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
导读:在污水处理理念转变的时代背景下,一级过滤成为一级处理明显的技术发展方向,占地面积小、分离效率高、降低后续曝气能耗是其鲜明的技术优点。由于历史的原因忽略初沉池导致生物处理效率低下成为我国污水处理一个普遍的问题。在提质增效的需求下,一级过滤为国内污水处理一级处理的发展提供了新的发展机会。
前言
现代污水处理在经历百年发展之后迎来了理念与技术重大变革,从处理向资源回收转变成为时代发展的主旋律。污水中的碳已被广泛认为是可贵的资源,可用于产生能量(厌氧消化),或开发出以碳为基础的商品。污水中的可生物降解有机物从二级处理转向能量回收的这一转变被称之为碳转向(Carbon Redirection)。碳转向是污水处理实现能量自给的必由之路,已经成为当前及今后一段时间内污水处理技术发展的一个重要方向。
碳转向的重点在于一级处理的高效利用。一级处理是污水处理的经典工艺单元,主要目的是去除进水中的悬浮物和脂肪、油、油脂(FOG)。在现代污水处理一个多世纪的发展历程中,一级处理始终占据着重要的历史地位。同时,污水处理技术越来越朝着密集化的方向发展,节能与占地紧凑成为鲜明的技术特征。在此背景下,污水一级处理领域出现了新的技术动向,这一技术动向总体上符合上述宏观的历史发展背景,由此催生了一级处理技术的新概念。
1 一级处理技术的现状
传统上,一级处理最普遍的应用技术是初沉池,这一技术比活性污泥法的历史还要悠久,在欧美的污水处理厂有大量的应用。初沉池可以有效地削减二级处理的进水负荷,对SS的去除率可以达到50%~70%、BOD的去除率为25%~40%。同时初沉池可以有效地应对暴雨时的峰值水量,避免对二级处理的冲击,初沉池对无机悬浮物(ISS)及漂浮物的去除还可以有效地提高生物处理的效能。当然,传统初沉池也存在着造价高、占地面积大等明显的弊端。
化学强化一级处理(CEPT)在提高初沉池的效率方面有着显著的效果,化学强化一级处理可以获得60%~90%的SS去除率、BOD的去除率为35%~75%,在一些国家沿海污水处理厂中广为使用。同时,化学强化一级处理也用于一些发展中国家的污水处理和暴雨期间溢流污水的处理。化学强化一级处理的主要弊端是产生大量的一级污泥,这些一级污泥较难浓缩与脱水,同时化学强化一级处理对于出水氮磷要求较高的地区难以达到理想的效果。
此外,高速沉淀(High rate clarification)也是应用较多的一种一级处理技术,高速沉淀是将混凝、絮凝、斜板沉淀以及污泥回流集成在一起的技术单元。在国外,高速沉淀主要用于雨季期间合流污水的溢流控制,典型的专利技术包括Actiflo、DensaDeg等。
2 一级处理技术发展的新概念
无论是传统初沉池,还是化学强化一级沉淀,或是高速沉淀,其核心在于沉淀。而近些年来,在一级处理领域出现了一些新的技术动向,其核心技术概念是:一级过滤取代一级沉淀,这一概念的出现正在对传统一级处理产生重要的影响。目前,一级过滤的技术形式主要包括一级出水过滤、一级过滤以及旋转带式过滤机(Rotating belt filter,RBF)等。
2.1 一级出水过滤
一级出水过滤的概念实际上在20世纪80年代就已经出现,但是传统砂滤在这方面的应用并不理想。后来出现滤布滤池,并在三级处理方面的应用获得了巨大的成功,在世界各地的大量污水处理厂中都可以看到滤布滤池的身影。近些年来,新型的滤布滤池已悄然用于一级出水的过滤。一级出水过滤后的污水进入二级生物处理单元后,可以提高二级处理的处理能力、降低曝气能耗。对于有厌氧消化的污水处理厂,过滤截留下的固体物质可以提高厌氧产能,提高污水处理厂的能源自给率。新型滤布滤池的过滤材料不同于以往,堆状的过滤结构使得滤布具有3~5 mm的有效过滤深度,可以实现在很宽的范围内对颗粒物的截留,这种滤池往往又被称为深层滤布滤池(Cloth depth filter)。
