登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
水体富营养的指标三类,营养因子、环境因子与生物因子,其中,营养因子是水体富营养化的根本原因,而在营养因子中,氮磷则是最为关键的存在。因此,控制进入水体的氮磷含量,对于解决水体富营养化问题至关重要。关于污水处理中脱氮除磷工艺中的问题及对策,今天为大家分享第1-30个问题,更多精彩内容后期持续发布,请继续关注。
问题1:
进水COD为120左右,NH3-N为40,要求出水COD为80,NH3-N为20,采用A2/O工艺,因为进水COD太低,污泥一直培养不起来,不过COD达标是没有问题,经过几个生化池后出水为70左右,可NH3-N却不达标,一直是在30左右,而且进水设计是6万T/t,可实际只有2万T/t。现在有两种想法,一种是加污泥驯化,可因为进水COD太低,需每天大量投加营养维持,似乎不太现实;另一种是在缺氧区投加化学物质(有搅拌机),或者在曝气池内投加,用以化学法去除NH3-N,二沉池当作絮凝沉淀池用。哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?
回答:
(1)你的水量也不小,外加碳源的话,成本过高,也是没有必要的。
(2)既然COD出水已满足要求,那么氨氮的话,可以通过调整好氧池运行来达到出水要求。
(3)由于硝化菌是自养菌,在碳源不充分的条件下反而有利于硝化菌繁殖,所以,需要控制好氧池的DO不低于3.0mg/L,pH值不低于7.0,且尽可能降低内回流。如此,出水氨氮达标问题不大。
(4)当然,由于硝化反应后,氨氮转化为硝态氮,所以总氮不会有多大减低,要去除总氮还需要等到进水有机物浓度有所提高后方能充分发挥反硝化的脱氮作用。
问题2:
目前在做调试,主要工艺缺氧+好氧+缺氧+好氧。当COD高的时候氨氮去除效果很差进水氨氮:200,COD:1000;前段时间,氨氮进水200,COD进水200的时候,氨氮出水效果很好40-50,设计COD:60。主要用废甲醇液,目前调试了1个半月,不长泥,测污泥浓度有2000-3000,SV:10-15。公司要求尽快调好,目前怎么做比较合适?
回答:
(1)MLSS已经有2000~3000ppm,请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度。氨氮硝化需要长污泥龄,如果进水有机物提高了,降解有机物的菌种就会占优势,反过来,硝化菌就不占优势,故出现COD上升后氨氮去除率降低的现象。
(2)氨氮去除需要硝化和反硝化过程,其中硝化阶段还与多个控制参数有关,比如pH值、溶解氧等。这些指标是否满足或有所变动也是要确认的。
(3)仅仅考虑氨氮指标的降低,关键在硝化段。但是要彻底去除氨氮,需要在硝化段结束后,通过反硝化进行进一步降解。硝化段对进水有机物浓度无要求,反硝化则需要足够的进水有机物浓度。
问题3:
最近单位TP一直超标。前些日子SV一直往下将,从原来的20%降到10%左右。do控制在3mg/l,而且出水浑浊。能见度极差,镜检污泥中表壳虫非常非常多。初步断定下来为污泥解体。调整工艺后。从原来的浓缩池中回流剩余污泥到CASS。经过一个星期左右,SV升至25%出水情况明显好转,能见度为1米左右,但是TP一直超标。而且出水比进水高很多。不知道是什么原因。目前回流污泥泵频率为20。是否回流污泥偏小,造成在前段选择磷的释放不够充分?
