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10噸/天一體化生活污水處理設備價格
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10噸/天一體化生活污水處理設備價格
二沉池出水溶解氧偏低的原因是什么?
二沉池出水溶解氧偏低的原因和相應的解決對策如下:
(1)活性污泥在二沉池停留時時間過長,污泥中好氧微生物繼續消耗氧,導致二沉池出水中溶解氧下降。對策是加大回流污泥量,縮短停留時間。
(2)吸(刮)泥機工作狀況不好,造成二沉池局部污泥不能及時回流,部分污泥在二沉池停留時間過長,污泥中好氧微生物繼續消耗氧,導致二沉池出水中溶解氧下降。對策是及時修理吸(刮)泥機,使其恢復正常工作狀態。
(3)水溫突然升高,使好氧微生物活動耗氧量增加、局部缺氧區厭氧微生物活動加強,終導致二沉池出水中溶解氧下降。對策是設法延長污水在均質調節等預處理設施中的停留時間,充分利用調節池的容積使高溫水打循環,或通過加強預曝氣促進水汽蒸發來降低溫度。
二沉池出水BOD5與CODc,突然升高原因?
二沉池出水,突然升高的原因和相應的解決對策如下:
(1)進入曝氣池的污水水量突然加大、有機負荷突然升高或有毒有害物質濃度突然升高等。對策是加強污水水質監測和充分發揮調節池的作用,使進水盡可能均衡。
(2)曝氣池管理不善(如曝氣充氧量不足等),導致出水,突然升高。對策是加強對曝氣池的管理,及時調整各種運行參數。
(3)二沉池管理不善(如浮渣清理不及時、刮泥機運轉不正常等),對策是加強對二沉池的管理,及時巡檢,發現問題立即整改。
二沉池污泥上浮的原因是什么?如何解決?
二沉池污泥上浮指的是污泥在二沉池內發生酸化或反硝化導致的污泥漂浮到二沉池表面的現象。這些漂浮上來的污泥本身不存在質量問題,其生物活性和沉降性能都很正常。漂浮的原因主要是這些正常的污泥在二沉池內停留時間過長,由于溶解氧被逐漸消耗而發生酸化,產生心H2S等氣體附著在污泥絮體上,使其密度減小,造成污泥的上浮。當系統的SRT較長,發生硝化后,進入二沉池的混合液中會含有大量的硝酸鹽,污泥在二沉池中由于缺乏足夠溶解氧(DD
控制污泥上浮的措施,一是及時排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池內的停留時間太長;二是加強曝氣池末端的充氧量,提高進入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保證二沉池中污泥不處于厭氧或缺氧狀態。對于反硝化造成的污泥上浮,還可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通過控制硝化程度,達到控制反硝化的目的。
主要處理單元及特點
(1)集水池。高COD 含鹽廢水種類多,成分復雜,水質、水量變化較大。集水池收集高COD 含鹽廢水,進行水量與水質雙重調節。
(2)脫鹽系統。高COD 含鹽廢水含有大量的無機鹽。廢水中無機鹽含量遠遠超過相關的排放標準,且無機鹽的存在對后續的生化處理系統很不利,故必須對廢水中的無機鹽進行有效的處理。脫鹽系統先在85 ℃對廢水進行粗餾,去除大部分的有機污染物,再蒸發濃縮結晶,去除無機鹽,所得廢鹽(因含有大量的雜質)經煅燒后,回用于生產工序;蒸發后的水相經冷凝后,排入調節池,與其他廢水混合后,進行生化處理。
(3)調節池。調節池收集其他廢水,包括洗釜、沖地面廢水、水噴泵用水、生活用水和經預處理、脫鹽處理后的廢水等。這些廢水混合后在調節池中進行預曝氣,均衡水質。
