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
污水处理设施在正式投入使用时,其生化处理装置均需进行污泥接种、驯化(俗称调试)。对于规模较大的污水处理设施尽量缩短调试时间,使处理主体尽快投入正常运行,在实际操作过程中有着重要的意义。
通过工程实例总结,就如何缩短污水生化调试所需时间,从调试前期准备到污水全负荷投入运行,分3个阶段予以解剖分析。前期准备工作的内容和所需物料的种类及数量;调试各阶段物料投加量及所需控制的条件;调试过程所需注意的事项。下文中所述内容尤其适用于以鼓风机曝气为主的生化处理设施。
一、前期准备阶段
1、 物料准备
①污泥准备
对于万立方米级污水处理装置而言,其生化池体积较大,为了保证生化池初始污泥浓度,需要准备投加的原始污泥量很大。理论上讲,投加后生化池的污泥的质量浓度最好控制在2500mg/L左右。实际运行时,为了节约成本,调试期间初始污泥的质量浓度可控制在1500mg/L左右,一日处理1×10^4m3污水,水力停留时间为12h的污水处理装置为例,调试前需准备含水率在80%的活性污泥约40m3。污泥品种最好是同类或相似的活性污泥。如有困难,其它活性较强的污泥也可使用。污泥在使用前为保证一定的活性,对待用的污泥需进行喷水保湿处理,在保湿条件下污泥的活性至少可保持15d以上。
②碳源培养寄的准备
生化调试过程中理想的碳源是大粪及淀粉。一般来说调试前期以加入大粪为主,中后期以加入淀粉为主,为接生成本,淀粉可用地脚面粉替代。由于大粪无法事先储存,因此,事前需和有关部门确定好调试期间需要的数量。调试期间碳源准备量一般按如下原则进行估算。每天投加到生化池的COD量 按混合后生化池COD的质量浓度在200~300mg/L水平计,其中地脚面粉COD的质量折算量约为1t[COD]/t[面粉]。大粪的COD折算比较 困难,根据经验,在整个调试期间需100~150 m3的大粪。加入大粪的目的除补充碳源外,还可增加生化池菌种的引入。地脚面粉可准备10~15t。
③磷源、氮源的准备
补充磷源一般以普钙Ca(H2PO4)2为主,补充的氮源以尿素CO(NH2)2为主。生化池COD的质量浓度在300mg/L时估计BOD5值一般以100mg/L计,补充量按 m(BOD5):m(N):m(P)=100:5:1折算,每天需补充淀粉2000-3000kg,尿素100kg,补普钙200kg,质量比按照淀粉:尿素:普钙=20-30:1:2补给。调试期间需准备尿素2~3t,普钙5~6t。
另外如有条件可准备10~20kg粉状阴离子聚丙烯酰胺(PAM)。
2、 物料化制及输送设备
由于调试期间需要的物料量很大,加之生化调试无污水进入,池内污水流动性较差,为提高接种速度,需要将污泥及补充碳源尽可能均匀地输入各生化池内。因此,对于一定规模的污水处理设施设置物料化制及物料输送系统,对减轻劳动强度提高调试效率是必需的。根据经验,物料化制池宜设于地下,池内设空气搅拌装置,池容积一般在20~30m3。池内分二区,一区为化制区,该区需设置物料化制及初级垃圾清理装置;二区为输送取,设置潜水泵或液下泵,同时在泵周围设置垃圾同以防泵发生堵塞。输送管道在生化池附近宜使用软管以便根据需要调整投加料点位置。另外,物料化制旁最好设置一个消火栓或供水管,用于化制污泥及其它物料时供水。
3、监测仪器准备
为配合生化调试,需对生化池中的COD(铬法)、溶解氧、pH值、细菌等指标进行监测。一般生化处理调试需配备以下监测仪器:COD测定仪、溶解氧测定仪、pH值测定仪、显微镜。
二、调试阶段
1、初期(3d)
① 首先将生化池注入一定量的清水和部分待处理的污水,然后将污泥倒入物料化制池。一般第1次投加20m3污泥,同时投加大粪等培养料,加水搅拌后按比例均匀 投加到各生化池内。投加培养料以生化池COD的质量浓度控制在300mg/L为准。然后按比例补加普钙(由于投加大粪无需补加氮源)。
②闷曝:投料后进行闷曝。水气体积控制在1:(5~10)。第1天曝气采取6h充氧,4h停机的方式进行。
③ 再次投料:经过1d闷曝后,第2天COD的质量浓度降至100mg/L左右。需再次投料,第2次可投入10~15 m3污泥至化料池,(留下部分作为备用)。同时投加以大粪为主的培养料,投加培养料仍以控制生化池COD的质量浓度在200~300mg/L为标准。根据 需要补磷后闷曝。
