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
北京高碑店污水处理厂一期工程于1993年底建成并投入运行,设计处理能力50万吨/日,设计工艺为传统活性污泥法。从试运行到正式运行,处理水量逐年增加,从94年的日均处理污水25万吨至现在的日均处理污水50万吨,运行一直比较稳定,出水水质达标,1998年2月中旬,高碑店污水厂发生了污泥膨胀现象,通过相应措施,至4月下旬完全恢复正常。
一、污泥膨胀前运行状况
污泥膨胀是由于活性污泥中丝状菌异常增殖造成的,而丝状菌的增殖需要一个过程,同时由于该厂规模大,抗冲击能力强,发生污泥膨胀不是短期内就能形成的,会有一个较长时间的积累,所以,有必要对污泥膨胀前的一个月时间段运行状况作一回顾。
1、进水状况
(1)来水构成:
高碑店污水厂上游来水包括生活废水及东郊化工厂、酒精厂等工业废水,二者比例基本为1:1,即各占50%。经环保部门测定,水中重金属等有毒物质低于国家标准。
(2)来水水量:
高碑店污水厂上游污水收集管网收集到的污水总量据测算为80万吨/日,由于高污厂一期工程日处理能力仅为50万吨,故处理水量能稳定在50万吨/日,多余污水由上游溢流口排放。
(3)BOD5值
曝气池进水BOD5 在98年1月份普遍偏低,基本上处于100mg/l以下,特别是从下旬开始,处于明显的下降趋势,最低曾达40mg/l。
(4)水温:
基本保持稳定在14℃~15℃之间。
(5)PH值:
保持在7.5左右。
2、曝气池参数
(1)污泥浓度:
1月份污泥浓度处在较高的水平,维持在2000mg/l左右,从1月下旬到2月下旬呈现快速升高的趋势,最高达3500mg/l以上。
(2)污泥负荷:
从1月中、下旬开始,至2月上旬这段时间,污泥负荷呈下降趋势,基本都在0.1kgBOD5/kgMLSS.d以下,最低曾达到0.05 kgBOD5/kgMLSS.d。
(3)污泥龄:
1月中旬到1月底,污泥龄基本保持在9天左右,泥龄过长,表明污泥已部分老化,抗冲击能力差。
(4)溶解氧:
从1月至2月上旬,溶解氧普遍偏高,缺氧段在0.4mg/l以上,好氧段在3mg/l以上。
(5)污泥沉降比:
从1月下旬到2月上旬呈现明显上升趋势,最高曾达30%以上,说明污泥沉降性能正在变差。
(6)污泥指数:
1月开始污泥指数就一直呈现缓慢的上升趋势,表明污泥膨胀的发生趋势。
(7)回流比:
基本控制在70%左右。
(8)剩余污泥排放量:
控制在6000m3/d左右。
3、微生物镜检
根据每日运行报告的镜检内容发现,从1月中旬到2月上旬,微生物种类及数量呈减少趋势,但活性较好。活性污泥结构也逐渐变差,颜色逐渐发深灰色并有少量菌丝伸出,说明污泥活性及结构正在变差,已有发生丝状菌膨胀趋势。
4、二沉池出水
正常,比较清澈。
二、污泥膨胀发生时的主要现象
1、二沉池反映现象
(1)沉面现象
在沉池池面上先出现零散的片状上浮污泥,并陆续蔓延至全池,该上浮污泥呈浅褐色,伴有大量细微泡沫,不易打散,加水稀释搅拌后仍不沉淀,无异常气味。
(2)出水非常清澈
2、曝气池反映现象
曝气池池面形成细微的暗褐色泡沫,取曝气池活性污泥做30分钟沉降比时,发现絮凝体沉速变慢,活性污泥的压缩性能变差。污泥容积指数急剧上升,缺氧段漂浮大量深褐色污泥,致使溶解氧测定无法进行。回流污泥面上由于搅拌产生的气泡大(乒乓球大小),且不容易破碎。
3、微生物镜检
进行微生物观察时,发现大量的菌丝伸出菌胶团,菌丝形状稍弯,无分枝,长度在50um~200um之间,直径在0.7~1.4um之间,菌丝上有部分附着物,内有横隔,污泥结构变差,其它指标微生物数量很少。
4、SVI
SVI值从98年1月份开始缓慢上升趋势,从2月下旬至3月上旬呈加速上升趋势,最高达300以上,此段时间污泥膨胀程度最严重。
三、污泥膨胀成因及性质分析
1、污泥膨胀产生的研究理论
