的有機負荷和較長的污泥齡,可結合推流和*混合的特點,有利于克服短流和提高緩沖能力,并具有明顯的溶解氧濃度梯度,其應用前景廣闊。目前,城市污水處理廠很少采用水解酸化反應器作為前置構筑物,同時也基本沒有對氧化溝進行厭氧強化、溶解氧和污泥回流的調控。水解酸化-厭氧-改良Carrousel氧化溝工藝是較為創新的嘗試,其可有效緩解混合型城市污水水質波動的劇烈負荷沖擊,更好地保障后續除磷工藝的高效穩定運行。

混合液懸浮固體濃度(MLSS):
混合液懸浮固體濃度是曝氣池中污水和活性污泥混合后的混合液懸浮固體數量,單位(mg/L),它是計量曝氣池中活性污泥數量的指標,由于測定簡便,往往以它作為粗略計量活性污泥微生物量的指標。在推動流曝氣中MLSS一般為1000~4000mg/L,在合建的*混合曝氣池中,空氣曝氣的MLSS根少有超過8000mg/L。這是因為MLSS過高。妨礙充氧,也使它難以在二沉池中沉降。
混合液揮發性懸浮固體濃度(MLVSS):

混合液揮發性懸浮固體濃度是指混合液懸浮固體中有機物的重量(通常用600℃下的燒灼減量來測定),故有人認為能較MLSS更確切地代表活性污泥微生物的數量。不過MLVSS中還包括非活性的不能降解的有機物、也不是計量MLSS的最理想指標,對于生活污水,常在0.75左右。

污泥指數(SVI):
污泥指數指曝氣池混合液經30min靜沉后,相應的1g干污泥所占的容積(以ml計)即:
SVI=混合液30min靜沉后污泥沉積(ml)/污泥干重(g)
SVI值能較好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI常在50~300之間,SVI過高的污泥濃度,在相同濃度情況下測得的SVI值才有價值。另因測定容器的大小對測定的數量有一定的影響,必須統一測定容器。

制藥廢水的處理方法很多,物化法主要有混凝沉淀法、氣浮法、吸附法、電解法和膜分離法;化學法主要有催化鐵內電解法、臭氧氧化法和Fenton 試劑法;生化法主要有序批式活性污泥法(SBR)、普通活性污泥法、生物接觸氧化法、上流式厭氧污泥床法(UASB)等。但上述單一處理方法的效果不好,出水水質不穩定,通常采用多種工藝聯合處理,才能保證穩定的處理效果。目前,多種處理工藝的聯合使用在很多工程中得到應用,并取得了很好的效果,例如UASB—CASS 工藝、水解酸化—SBR 工藝、兼氧—深曝—兩級A/O 工藝、水解酸化—接觸氧化—氣浮—氧化工藝等。結合該企業的實際廢水水質、水量和地形情況,決定采用水解酸化— SBR工藝處理生產廢水。

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