美国加州Linda再生水厂从2013~2015年进行了为期2年的一级出水过滤中试研究,滤布滤池及可压缩滤料滤池被用于污水的一级过滤,数据表明一级出水过滤的效果稳定,SS的去除率约为45%左右(如图2所示),BOD、COD的去除率为30%左右,反冲洗水量约为5%~10%。
不仅滤布滤池用于一级出水的过滤,其他一些专利性的过滤技术也正在这方面一展身手,这种专利性的技术通常是一类为可压缩滤料的过滤技术,主要包括Fuzzy FilterTM、FlexFilterTM等商业性技术,其滤料为人工合成物,具有较强的弹性和多孔性,密度较水轻。这类过滤技术的主要特点是滤速较高,一级出水过滤时的滤速可以达到24~60 m/h,反冲洗水量一般低于10%。
2.2 一级过滤
一级出水过滤的成功应用也推动了原污水的直接一级过滤,上文述及的Linda再生水厂在对一级出水过滤的概念验证之后,又于2017年开始了原污水的直接一级过滤概念的生产性规模验证,这一项目得到了加州能源委员会(CEC)的资助,CEC的项目除此之外,两个中试规模的研究分别在Manteca污水处理厂和Laner再生水厂展开,以研究不同的特点的污水水质及不同工艺带来的性能影响。
Linda污水处理厂的设计规模为1.9万m³/d,该厂的处理工艺由格栅、初沉池、硝化反硝化、二沉池、三级过滤、污泥厌氧消化组成。2017年的平均处理水量为5 000 m³/d,由于收集了附近另外城市的污水到2018年底处理水量达到了9 700 m³/d。生产性规模的测试分为两个阶段,第一阶段是在2018年秋季前全部的污水经预处理后跨越初沉池直接进入一级过滤单元,然后再进入生物处理单元;第二阶段是由于进水量提高了将近1倍,50%的污水直接进行一级过滤,如图3所示。表1为该厂一级过滤效果。
Linda生产性规模的试验结果表明,一级过滤的SS平均去除率达到了86%,远远高于传统初沉池的SS去除效率(50%~60%)。相比于传统初沉池,一级过滤减少了75%的占地面积,提高了15%~20%的生物处理能力,沼气产量提高了30%~40%。Linda再生水厂近些年生产性规模的一级过滤试验研究对于北美污水处理提倡的碳转向具有重要的风向标意义。
2.3 旋转带式过滤机/微筛
与一级出水过滤、一级过滤相比,旋转带式过滤机/微筛从本世纪初期已经用于一级过滤,主要是在欧洲地区。旋转带式过滤机/微筛与滤布过滤的不同之处在于过滤孔径不同,旋转带式过滤机/微筛的孔径通常为200~400 μm,而深层滤布过滤或弹性滤料过滤的孔径通常小于10 μm。
旋转带式过滤机通常需要设置在格栅和沉砂池之后,水中的悬浮物在环形旋转滤网上截留下来,旋转滤网速度可调,截留下的污泥含固率约3%~8%,可无需进一步浓缩而直接进行脱水(见图4)。
旋转带式过滤机对SS、BOD的去除率与进水水质有关,一般情况下BOD的去除率可以达到20%~40%、SS的去除率约50%~60%,占地面积仅为初沉池的1/10,投资费用较传统初沉池节约30%~60%。旋转带式过滤机已经应用于欧洲的Tiendeholmen污水处理厂、Breivika污水处理厂、Bangsund污水处理厂、Nedre Romerike污水处理厂的一级处理。旋转带式过滤机的滤速与SS去除率有关,一般为144~240 m/h。