④闷曝:第二、三天的闷曝可减少停机时间,生化曝气可控制为开6停2。
2、 中期(4~7d)
一般经过2~3d的闷曝后,通过显微镜镜检,可能会看到少量的原生动物。原则上,此时每天定时补加碳源逐步以地脚面粉为主。同时投加普钙和尿素,以补充磷源和氮源。补充碳源的标准仍以生化池COD的质量浓度在200mg/L左右为准。
此阶段为排除生化代谢物,生化池需适量换水,同时继续进行闷曝。此阶段为加速污泥菌胶团的形成,在生化池中可适量投加粉状PAM。
3、 后期(7~10d)
一般经过7~10d闷曝,生化污泥表现显淡黄色,污泥30min沉降比达到10%左右。通过镜检可发现有较多活跃的原生动物钟虫、纤毛虫,以及后生动物轮虫、线虫等,此时生化污水处理即可进入驯化及增负荷调试阶段。
增负荷调试一般以每2d增加五分之一的污水负荷进行。1周后基本可以全负荷运行。为平稳过度,增负荷全几天视具体情况可适量补充些地脚面粉作为碳源。
4、调试条件控制
生化调试期间,曝气强度原则上应结合水中溶解氧类控制气水比,一般好氧区溶解氧的质量浓度控制在1~3mg/L,兼氧区控制在0~0.5mg/L。
其它监控指标主要有COD,生物相、pH值、污泥沉降比。取样分析频率为调试初期一般4h取1次样,中期6h取1次,后期8h取1次样。
三、调试注意事项
1、设置化料池及配备物料输送系统对于规模较大的污水处理设施是必要的。
2、投加的污泥需尽可能化开,避免垃圾进入生化池,降低污泥使用效率。
3、在投加大粪时需做好垃圾的清理工作,避免垃圾进入输送泵,否则极易引起输送泵的堵塞。
4、需随时掌握生化池内的COD及溶解氧变化情况,及时补充碳源和调整供气量。
5、调试期间生化池pH值最好控制在7~8.5之间,发生异常及时寻找原因采取补救措施。
四、 结论与说明
我们通过多个日处理万吨的污水处理设施的生化调试发现,在生化调试过程中,如果准备充分,能做到以上几点,正常气温下一般7~10d即可完成生化设施的培菌接种工作;10d后就可以对污水进行驯化,20d左右便可进入正常运行。一般来说整个生化调试过程可在1个月内完成。
此外,以上生化调试结论适用于鼓风曝气为主的生化处理装置,对于其它形式的生化处理仅供参考。
在调试开始时,注入生化池的水应为当前需处理的污水而非用清水更合适,补磷应用KH2PO4为佳。
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。
摘要:Nereda工艺是一种成熟可靠的应用于污水生化处理的好氧颗粒污泥技术。凭借Nereda反应器的特殊内件及运行周期,Nereda工艺具有同时脱氮除磷的优异性能。以荷兰3座应用Nereda技术的市政污水厂(Epe,Utrecht和Garmerwolde污水厂)为工程案例,详细介绍了它们的概况以及实际的脱氮除磷运行表现。最后
为贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》、生态环境部《关于促进生态环境科技成果转化的指导意见》,向地方、企业推广先进适用的生态环境技术,根据生态环境部《关于推进国家生态环境科技成果转化综合服务平台技术筛选入库的公告》(2021年第2号),经形式审核、技术评审等程序,拟将“STCC污
ORP的英文全称是oxidation-reductionpotential,翻译过来是氧化还原电位。它是液体中指示电极的氧化还原电位与比较电极的氧化还原电位的差,可以对整个系统的氧化还原状态给出一个综合指标。
活性污泥的培养通过工程实例总结,就如何缩短污水生化调试所需时间,从调试前期准备到污水全负荷投入运行,分3个阶段予以解剖分析。前期准备工作的内容和所需物料的种类及数量;调试各阶段物料投加量及所需控制的条件;调试过程所需注意的事项。下文中所述内容尤其适用于以鼓风机曝气为主的生化处理设
1月12日,金陵石化增设炼油区域低浓度含盐污水生化装置项目顺利建成中交,该装置是公司重点环保升级项目,投用后可增强污水处理能力,保护长江流域水资源。该项目是在拆除原冷焦水部分设施后,建设一套处理量每小时400立方米的低浓度含盐污水生化装置,采用“气浮+生物超净流化床+微涡流反应器+流砂过