回答:
(1)厌氧释磷,把浓缩池污泥回流到CASS池,自然池内磷含量升高。
(2)磷的去除依靠排泥最终完成。你出水浑浊,说明有活性污泥流出;活性污泥吸收磷后(好氧阶段),由于性状不佳解体,你的出水SS升高,检测的值就包含了吸磷累积在活性污泥中的部分,所以检测值比进水高也就可以解释了。
(3)保证出水SS,对降低出水磷含量有利。
延伸阅读:
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月12日,山东烟台新建八角污水处理厂及配套附属设施建设项目特许经营中标候选人公示。第一中标候选人:北京首创生态环保集团股份有限公司,、四川青石建设有限公司,首创(香港)有限公司,投标报价:初始污水处理服务费单价报价:4.21元/m,融资利率:2.9%;第二中标候选人:北控水务(中国)投资有限
3月7日,无锡市照明和排水管理中心组织召开项目验收会,由华昕设计牵头承担的无锡市主城区污水处理提质增效工程(一期)EPC工程总承包项目顺利通过竣工验收。无锡市发改委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市市政和园林局、市市政工程质量监督管理中心、市档案馆等多家单位参加验收。华
近日,博茨瓦纳国家级重点基建项目——莫莱波洛莱供水及污水处理第一标段项目管线分部工程正式开工。该项目整体规划为六个标段,中国港湾承建的第一标段,主要施工内容包括铺设58公里的供水管线、新建2座污水增压泵站、1座高位水塔和相关配套机电设备的安装调试。莫莱波洛莱供水及污水处理项目是博茨瓦
3月12日,贵州紫云自治县城镇生活污水处理设施更新改造提升工程施工、设计(EPC)中标候选人公示。第一中标候选人:中速(贵州)建筑工程有限公司;第二中标候选人:贵州爻达建设集团有限公司;第三中标候选人:贵州隆瑞建设有限公司。该项目对10座污水处理厂进行设备更新改造,设计处理总规模4140m3/d
据深圳市发展改革委,3月19日-21日深圳将举行“激发民间投资活力,赋能高质量发展”主题路演推介会,集中推出能源、交通、水务三大领域共24个、总投资超2000亿元的优质项目。其中,水务领域包括5个污水处理及水厂项目,总投资78亿元。1、坂雪岗水质净化厂一期拆除新建工程2、集成电路基地污水资源化示
日前,《深圳市2025年重大项目计划》已正式印发,共安排重大项目798个,总投资约3.15万亿元,其中建设项目679个,年度计划投资3076.4亿元。其中重大建设项目679个。其中续建项目565个,年度计划投资2692.7亿元;新建项目114个,年度计划投资383.7亿元。重大前期项目119个,总投资2135.7亿元。2025年市
3月11日,中原环保发布公告,中原环保的全资子公司——郑州市污水净化有限公司——拟在郑州新区污水处理厂实施沼气发电综合利用项目,项目由公司三级子公司郑州智碳科技有限公司负责具体项目实施。该项目总投资预估约为4376万元,资金来源包括自有资金、银行贷款等方式。项目的建设内容包括利用现有污
近日,中国水务所属山东区域总部接连中标两大水务工程项目,实现2025年度市场拓展的强势开局。荣成水务中标河北省肃宁县水环境综合整治PPP项目第三污水处理厂运营服务项目;青岛水务中禹管业中标德州市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期)建设项目。荣成水务此次中标河北省肃宁县水环境综合整
3月11日,重庆水务发布公告,公司将与重庆水务环境控股集团有限公司合资新设重庆水环智网运营有限责任公司,拓展重庆市中心城区市政排水管网运维业务。新公司注册资本为5亿元,其中重庆水务环境集团出资2.55亿元,持股比例51%;公司出资2.45亿元,持股比例49%。此次投资金额为2.45亿元,占公司2023年归