(4)上流式厭氧污泥床過濾器(UBF)。厭氧反應器的去除效率取決于顆粒污泥的質量。顆粒污泥的質量不僅與厭氧反應器進水的水質有關,也與厭氧反應器的氣、液、固三相混合接觸方式密切相關。本方案采用的UBF 是一種改進型厭氧反應器,不僅占地面積小,具有污泥顆粒化程度高和顆粒污泥密實度高的優點,而且處理效率高,抗沖擊負荷能力強,運用效果穩定,其COD 去除率在80%以上。
(5)好氧接觸氧化池。經厭氧處理后的出水進入好氧接觸氧化池,進行好氧生物處理。
(6)管道混合器。為了去除部分COD 和提高廢水的可生化性,為后續生化處理創造更為有利的條件,需要在管道混合器中實現無機混凝劑與有機絮凝劑異步反應。根據廠方排放廢水情況選擇投加于管道混合器中的無機、有機絮凝劑分別是聚氯化鋁鐵和聚丙烯酰胺。
(7)曝氣生物濾池。曝氣生物濾池采用生物陶粒料,其集生物反應與生物過濾為一體,尤其適用于厭氧之后的好氧處理工藝。由于厭氧處理出水可生化性很差,必須對好氧工藝加以強化方可實現達標。就本項目而言,曝氣生物濾池是一種合適的選擇。曝氣生物濾池的填料擁有數倍于普通曝氣池的生物量,故在可生化性很差的條件下依然能夠達到所需的有機物去除效果,而且由于填料的分散作用和截濾作用,其不僅對空氣中的氧利用率很高,出水基本不帶懸浮物,出水水質好,而且耐負荷沖擊能力強,不發生污泥膨脹。
(8)臭氧發生器。用臭氧發生器產生的臭氧對生物處理的出水深度化學氧化,確保出水達標排放。水解酸化工藝能將污水中的非溶解性有機物轉變為溶解性有機物,將難生物降解有機物轉變為易生物降解有機物,提高污水的可生化性,通常用于生化工藝的預處理。由于水解酸化可以去除一部分有機污染物,減少后繼處理設備的曝氣量,降低污泥產率,節約能耗,因而逐漸在污水處理尤其是高濃度及難降解有機廢水處理中得到了廣泛的應用。在污染水環境修復技術方面,目前主要分為兩大部分,對于富營養化湖泊水體,主要采用營養鹽控制,清淤挖泥,化學、機械等方法直接除藻,生物調控,水生高等植物修復,物理生態工程技術,固定化微生物技術等;而對于污染河道(流)主要采用前置庫技術,濕地系統處理技術(包括天然濕地和人工濕地技術),土地滲濾處理(包括土地慢速滲濾、土地快速滲濾、人工復合滲濾床),生態濾池技術以及生態混凝土技術等。總體上可以歸納為化學修復法、物理修復法、生態修復法和生物修復法。
化學修復法的實質是利用化學藥劑復雜的化學及物化作用(包括中和、絡合、生成氣體或沉淀、破乳化、膠體失穩、萃取、凝聚與絮凝等),將污染物從水相轉移到另一種物相,污染物的物態雖然改變,但并未從根本上消滅污染物,且投加化學藥劑易產生二次污染。
物理修復法是指利用阻隔物、過濾機、過濾池或大型沉淀池等方式去除水體中污染物的技術,修復對象的主要特征是懸浮物污染,經常采取疏挖底泥、機械除藻、引水清淤等措施,因適用范圍的限制,往往與其他修復技術配合應用。
生物修復是利用植物、動物及微生物對污染物的富集、吸收降解等作用修復水體,修復過程可自然、原位地進行,工程投資僅為物理法、化學法修復的30%~50%。狹義的生物修復主要指微生物修復。
生態修復法主要采取塘、人工濕地、岸邊帶水生植被恢復、水生生物系統恢復及河道保護等技術,由于生態修復法的核心還是生物吸收、降解技術,因此常和生物修復聯合使用。
污染地表水體的特殊性質增加了物理法、化學法修復的困難性。近年來,隨著各種新型生物載體(填料)的研發,生物膜技術得到了發展,并被用于污染地表水的修復。
二次沉淀池運行管理的注意事項有哪些
(1)經常檢查并調整二沉池的配水設備,確保進入各二沉池的混合液流量均勻。
(2)檢查浮渣斗的積渣情況并及時排出,還要經常用水沖洗浮渣斗。同時注意浮渣刮板與浮渣斗擋板配合是否適當,并及時調整或修復。