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水處理藥劑

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強化污水處理廠的脫氮除磷,執(zhí)行更為嚴格的排放標準,甚至在局部區(qū)域采用深度脫氮除磷技術,是未來我國水體環(huán)境的必然選擇。 對于特定污水處理廠,制約其生物脫氮除磷效果的直接因素是進水中的有機物濃度及其可利用性,為了可靠的生物脫...
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產(chǎn)品介紹

強化污水處理廠的脫氮除磷,執(zhí)行更為嚴格的排放標準,甚至在局部區(qū)域采用深度脫氮除磷技術,是未來我國水體環(huán)境的必然選擇。 

對于特定污水處理廠,制約其生物脫氮除磷效果的直接因素是進水中的有機物濃度及其可利用性,為了可靠的生物脫氮效果,進水COD/TKN至少要達到7~8以上,而我國很多污水處理廠COD/TKN卻在3~5之間;對于EBPR,進水COD/TP≥40,可快速降解有機物(rbCOD)與TP比值至少要在18~20以上,或VFA/TP≥4~7,厭氧區(qū)揮發(fā)性脂肪酸VFA濃度至少要達到25mg/L,才有可能比較滿意的除alsidfkd 磷效果。

采用預缺氧-厭氧兩段分配進水;虿捎脜捬-缺氧沿程分段進水?善胶馍摰讓μ荚吹睦,原水碳源利用效率。應用反硝化速率進行外部碳源效率評價是經(jīng)濟有效的碳源篩選技術手段,配合碳源投加系統(tǒng),可化實現(xiàn)外部碳源投加的降本增效,提出如下的建議。(1)重塑厭氧池和缺氧池流態(tài),促進池容近的利用,避免短流,混合效率和碳源利用率,盡量碳源投加或者不投加,(2)新設計的污水處理廠可選用多級AO工藝,充分考慮堿度在污水處理中的重要作用,污泥內回流,達到的脫氮效果。(3)碳源選擇與投加,需要綜合考慮各種因素,除碳氮比這個參數(shù)外。 

理論及實踐表明,只要厭氧區(qū)的VFA濃度足夠,EBPR工藝可以使TP達到0.1mg/L,而我國很多污水處理廠實際進水VFA卻不足10mg/L,尤其是南方城市,如果僅僅依賴進水中極為有限的VFA含量和厭氧池內1~2h的短時間發(fā)酵,往往無法脫氮除磷對rbCOD和VFA的要求,因此補充rbCOD、VFA往往是實現(xiàn)EBPR、水質的必然選擇。 alsidfkd 

近些年,基于初沉污泥或活性污泥的污泥水解技術逐漸成為研究熱點,與投加外部商業(yè)碳源相比,充分發(fā)掘污水廠潛在的“內碳源”補充進水rbCOD,無疑是綠色、可的發(fā)展方向。  

活性污泥水解技術逐步開發(fā)和應用,但生產(chǎn)規(guī)模的工藝案例相對較少,北歐一些如丹麥、瑞典近些年發(fā)展了側流活性污泥水解工藝,并應用,而我國在這方面的實踐相對滯后,活性污泥水解多限于實驗室研究階段,近同濟大學進行了活性污泥在堿性條件下(pH值=10)水解補充VFA強化脫氮除磷的中試研究,但國內工程規(guī)模的污泥水解案例尚未見報道。 

對有毒工業(yè)廢水進行培菌時,可先向曝氣池引入河水。也可用自來水(需先曝氣一段時間以其中的余氯),然后投入種污泥和未經(jīng)發(fā)酵的大糞水進行曝氣,直至污泥呈棕后停止曝氣,讓污泥沉降并排掉一部分上清液。再次補充一定量的大糞水繼續(xù)曝氣,待污泥量明顯后。逐步廢水流量,在培菌的后期,污泥中微生物已能地適應工業(yè)廢水水質。干污泥接種培菌,“干污泥”通常是指經(jīng)過脫水機脫水后的泥餅,其含水率約為70~80%,本法適用于邊遠地區(qū)和取種污泥運輸距離較遠的情況,干污泥接種培菌的與濃縮污泥培菌法基本相同。接種污泥要先用剛脫水不久的新鮮泥餅。溶解性COD在厭氧和缺氧段的濃度下降趨勢增大、的NO-3-N濃度基本維持穩(wěn)定、而TP濃度逐漸降低,表明在該配水比范圍內。隨著厭氧進水量的增大,厭氧釋磷效果增強,并可維持反硝化效率,原水碳源利用率逐漸升高。當繼續(xù)降低預缺氧/厭氧進水比到05,80%的污水處理廠BOD5/TN<36,僅10%的污水處理廠大于4,韋啟信等基于住房和城鄉(xiāng)城鎮(zhèn)污水處理數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的水質數(shù)據(jù)也表明,我國70%左右的城鎮(zhèn)污水處理廠進水BOD5/TN低于4,且南方城市較北方城市碳氮比更低,因此碳源不足的問題在范圍內普遍存在,2原水碳源利用措施。(1)碳源投加的成本,投加成本是碳源的當量COD價格+投加量的綜合算法。需要理論計算加實際運行的投加量確定;(2)碳源產(chǎn)泥率,投加碳源,必定會污泥的產(chǎn)量,但當冬天來臨采暖用時。的單價也可能上升到4500元/噸,如乙酸,有的時候出廠價高達4500元/噸,碳源投加量的確定,各類碳源投加量都有一個相應的范圍,以下為經(jīng)驗數(shù)據(jù),可以通過實際情況確定碳源的投加量。但要在實際運行中要兼顧到亞硝態(tài)氮的累積和產(chǎn)泥率,(1)在投加量不足的情況下,會出現(xiàn)亞硝態(tài)氮的累積,理想的COD/N為43~47,有文獻提到。為碳源時理想的COD/N為43~106。故當投加乙酸鈉作為碳源時,計算公式如下:投加量X=(4-CBOD5/Cn)×Cn/052實例計算以某市污水處理廠改擴建工程為例,設計處理水量為160000m3/d。設計水質達到一級A標準,其進水質主要指標見表:本工程中污水廠原建有A段曝氣池,污水經(jīng)過A段曝氣池后,BOD5的去除率按25%計,故新建反硝化池污水中的BOD5濃度為2625mg/L,TN濃度為70mg/L,BOD5∶N=375<4,故應該外加碳源,乙酸鈉投加劑量:X=(4-375)×70/052=337mg/L日投加量為X*16000=00337*16000=5392kg/d再根據(jù)購置的乙酸鈉的純度。不需要供氧。但必須使污泥處于懸浮狀態(tài),攪拌是必需的。攪拌所需的功率對豎向攪拌器一般為12~16W/m3,對水平攪拌器一般為8W/m3,生物脫氮中氮素的轉化條件生物脫氮包括氨氧化、亞硝化、硝化及反硝化。有機物降解碳化亦伴隨著這些同時完成,綜合考慮各項因素(如菌種及其增值速度、溶解氧、pH值、溫度、負荷等)可有效減化和生物脫氮的總體,生物脫氮反應與有機物好氧分解反應條件與特性,碳源是影響生化脫氮除磷能力與效率的主要因素,碳源不足,將影響脫氮除磷效果的實現(xiàn)。在污水處理工藝中,如果碳源不足,通過外加碳源來提升水質凈化效果。

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