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(2)干污泥接种培菌。“干污泥”通常是指经过脱水机脱水后的泥饼,其含水率约为70~80%。本法适用于边远地区和取种污泥运输距离较远的情况。干污泥接种培菌的过程与浓缩污泥培菌法基本相同。接种污泥要先用刚脱水不久的新鲜泥饼,投加至曝气池前需加少量水并捣成泥浆。干污泥的投加量一般为池容积的2~5%。干污泥中可能含有一定浓度的化学药剂(用于污泥调理),如药剂含量过高、毒性较大,则不宜用作为培菌的种泥。鉴定污泥能否作接种用,可将少量泥块捣碎后放入小容器(如烧杯或塑料桶)内加水曝气,经过一段时间后如果泥色能转黄,就可用于接种。
污泥培菌的注意事项
(1)活性污泥培菌过程中,应经常测定进水的pH、COD、氨氮和曝气池溶解氧、污泥沉降性能等指标。活性污泥初步形成后,就要进行生物相观察,根据观察结果对污泥培养状态进行评估,并动态调控培菌过程。
(2)活性污泥的培菌应尽可能在温度适宜的季节进行。因为温度适宜,微生物生长快,培菌时间短。如只能在冬季培菌,则应该采用接种培菌法,所需的种污泥要比春秋季多。
(3)培菌过程中,特别是污泥初步形成以后,要注意防止污泥过度自身氧化,特别是在夏季。有不少厂都发生过此类情况。这不仅增加了培菌时间和费用,甚至会导致污水处理系统无法按期投入运行。要避免污泥自身氧化,控制曝气量和曝气时间是关键,要经常测定池内的溶解氧含量,要及时进水以满足微生物对营养的需求。若进水浓度太低,则要投加大粪等以补充营养,条件不具备时可采用间歇曝气。
(4)活性污泥培菌后期,适当排出一些老化污泥有利于微生物进一步生长繁殖。
(5)工业废水处理厂在生产装置投产前往往没有废水进入,而一旦生产装置投产后,排放的废水就需及时处理。此时,应根据实际情况合理确定培菌时间,并提前准备种污泥及养料等。
(6)如曝气池中污泥已培养成熟,但仍没有废水进入时,应停止曝气使污泥处于休眠状态,或间歇曝气(延长曝气间隔时间、减少曝气量),以尽可能降低污泥自身氧化的速度。有条件时,应投加大粪、无毒性的有机下脚料(如食堂泔料)等营养物。
(7)大部分的废水处理厂都有二个(格)以上的曝气池。这种情况下可先利用一只曝气池培养活性污泥,然后再输送到相邻其它曝气池进行多级扩大培养。本法适用于规模较大的废水处理厂。
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在当前环境保护和治理工作中,第三方环保服务机构扮演着重要角色。然而,一些机构为了追求经济利益,不惜弄虚作假,严重扰乱了市场秩序,损害了环境保护工作的有效性。为了强化警示教育宣传,提升监管效能,现发布一批打击第三方环保服务机构领域的环境违法典型案例,并对查办案件的广州市生态环境局增
东丽株式会社(总公司:东京都中央区,代表取缔役社长:大矢光雄。以下简称“东丽”),此次成功开发出针对工厂废水的再利用及污水处理等严苛的使用条件下、不仅能保持现有的高度污垢去除性,并能长期稳定地生产优质水的高耐久性反渗透(RO)膜※1。本研发品使膜在清洗时对药物的耐久性提高到过去的2倍
自上世纪90年代可持续污水处理技术理念率先在荷兰提出后,节能降耗、资/能源回收便已成为污水处理工艺研发的目标,因此在荷兰出现不少革命性的工艺,如,反硝化除磷/侧流磷回收、厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥等等。荷兰水研究基金会(STOWA)更是早在2008年便制定出以资源、能源回收为目标的未来污水处理新框架(NEWs),将以往仅关注污水再生(中水)的资源回收做法蜕变为以磷回收和能源转化为主题的新理念,由此提出未来污水处理NEWs框架。在目前国内“双碳”目标下,荷兰理念和做法值得回味。为此,公众号本期开始将7年前发表文章介绍过的NEWs概念以及欧美在碳中和污水处理方
生态环境执法采样及形成的《监测报告》是判定被检查行为人是否构成生态环境违法的主要证据,由于该证据涉及科学技术规范,专业性较强。本案作为再审案件,广东高院全面审查了被诉行政行为合法性,聚焦采样点合法性和采样频次合法性问题;就《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)《工业污染源现场检查技术规范》(HJ606-2011)关于样品采集的规定,认为两者均属于国务院环境保护行政主管部门发布的推荐性标准,所规定的适用范围均包括涉案执法监测活动,并不冲突。并且执法监测过程和监测数据、监测报告的规范性,具备事后技术复核的条件。
摘要:工业污泥通常都含有有害或者有毒物质,没有经过处理就直接填埋或者随意堆放,造成生态环境污染以及地下水污染。工业污泥深度减量化,这对减少企业运营成本以及降低社会成本均具有重要作用。该文以某汽车工厂的工业污泥减量处理为例,探讨了低温污泥干化技术的原理、工艺流程,论述了该项目的干化处理方案设计方法,经过实践证实,低温干化技术应用于工业污泥减量处理中,可以明显提高污泥处理效率,减少企业运营成本,其具有重要的现实意义。
化工园区的水质随着各种废水排放的冲击,使得其变化幅度较大,再加上生活污水和工业废水的排放量增多,致使废水中含有很多的有害、有毒物质,导致水中微生物难以生存,发挥不出应有的效果。而且其盐分含量过高且复杂,导致难以降解。有的企业排放的废水中含有结构稳定和处理难度大的大分子结构,导致微生物难以分解和COD超标、可生化性差等情况。
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摘要:循环水场中的需水量非常大,占据煤化工厂鲜水总用量80%左右,如果补水量均为鲜水,会给煤化工厂带来极大的资源浪费。对工厂废水进行回收、深处理及再利用,不仅可以节约煤化工厂资金成本,还能有效提升经济效益、环境效益及社会效益。以超滤-反渗透工艺为例,具体分析煤化工厂中水处理工程。关键
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