餐厨垃圾废水属浓度较高的有机废水,且其水质因垃圾种类、规模大小、季节的不同会出现很大的差异。根据同类工程水质分析,一般进水水质BOD/COD=0.3~0.6,可生化性较好,采用生物处理工艺可以有效处理污水中的大部分COD、SS。针对废水含有油类,SS浓度较高的特点,采用旋流除油器以及气浮去除污水中的
通过工程实例总结,就如何缩短污水生化调试所需时间,从调试前期准备到污水全负荷投入运行,分3个阶段予以解剖分析。前期准备工作的内容和所需物料的种类及数量;调试各阶段物料投加量及所需控制的条件;调试过程所需注意的事项。下文中所述内容尤其适用于以鼓风机曝气为主的生化处理设施。污水处理设
游仙区,隶属于四川省绵阳市,游仙区位于四川盆地西北部,东与梓潼县接壤;南与三台县、盐亭县毗邻;西以涪江为界,与涪城区隔江相望;北与江油市接界。下面小编和大家一起看一个建设地点位于游仙高新技术产业园区,总投资约5亿元污水处理厂建设项目。游仙高新技术产业园区污水处理厂项目,建设地点位
导读:本文为您详解一滴水环保研发的微滤罐是如何用于污水生化系统前置与后置的。污水处理工艺尤其是生化工艺,是以一定范围内的进水指标为基础而设计,但是由于各种原因,来水很可能会发生一定变化,甚至很大变化,从而会对生化系统造成一定影响甚至难以运行,来水变化的原因包括以下且不限于这些因素
本文通过对国内煤制烯烃项目工艺流程常规设置及实际运行情况的调研,总结了污水生化处理系统常见的问题,并针对性提出了解决措施、建议。本研究对新建装置以及老装置的改造都有一定的借鉴意义。众所周知,我国煤化工项目方兴未艾,已成为国家重要的能源储备。煤制烯烃项目作为煤化工的一个重要分支,也
污水处理后的色度经常困扰着很多污水处理人员,因为工艺没有考虑色度的去除,所以色度高时很让人头疼!引起污水色度的因素主要有物质的光折射和水中存在带色物质两种。光的折射除了视角上的污染外,并不会造成水质污染。而水中存在带色物质就不同了,其污染程度由水中污染物所决定。1、污水出水色度超
9月13日,金陵石化近零排放-固废治理项目环境影响评价第二次公示发布,项目总投资额约2614万元,环保投资2614万元,约占总投资的100%。建设规模:在金陵石化自有工业用地上,对热电部锅炉增设固废掺烧设施单元,将干化污泥和煤粉混合掺配,利用金陵分公司现有热电锅炉进行焚烧,实现生化污泥的协同处理
本文以鄂尔多斯年产40亿标方煤制天然气工厂为例,选择典型工艺技术,列表指出固废产生具体装置及处置明细,进一步分析了工业固废治理措施及综合利用情况,得出了可行性结论,并结合工业固废综合利用评价相关政策提出了有益建议。
我国每年产生百万吨的含油污泥,按含油污泥约占原油的3%计算,2016年我国含油污泥产生量在600万吨左右,若加上石油化工产生的“三泥”(生化污泥、池底污泥及浮渣),油泥总量要大得多。油泥污染多位于生态脆弱地区,危害大、难监管,治理情况差,实际处置率仅为17.45%,据1965年以来石油产量数据,油泥存量即达1.59亿吨,按每方1500元/吨处理成本核算,其存量规模达到2486亿人民币,每年新增市场空间约90亿人民币。
摘要:本篇内容为生化污泥在化工废水处理中干燥和无害化利用。本文将对生化污泥的可燃性以及热值展开具体分析,设计出通过锅炉烟气的热度在旋转干燥机中互相接触换热干燥污泥,之后将这些污泥当作燃料,在其充分燃烧后,由剩余灰烬当中提取化工原料。最终我们发现,污泥的水分从最初的百分之八十降到了
摘要:针对城市污水处理厂的生化污泥含水量较高不利于后续处理的问题,采用次氯酸钠氧化法、芬顿(Fenton)氧化法及Fenton+氧化钙(CaO)联合法,通过单因素分析法优化工艺条件,对污泥进行脱水处理试验研究。结果表明:在优化工艺条件下,使用次氯酸钠对生化污泥进行氧化后,污泥含水率可由89.90%降至78.44%,产
通过工程实例总结,如何缩短污泥培养与驯化的时间以及减少在过程中容易出现的问题,从污泥的投加、调试以及按设计废水的满负荷运行,确保好氧生化设施装置一次性运行正常。一、前期准备工作1、调试前检查鼓风机的油质、油位是否在视镜的2/3,盘动风机转鼓,检查是否正常,启动风机运行是否有异响。曝气