一般研究理论认为污泥膨胀的产生主要受以下三方面的因素影响。
(1)来水水质因素主要包括:
污水陈腐
营养物缺乏,不能维持BOD5∶N∶P=100∶5∶1的比例关系
有毒物质偏高
(2)环境因素主要包括:
流量变化大,产生较大冲击负荷PH值偏低
水温适宜25~30℃之间
(3)运转条件因素主要包括:
污泥负荷偏低,一般小于0.15KgBOD5/kgMLSS.d
低溶解氧,小于1mg/l
污泥龄长,传统活性污泥龄超过7天
(1)不同条件下膨胀污泥中占优势的丝状菌类群
有关研究列出下表:环境条件丝状菌种类 低负荷微丝菌,诺卡氏菌,软发菌,0041型菌,0092型菌,0675型菌,0581型菌,0961型菌,0803型菌,021N型菌 底DO浓度球衣菌,发硫细菌,1701型菌,021N型菌,1863型菌和软发菌 硫化物质发硫细菌,贝氏硫细菌,1701型菌,021N型菌和球衣菌 营养不足(N,P)发硫细菌,021N型菌和球衣菌 pH值丝状真菌
(2)关于诺卡氏菌
有关研究表明,诺卡氏菌是丝状菌的一种,是形成生物泡沫的主要原因,它具有极强的疏水性,很难清除和被机械破碎,经常出现在二沉池表面。
3、高碑店污水厂此次污泥膨胀成因及性质
(1)由微生物镜检可知,高碑店污水厂此次污泥膨胀属丝状菌膨胀而不是非丝菌膨胀。
(2)此次膨胀是因来水营养物缺乏(主要是BOD5偏低),进而导致污泥负荷偏低(小于0.1Kg BOD5/kg MLSS.d),污泥龄过长(9天),正常微生物食料缺乏,缺少活性,而丝状菌过度繁殖造成的。
(3)结合微生物镜检及二沉池表象,根据研究资料,此次污泥膨胀中丝状菌类型主要为0041型菌及诺卡氏菌两种。
(4)根据丝状菌菌丝中度,认为此次污泥膨胀属中度膨胀。
四、控制措施及变化过程
1、控制措施通过分析,此次污泥膨胀主要是由于污泥负荷偏低引起的中度丝状菌膨胀,考虑到加药可能产生的副作用,决定通过调整工艺运行参数,重点加强对曝气池的管理,来改善污泥状况。从2月10日开始采取了以下措施:
(1)缩短污泥龄
主要是通过加大剩余污泥排放量来实现,由原来的每天排6000立方米加大到13000立方米,回流比仍控制在70%,使污泥龄由9天左右缩短到3天左右,从而加快活性污泥更新速度。
(2)提高污泥负荷
由于加大了剩余污泥排放量,必然降低曝气池污泥浓度,由原来的2000mg/l左右,降到1200mg/l左右,从而有效地提高了污泥负荷,从原来的0.1Kg BOD5/kg MLSS.d以下,提高到0.2Kg BOD5/kg MLSS.d以上。
(3)降低溶解氧
主要方法是从原来1500m3/min的供气量调整至1000 m3/min的供气量,使溶解氧由原来的4mg/l降至2mg/l左右,为活性污泥创造有利的生存环境。
2、采取控制措施后变化过程这里首先需要说明的是进水状况从各种数据来看,基本保持稳定,这也就保证了控制措施的稳定性,下面就分析一下主要参数的变化过程。
(1)污泥浓度变化:
从2月10日开始控制,到3月3日,历时3周左右,使污泥浓度由原来的3500mg/l左右降至1000~1500mg/l之间,并一直保持此值。
(2)污泥负荷变化:
在开始控制的前3周左右的时间里,污泥负荷并没有明显的变化,从第四周开始有明显的上升趋势,从0.1Kg BOD5/kg MLSS.d逐步上升到0.3Kg BOD5/kg MLSS.d左右,但由于4月4日至10日,二系列初沉池进行维护,而使二系列停止进水,至使污泥负荷有所反复,但总的趋势是上升的,并在0.2~0.3Kg BOD5/kg MLSS.d之间。
(3)污泥龄变化趋势:
从2月10日~3月5日污泥一直控制在3天左右,从3月6日以后,由于设备、设施维修等原因,泥龄变化幅度较大,但基本保持在3~4.5天之间。
(4)溶解氧变化:
