小型MBR一体化污水处理设备性污泥处理工艺中COD出水值升高原因2: ? 污泥指数过高,在回流比足够的情况下,当清水区的水深度小于1米时,并且污泥指数超过150ml/g时,必须采取措施改善污泥指数。回流比过小,回流比至少为流入的50-70%。RV<0.5(=50%)→增加活性污泥的回流量→改变二沉池的泥面高度。若泥面未降低,就检查污泥容积负荷q。
产品时间:2024-09-08
小型MBR一体化污水处理设备
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处理生活污水、医疗污水及各种相似的工业污水都可以。
污水处理中的“生物接触氧化法”和微污染水处理中的“生物接触氧化法”在原理上是*一样的,但由于处理水质及主要去除对象的不同,使得这两种工艺在核心部件—— 微生物载体的选择上有着不同的要求。在污水处理中,气水比较大、水力停留时间较长,生物膜生活在一个相对稳定的环境中,在长时间的曝气过程中填料表面的生物膜与污水中的污染物接触几率显著增加。而在微污染水处理中,由于所需处理的水量较大、气水比小、水力停留时间较短,生物膜生存的环境相对较差,较快的水流速度也使得生物膜与污染物的接触几率大大减少。因此,在微污染水处理中,开发适合其水质特征的新型高效填料就显得尤为重要。笔者认为今后生物填料的研究应主要集中在以下几个方面:
1、微生物的强化
微生物的强化作用包括生物量积累、生物活性刺激、专有菌种固定等,这一点在阿科蔓生态基和科亮生物带中均有体现,阿科蔓生态基以其两段型和两面型编织设计创造了菌藻共生体系,而科亮生物带辅以科利尔活性菌亦形成高效的微生物处理系统。生物填料未来的发展应以微生物的强化作用为着眼点,开发出具有高生物量、强生物活性、高效微生物菌种的新型填料。
2、污染物的富集
由于微污染水中污染物浓度低,不利于微生物的生长和繁殖,因此有必要将污染物富集以促进微生物的生长,如生物活性炭技术,起到了富集污染物的作用。人工固定化生物活性炭技术 是臭氧一生物活性炭技术的进一步发展和应用。传统的生物活性炭是在长期运行中自然形成的,而人工固定化活性炭首先必需筛选和驯化出高活性的工程菌,然后将工程菌固定在活性炭上,从而使生物活性炭具有长期稳定的有机物去除率。人工固定化生物活性炭是现今发展起来的微污染水处理新技术,在一定程度上代表了当今饮用水处理技术的发展方向。
3、填料的改性
填料的改性主要有亲水改性与生物亲和改性两方面。亲水填料比普通填料挂膜快、不易脱落、对污染物去除效果好;生物亲和性填料不会对生物有任何损坏或副作用,利于微生物生长。
二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要作好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。
1、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因1:
? ?可视度过低的原因,当潜水墙后或出水渠中出现大絮凝物,或当二沉池中的可视度小或降低时,由悬浮固体引起,当出水可视度低于1.5米时,由溶解性污水内含物引起。二沉池表面负荷过高,活性污泥中固体含量过高,此时必须注意:活性污泥中的污泥含量在24小时内的降低值不得超过25%,而且必须避免因剩余污泥的抽出而导致出水中的NH4 +N含量升高。
2、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因2:
? 污泥指数过高,在回流比足够的情况下,当清水区的水深度小于1米时,并且污泥指数超过150ml/g时,必须采取措施改善污泥指数。回流比过小,回流比至少为流入的50-70%。RV<0.5(=50%)→增加活性污泥的回流量→改变二沉池的泥面高度。若泥面未降低,就检查污泥容积负荷q。
3、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因3:
? ?絮凝体破碎,可导致出水中可过滤物质的高浓度,(>30mg/L或12TE/F),除气量不足,气体的形成,二沉池中污泥的停留时间过长。潜水墙和漂浮物去除率达不到效果。二沉池进出水温度差过小。管路堵塞。进水COD负荷过高。
4、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因4:
? ?出水铵氮值过低;浑浊度升高;进水量过高;回流污泥泵运行故障;PH值过低或过高;污泥被机械粉碎;亚硝酸盐含量升高。
识别特征1:进水PH值高>8.5;
有碱性污水排入,损害或抑制微生物;
紧急措施:将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),持续测量硝化区PH值,当PH值高于9时,加大曝气强度。投加铁盐或铝盐以中和碱性污水,降低PH值。
识别特征2:进水PH值低于6时;
有酸性污水排入,损害或抑制微生物;有侵蚀构筑物的危险,有机酸的排入,还会增加有机污染物负荷量,进而增加耗氧量。
紧急措施:将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),持续测量硝化区PH值,唯yi可行的措施是加入碱性物质中和,紧急情况下可使用干熟石灰。
“分散式污水处理技术不是对集中式污水处理技术的否定,而是一个补充。对于类似北京这样的大城市,采用集中式明显优于分散式处理技术,但对于那些乡镇一级的地区,尤其是小城镇、广大农村地区更适合发展分散式污水处理技术。”这是从荷兰留学归来的北京建筑工程学院可持续环境生物技术研发中心郝晓地教授提出的观点。