2018年8月30日,鸭儿凼污水处理厂提标扩容工程竣工验收会召开,会上,验收组一致通过该项目竣工验收。该工程于2017年3月31日开工,6月29日进入全面施工阶段,12月1日生化池进水开始生化污泥培养调试,12月27日出水投运,2018年7月31日污水处理能力达到设计规模,出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水
兴源环境科技股份有限公司在日前举行的上海第十六届中国环境博览会现场发布 中国绿剩余污泥和物化污泥系统处理新技术。兴源控股有限公司中央研究所所长刘民华介绍说,这一技术主要是对物化污泥与生化污泥混合后(含水率99%)投加一定量的高效物化絮凝剂,然后进入三联反应装置,随后对污泥进行处理。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。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
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
在污水厂运行班每天都要做沉降比并将结果录入日报表,其实在沉降比实验过程相当重要,一些细微之处往往能告诉我们生化系统的运行状态,从异常现象里及时分析判断做出工艺调整,将生化系统调整到最佳的运行状态中,实验过程如此重要,我们需要重新认识沉降比,从而观察记录实验过程中的细微之处,最短的时间里发现问题及时调整,保证生化池最佳运行。
废水处理的重要环节,首先是废水中有机物在曝气池中微生物的作用下合成菌胶团的过程,其次是菌体有机物的絮凝、沉淀和分离过程;研究证明,影响污水处理质量的主要因素:首先是曝气池中由菌体有机物形成的活性污泥浓度(MLSS)的大小;其次是活性污泥凝聚、沉淀性能的好坏。
以下为通用版的污泥沉降比(SV30)指标检测规程。1、定义SV30即污泥沉降比,将混匀的曝气池活性污泥混合液迅速倒进1000ml量筒中至满刻度,静置30分钟,则沉降污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%),又称污泥沉降体积(SV30),以ml表示。因为污泥沉降30分钟后,一般可达到或接近最大密度,所以普遍
在污水处理过程中,污泥沉降比(SV)是一个非常关键的指标。它是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的百分体积。因污泥沉降比在生产运行管理是非常重要的依据,对污水处理的稳定运行有很大的影响。污泥的沉降性能不只决定于沉降比,更重要的是决定着沉淀池的工作,出水质量和污泥利用率。因此
一、课程主题活性污泥法实践技能提升系列训练营(全系列29节直播课程)二、课程大纲异常诊断及对策-丝状菌膨胀实践精讲沉降比(SV30)实验实践精讲显微镜生物相观察精讲异常诊断及对策-浮渣泡沫精讲异常诊断及对策-漂泥精讲脱氮除磷异常分析及对策精讲三、课程目标活性污泥法实践技能提升系列训练营,
在污水处理过程中,污泥沉降比(SV)是一个非常关键的指标。它是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的百分体积。污泥沉降比(SV)试验,不只是要一个数据结果,而要了解污泥沉降的全过程,通过详细的观察分析,得出全面的正确结论来指导生产控制。因此,如何进行日常的污泥沉降比(SV)试验是非
在污水处理过程中,如何保证出水水质稳定一直是环保工作者研究的课题。研究中发现污泥的沉降速率、沉降性能等技术指标是关系到污水处理效果的关键,而污泥沉降比的测试是影响这些指标的关键性控制措施,是用以指导工艺运行的重要参数,对指导运行管理具有非常重要的作用。本文以污泥沉降测试的目的、意
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,下面给大家做一下详细介绍:一、沉降比取样及观测: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
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!