缺氧段溶解氧在1月份普遍偏高达0.4mg/l以上,在污泥发生膨胀后由于池面漂浮大量污泥,至使无法测定溶解氧值,在恢复后基本在0.2mg/l以下。好氧段溶解氧在1月份也普遍偏高,达4mg/l左右。在控制期变化幅度较大,主要是受鼓风机运行状态不稳,故而延长了控制时间,在稳定后基本保持在2~3mg/l之间。
(5)沉降比变化:
从1月下旬开始,污泥沉降比从最低的11%开始,呈反复上升趋势,到3月下旬达到最高30%左右,之后呈现逐级回落,最后稳定在10%~3mg/l之间。
(6)污泥指数变化:
污泥指数的变化趋势非常清晰,从1月开始,就运行在缓慢的上升通道中,至3月中旬,也就是污泥膨胀高峰期,污泥指数发生了突然上扬到300以上,之后随着控制措施的作用,呈现缓慢下降趋势,至正常时保持在100左右。
(7)微生物相变化:
从2月9日,对曝气池末端混合液进行微生物观察时,所有的絮凝体上都有菌丝,但密度较低。
从2月12日~3月2日,所有絮凝体上都有菌丝,密度中度,并且菌丝之间有较多相互交织,菌丝较长50~200um,菌丝上附着物较多,并有较多游离的菌丝,并且其它类型指示微生物极少,仅观察到轮虫、盾纤虫、偶尔有少量的钟虫,污泥结构较差。
从3月3日~3月8日,丝状菌丰度降低,菌丝也变短,其中菌丝上有大量的附着物,并有较多的管叶虫、斜管虫,污泥结构较差;3月15日微生物相观察时,指示微生物明显减少,絮凝体中菌丝又明显增多、增长。3月16日~3月24日所有絮凝体上都有菌丝,密度偏高,较多的交织成网,菌丝上附着物较少,3月25日~4月3日,微生物相无明显变化,丝状菌密度中等,污泥的沉降性较差,4月10~4月13日,丝状菌丰度逐步下降,结构一般,有较多的毛虫类微生物出现,4月17日絮体上的菌丝变短,且密度极低。基本上恢复正常,钟虫类微生物增多,结构较好,污泥的沉降性能好。
(8)曝气池、二沉池池面变化及二沉出水水质:
从2月9日~3月2日,曝气池有大量暗褐色泡沫,不易破碎,易堆积,表明污泥膨胀仍在惯性发生,至3月3日时,暗褐色泡沫明显减少,这与曝气池MLSS降低有直接关系。在膨胀过程中,二沉池面上有大量的片状污泥上浮,由于二沉池是中心进水,周边出水的辐流式沉淀池,在出水堰板前有浮渣挡圈,阻止上浮污泥随水流失,上浮污泥给人工清除。
除3月14日、15日、16日及3月22日、23日这几天出水SS>30mg/l,这与DO过低有直接关系,其它出水水质SS为21.0~29.0mg/l,BOD为10~20mg/l。
五、总结
1、污泥膨胀的提前判断
通过对各种趋势的分析,我们认为有两个参数对于污泥膨胀发生趋势的提前判断非常重要:一个就是污泥负荷是否连续两周以上时间维持在0.1Kg BOD5/kg MLSS.d以下,另一个就是污泥指数是否连续两周以上保持上升趋势,两者要同时参考,若同时发生,基本就可判断污泥膨胀将要发生的趋势,应立刻采取控制措施。
2、控制污泥膨胀的时间
(1)控制措施产生作用的时间
从2月10日开始采取控制措施后,污泥膨胀仍惯性发展,到3月6日达到顶峰,期间为27天,然后开始转好,对污泥膨胀的控制措施不会立刻见到效果,而是有一定滞后期,该滞后期为污泥龄(9天)的3倍时间。
(2)从开始控制到完全恢复正常的时间
在本次控制过程中,由于设施维护导致3月6日~9日二系列停止进水4天,4月3日~9日二系列停止进水6天,同时,由于鼓风机系统故障频繁试机,使3月19日~25日这段时间供气不稳定,造成各项指标有所反复。从2月10日开始采取控制措施到4月20日完全恢复,实际共用了10周左右时间,但从各项指标趋势分析,从3月6日开始至4月10日这段时间是由于设备、设施维修及故障等原因造成的控制反复,如整个系统运行连续稳定,那么这段时间中不稳定时间(约3周)应可省去,那么此程度的污泥膨胀的正常控制时间应为7周左右,而此前污泥龄为9天左右,故认为:这种中度污泥膨胀控制的时间应为污泥龄的5倍时间左右。
(3)综合上所述
污泥膨胀控制措施见效后的治愈期(2倍泥龄)应快于其滞后期(3倍泥龄)。
3、曝气池的控制参数:
通过本次污泥膨胀的控制,我们得出本厂曝气池的最佳控制参数如下:污泥浓度为1000~1500mg/l;污泥负荷为0.1~0.3kgBOD5/kgMLSS.d;污泥龄为4~6天;好氧段溶解氧为2~3mg/l;缺氧段溶解氧为0.2mg/l以下。
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。
自主培育“一粒难求”的“红菌”,为北京水环境显著改善发挥关键作用。北京排水集团自主创新和科研攻关了整整15年的“红菌”技术,日前荣获北京市人民政府颁发的2020年科学技术进步奖一等奖。
近年来,绿色低碳、环境友好的新能源和可再生能源备受青睐,其中,沼气发电是北京市推动生物质能资源利用的重要途径之一。
摘要:市政污水处理行业在探索能源节约、产热制冷、光伏发电方面取得初步成效,低碳发展的综合潜力大。为了推进行业低碳转型,需摸清全国市政污水处理行业低碳发展的底数和潜力,制定转型目标、阶段任务和考核机制,建立健全低碳标准体系,基于碳减排贡献和能源转化效果建立污水处理价格调整和运营补贴机制,设立行业低碳发展国家科技专项。为利用污水能源,需从规划层面促进区域联动。为利用沼气和污泥热能,需重视厂网系统化治理,提高进水有机物浓度,支持污泥的跨区域及与其他有机质的协同处置,将污泥处置成本纳入污水处理价格。
2020年9月第七十五届联合国大会上,习近平主席宣布,我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。此后,欧盟、日本、韩国、加拿大等也相继公布碳中和目标实现时间表,美国也提出重回《巴黎协定》。目前,全球重要经济体,占全球GDP75%、占全球碳排放量65%的国家开始碳中和。
近年来,我国污泥处理处置技术取得了一定的进展,污泥处理处置方面的政策和标准也在逐渐完善。但面对社会发展对生物质能源以及环境质量提出的更高要求,我国污泥处理处置应以无害化为目标,以资源化为手段,实现污泥的安全处理处置与资源化,以解决污泥的最终出路问题。随着我国经济持续快速稳定发展,
新中国成立以来,在党中央的坚强领导下,随着七版北京城市总体规划的编制、修编及实施,作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,北京不断探索和实践“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这一重大问题。70年来,伴随着伟大祖国的复兴之路,北京逐步发展为现代化国际大都市。那么,
导语:北极星水处理网根据生态环境部公布的最新数据为大家整理了日处理规模20万吨以上的污水处理厂,将分期为大家发送!今天为大家盘点的区域是京津冀地区。北京1高碑店污水处理厂处理规模:100万吨/日主体工艺:传统活性污泥法(AO),再生水深度处理采用了“反硝化生物池+超滤膜”工艺建设单位:北京
11月26日,保定市召开以“全力提升城镇污水和垃圾处理能力,推动生态文明建设,构建绿色生态家园”为主题的新闻发布会。会上,全市污水处理总能力133.61万吨/日,生活垃圾处理总能力6405吨/日等数据,标志着全市城镇污水、垃圾处理能力建设实现跨越式发展。据市住房和城乡建设局副局长杨涛介绍,紧紧围
我国的污水处理厂基本上是最近30多年才建成,80后屈指可数,90后都算老前辈,更多是00、10后。即便如此,有很多城市已经或考虑搬迁污水处理厂。污水处理厂本来建在远离人群的地方,但城市的发展让所在位置从无人问津变得炙手可热。现在继续搬到远离城区的地方,决策者们是在赌一把未来几十年后这个地方
污水处理的需求是伴随着城市的诞生而产生的。城市污水处理技术,历经数百年变迁,从最初的一级处理发展到现在的三级处理,从简单的消毒沉淀到有机物去除、脱氮除磷再到深度处理回用。污水处理的的每一次发展与进步都为人类的发展进步提供了必不可少的动力。而我国随着国民经济的高速发展和改革开放的不