3月10日,江苏宝应仙荷污水处理厂提标改造工程工程总承包招标公告发布。该项目拆除现状二期百乐克生化池,原址新建一座5万m3/d的生化池及二沉池、深度处理新增一座5万m3/d反硝化深床滤池,并对一期鼓风机房和提升泵房及混凝沉淀池进行相应改造。合同估算价:8000.0万元。公告如下:宝应仙荷污水处理厂
北极星水处理网获悉,3月10日,揭阳市揭东区中德金属生态城综合污水处理厂运营项目中标结果公示,航天凯天环保中标该项目,中标金额为1107.55万元,服务期3年,公示如下:
生物脱氮除磷(BiologicalNutrientRemoval,简称BNR)是指用生物处理法去除污水中营养物质氮和磷的工艺。经过几十年的发展,脱氮除磷工艺演变出了多种工艺和工艺变种,为我们选择污水处理技术路线,提供了很多种选项。一、A2/O工艺1、厌氧池图1为传统的A2/O工艺流程,首段为厌氧池,本池的主要作用为释
5月6日,住房和城乡建设部科技与产业化发展中心(以下简称“住建部科技中心”)在宜兴组织召开AOA技术工程应用效果评估暨技术研讨会。中国工程院院士彭永臻、住建部科技中心副主任黄海群、江苏省工程咨询中心总工郑建平、宜兴环保科技工业园管委会副主任郭平以及专家组成员哈尔滨工业大学教授董文艺、
【社区案例】原进水COD:4800,氨氮:1850清液外排:COD:70氨氮:0总氮:45总磷:3.0,目前是采用碳源(甲醇)配合进水调配碳氮比,效果不是很理想。有没有具体点的碳源投加计算公式啊。应该怎么调配碳氮比好。针对脱氮除磷工艺的碳源投加,碳源投加量需要算上生物除磷需要的碳源的,所以,脱氮除磷的
脱氮除磷工艺越来越多的应用到污水处理当中,但是在实际运行过程中,出水氮磷含量超标的情况常常困扰着水厂的工作人员。因此,厘清脱氮除磷工艺的重要参数并加以控制,能够很好的保证系统的正常运行,出水氮磷含量达标。一、氨氮超标原因及控制1、污泥负荷与污泥龄生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.05
脱氮除磷工艺汇总
同步脱氮除磷工艺是具有同步脱氮、除磷为目的工艺,例如我们常用的AAO、氧化沟等工艺,但是,在实际运行过程中,同步脱氮除磷技术还存在一些问题,会导致氨氮与TP的交替超标。
强化生物除磷(EBPR)工艺被广泛应用于污水脱氮除磷,其机理和相对于化学除磷工艺的优势在此不再赘述,我们传统认知均以Accumulibacter菌(A菌)作为主要的PAOs菌,生物除磷数学模拟技术也是以A菌的代谢作为PAOs代谢进行模拟。
在上一篇的文章中,我们叙说了关于“创业达人”—聚磷菌的发迹史,假如您还没来得及阅读,可以点击以下链接阅读:生化工艺中哪一种菌最会做“生意”?今天咱接着唠生化法污水处理那点事儿:活性污泥法同步脱氮除磷工艺。在前面的文章中,咱们分别介绍了生物脱氮原理和生物除磷原理,为避免小伙伴们看完
关于除磷菌的故事,我们又该怎么演绎呢?在上一篇的文章中,我们生物脱氮工艺中的三种类型的菌比喻成了三种不同个性的人:“不忘初心,牢记使命”的实干家(氨化菌)、只吃蔬菜不吃肉的“素食”主义者(硝化菌)、一有机会就挑食的“小滑头”(反硝化菌),以期加强各位水友们对于生物脱氮原理的理解,
本节主要讲解AAO法同步脱氮除磷工艺。01、同步脱氮除磷设计计算《室外排水设计规范》第6.6.20条规定,当需要同时脱氮除磷时,宜采用厌氧-缺氧-好氧法(AAO法)。(1)生物反应池的容积,宜按本规范第6.6.11条、第6.6.18条和第6.6.19条的规定计算。(2)厌氧-缺氧-好氧法(AAO法)生物脱氮除磷的主要设
概述:鸟粪石(MgNH4PO4·6H2O,简称MAP)是矿石的一种,属于优质缓释肥,自然界中的储量极少,主要产地为秘鲁和下加利福尼亚沿岸各岛屿,以及非洲大量聚居鸕鶿、鹈鹕和塘鹅的地区。它是一种难溶于水的白色晶体,常温下,在水中的溶度积仅为2.5×10-13。虽然鸟粪石在自然界中储量有限,但是在污水处理