日前,北京发布2020年北京市重点排污单位名录。涉及大气环境、水环境等排污单位共717家。2020年北京市重点排污单位名录一、水环境重点排污单位名录(203家)1北京北排水环境发展有限公司北小河再生水厂2北京北排水环境发展有限公司酒仙桥再生水厂3北京北排水环境发展有限公司小红门再生水厂4北京城市排水
近日,由中建二局承建的扬州市保护生态环境的重要工程八里镇工业污水处理厂工程EPC总承包项目通过竣工验收,进入试运行阶段。项目位于江苏省扬州市,主要用于处理扬州市经济技术开发区内光伏企业所产生的工业污水。投运后,预计日处理工业污水5万立方米,出水水质可达到准一级A标准。工艺创新破解降解
8月7日,浙江金华市第二污水处理厂项目招标,总投资约60053.21万元,招标范围:施工图纸范围内的所有工程,招标人金华市水处理有限公司。建设规模1、本工程建设规模为新建1座日处理能力5万吨/日(土建按10万吨/日实施)的污水处理厂,采用半地埋建设形式,主要建设内容为污水处理、污泥处理、臭气收集处
摘要:本文概述了德国埃尔朗根(Erlangen)最先进的现代化污水处理厂的发展历程及其显著特点。这座污水处理厂集成了最前沿的污水处理技术,展现了卓越的污染物减排能力。在处理过程中,特别关注了微污染物的去除,以进一步提高水质的净化水平。自2020年以来,埃尔朗根污水处理厂实现了能源自给自足的重
进入“十四五”下半场,中国产业发展的低碳化走向明显。来自“双碳”目标的承压,各行业都在寻求低碳绿色发展的解决之道。污水处理行业虽然不属于发电、钢铁、化工等高耗能行业,但全国污水处理厂数量多、分布广,总能耗不容小觑。水处理企业身处行业发展改革浪潮中,感知政策对行业的影响尤为重要。在
【社区案例】我这边是颜料废水,SV30控制在60,经验是说泥量增长缓慢所以前期基本没排泥,现在SV30涨到80-90了,现在开始排泥了,但也是少量的。现在是氨氮有些上涨了,会是排泥造成的吗?(溶解氧控制在4左右)其他指标还可以COD和TN。(来源:污托邦社区)要保证硝化的正常进行,需要保证一定的硝化
近日,受强冷空气影响,我国自北向南经历了一轮大范围寒潮降温过程,此次降温造成一场席卷全国的降雪,对人们的出行及生活产生了影响,在清雪处置中撒融雪剂是最常用的手段,融雪剂的主要成分通常包括氯化钠、氯化钙、硝酸钠、硝酸钙等,统称为无机盐,这些成分进入污水处理厂,会导致进水含盐量增加,
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局拟对该建设项目环境影响评价文件进行审查。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为自本通知公示之日起5日(2024年2月5日-2024年2月9日)听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法
近日,中项网发布了2月第一周最新生活污水项目汇总,包括浙江公司农村生活污水治理设施提升改造项目、河南公司污水处理厂及其配套管网项目等。01浙江公司农村生活污水治理设施提升改造项目预算投资总额:1123万元进展阶段:施工准备项目所在地:浙江省衢州市项目详情:浙江省衢州市开化县大溪边乡墩南
近日,生态环境部、农业农村部联合发布《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》(环办土壤【2023】24号)。《意见》明确,农村生活污水处理技术或技术组合的选择,要统筹考虑污水水质水量及其变化特点,以及区域水环境改善需求。其中,不临近重要水体且污染物浓度较低的生活污水,可结合环境景观
在活性污泥法的应用过程中,其处理效果会受到污泥回流比、曝气时间、污泥负荷、污泥沉降比、MLSS等因素的影响。因此,需要基于污泥沉降比作为指标来监控处理情况。SV(污泥沉降比),即在1000mL(也有显示为100mL)的曝气池混合液中,经过静置、沉淀之后,污泥和混合液之间的体积比。污泥沉降比能够表
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用活性污泥法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有水温低、污泥活性较弱等特点,增加了活性污泥的处理难度,不利于污水处
最近,有小伙伴反馈,自己的污水处理系统又开始出现膨胀了,每年都会这样,很有周期性!其实,很多污水处理系统在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。即发生在气温、水温和气压交变的环境。在分析一些污水处理厂的统计数据后,发生泡沫现象的时
【社区案例】一级A排放标准,目前出水接近临界值(但总磷很低)请教一下有没有老师知道怎么处理?从描述上看,大概率是营养比失衡导致的,进水CNP比的失衡会导致污水系统的诸多问题,例如污泥膨胀、出水超标等问题,而且是无法通过改变操作条件来弥补的,需要将CNP比调整相应的比例,才能解决,本文将从
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用活性污泥法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有水温低、污泥活性较弱等特点,增加了活性污泥的处理难度,不利于污水处
从化学除磷的角度来说,混凝除磷主要是去除悬浮态的总磷和可溶态的正磷酸盐,这两种去除率很高,在环境合适的情况下,可溶性的正磷酸盐甚至100%去除,悬浮态的总磷去除率也有80%左右,混凝法对有机磷去除率较低只有4%-20%左右,对焦磷酸盐、偏磷酸盐、多磷酸盐等去除率也很差,但不少文献指出,去除率
污染物生化去除率差,难道只怪污泥有没有认真工作?有的时候找找自己的原因,有没有给污泥提供适合的条件!就像污水处理行业中的一句名言:“细菌并不知道池子的形状和工艺的名称,只要有硝酸盐、碳源和氧气不存在的条件,它就在那儿反硝化。”!本文将具体介绍一下影响各类污染物生化去除效果的影响因
《厌氧生物处理、调试、运行指导手册》1、目的:本手册用于厌氧生物降解工艺单元的运行管理。2、内容及对象:手册包括有以下7个内容:即:厌氧生物反应概述;厌氧技术优势和不足;反应机理;厌氧反应器类型;厌氧反应器工艺控制条件;启动方式;运行管理;问题及解决措施;手册适用于厌氧反应器操作人
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
01项目概况文成珊溪巨屿污水处理厂扩容项目是文成县生态产业园综合配套工程项目,同时也是文成县重要环保基础设施。项目规模5000吨/日,采用先进一体化“AAO+MBR”系统,深度处理采用水艺增强型超亲水膜处理技术,最终出水由原来的一级A提高到地表水类III类标准。02核心工艺段介绍污水经过预处理系统后
当前污水处理中的生物处理大多是采用与好氧相结合的处理工艺,溶解氧在实际的废水生物处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的不合适或波动过大,会迅速导致活性污泥系统受到冲击,进而影响处理效率。因此在实际生化处理工艺中,需严格控制溶解氧的含量。一、什么是溶解氧(DO)DO是溶解氧(Dissolve
近年来,多地污水处理准排放标准相继从一级B标提升至一级A,甚至更高,总氮含量作为污水排放标准中重要的指标之一,如果要对其达到较高的去除标准,就需要在污水处理过程中添加碳源。目前,绝大多数污水厂通过硝化—反硝化来实现氮达标。先将氨氮氧化成硝酸盐氮,再将硝酸盐氮还原成氮气。而这些污水处
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!