污泥沉降比SV30是一个很重要的指标,只需一个量筒就能做,通过观察沉降比可以发现污泥性状的很多问题,上清液是否清澈,是否含有难沉悬浮絮体,絮体粒径大小及紧凑程度等等。1、SV30取样及观测1、沉降比的取样地点尽量位于曝气池末端曝气均匀位置,这样的水样更具有代表性,沉降过程也更能模拟二沉池沉
曝气池(aerationbasin)是人们按照微生物的特性所设计的生化反应器,污染质的降解程度主要取决于曝气池的运行管理。一、曝气池运行管理——常规监测1、温度好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度
【社区案例】想请问一下就是污泥指数怎么计算呢?例如SV为92%,MISS为9890,SVI为多少呢?谢谢!污泥指数(SVI)作为污泥膨胀的判断依据之一,有很好的指导意义,所以,SVI的计算的正确性尤为重要!想了解污泥指数(SVI)的意义,我们需要先从定义说起!一、污泥指数(SVI)的定义与计算污泥指数又称
污水处理调试和运营需要理论与实践相结合,有总结不到位或数据相差较多的,希望指出和交流,多谢!今天笔者和大家交流一下污水处理调试及运营中污泥投加量问题及工艺参数调整问题。一、污泥投加污水处理设施在竣工后,需要进行调试,调试时要先接种污泥,那么污泥投加量是如何计算的呢?1、采用干污泥
污水处理厂冬季因水温降低或过低可能使得处理过程出现一系列困难或问题,包括物理与生物吸附能力下降,生物活性降低,沉淀不易,污泥膨胀等,导致污水处理量与出水水质很难保证与达标、机械设备损坏、人身伤害等,本手册适用于污水处理厂冬季运行过程的操作与控制!一、污水处理厂冬季运行常用的措施寒
污泥沉降比SV30是一个很重要的指标,只需一个量筒就能做,通过观察沉降比可以发现污泥性状的很多问题,上清液是否清澈,是否含有难沉悬浮絮体,絮体粒径大小及紧凑程度等等。一、SV30取样及观测原则1、沉降比的取样地点尽量位于曝气池末端曝气均匀位置,这样的水样更具有代表性,沉降过程也更能模拟二
【社区案例】二沉池局部跑泥,污泥浓度5-6千,沉降比70-80,最近也加强排泥,还有哪些参数需要调整。活性污泥随水流失,从系统运行来讲,我们习惯的思维认为是二沉池存在问题,因为漂出的活性污泥来自二沉池出水,在巡查二沉池的时候,我们能够发现二沉池出水中含有细小颗粒,特别是颗粒流出二沉池锯齿
近日,全国多地区发布高温预警警示,另据中央气象台统计,截至8月份我国部分地区高温天气已经持续50余天,有些地区气温突破了40℃。对于污水处理来说,夏季城市居民的用水比其它季节要大之外,还有如气温高、雷雨天气多发等特点,这些特点对污水处理厂的影响是多方面的。即不仅会影响到微生物的生理,
1、pH值在实际调节过程中pH值宁愿偏碱而不要偏酸,主要因为偏碱更利于后段絮凝沉淀效果提升。pH值与其他指标的关系:1)与水质水量的关系:工业排水中pH的波动主要由生产中使用的酸碱药品带来的,需要在运行中逐步熟悉企业排水情况,积累经验通过颜色等物理性质判断水质偏酸或偏碱。2)与沉降比的关系
春节假期期间因人员意识松懈及安全管理工作薄弱,很容易出现意想不到的事故,所以,在假期期间应做到不影响生产活动的检维修工作应该暂停作业,常规工作应严格按照安全规章制度作业!一、安全生产守则一)“安全生产,人人有责”。所有职工必须加强法制观念,认真执行党和国家有关安全生产、劳动保护的
在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到生化池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!