微筛是一般是转鼓或盘式过滤的方式,用于一级过滤时一般需要上游处理设施设置必要的格栅、沉沙、除油单元,占地面积为初沉池的10%~20%,在不加药剂的情况下SS的去除率约为50%,BOD的去除率约为30%,与初沉池的效能基本相当。欧盟POWERSTEP项目的技术报告显示,包括瑞典、挪威、法国、德国的几个污水处理厂从2003年起逐渐开始在一级处理中应用微筛。
从上述一级处理的技术发展动向来看,设备化、人工材料的过滤方式在今天这个追求碳转向与设施老化并存的时代背景下,已经在国外一些地区开始取代庞大的传统初沉池,并逐渐成为行业明显的发展方向。
3 中国污水一级处理技术的现状与发展机遇
3.1 国内污水一级处理技术的现状
长期以来中国污水处理领域内忽视一级处理,绝大多数污水处理厂不设初沉池。而北美的技术观点认为从污水处理厂的全寿命周期费用来看,规模大于3.8万m³/d(10MGD)的污水厂设置初沉池是经济划算的。
不设置初沉池会严重降低生物处理工艺的实际效能,特别是进水中的无机悬浮物(ISS)不经过初沉池而在曝气池内积累,导致生物处理工艺段的MLVSS/MLSS远远低于正常值,所需的生物池池容相对较大,这种情况对于进水无机悬浮物较高的污水处理厂尤为明显。
生物处理单元的MLVSS/MLSS是衡量生物处理单元效率高低的一个重要参数。MLVSS的组成共有3部分,分别是活性微生物部分(MXH)、内源代谢残留物(MXE)、进水不可生物降解VSS(MXI),如式(1)所示。
式中 Q——进水流量,m³/d;
Sin——进水COD,mg/L;
θ——泥龄,d;
fUS——溶解态不可生物降解COD比例;
fUP——颗粒态不可生物降解COD比例;
f——内源残留物比例;
b——衰减系数,d-1;
fCV,P——进水VSS的COD当量,mgCOD/mgVSS。
在MLSS的构成中,会有一部分来自于进水的无机悬浮物(ISS),这样MLSS的构成可表示为式(2):
式中 XISS——进水的无机悬浮物,ISS=TSS-VSS。
MLVSS/MLSS的比例可由上述两式计算得出,以进水COD=300 mg/L、ISS=20~100 mg/L的变化为例,说明ISS对MLVSS/MLSS的影响,其他参数采用典型值,如表2所示。计算结果如图5所示。
从图5可以看出,在进水COD一定情况下,进水无机悬浮物对MLVSS/MLSS的影响很大,ISS越高MLVSS/MLSS越低。显然,ISS的去除对于提高生物处理单元的效率至关重要。王洪臣对全国467座污水处理厂的调查结果也显示,60%的污水处理厂的MLVSS/MLSS低于0.5,在某种程度上与不设初沉池有密切关系。
另外一个业界关心的问题是一级处理单元的设置会导致生物脱氮除磷所需的碳源不足,实际上这一观点并非如此。生物脱氮所需的碳源是易生物可降解COD(RBCOD),这种COD绝大部分是溶解状态,而初沉池所去除的基本为颗粒态COD,如图6所示。
为了评估初沉池对生物脱氮除磷的影响,以1座处理规模为10万m³/d、进水COD=400 mg/L、TN=50 mg/L、TP=5 mg/L的污水处理厂为例,对无初沉池、有初沉池、初沉污泥发酵3种模式下的AAO工艺进行模拟分析。3种模式下的工艺建模见图7,各项参数见表3、表4。
从图8、图9可以看出,有无初沉池其实对出水氮磷水质并无显著的影响,无初沉池的情况会比有初沉池的情况略好一些。James Barnard也认为处于优化运行状态下的初沉池不会去除显著的易生物降解COD。
但是当采用初沉池+发酵模式时,出水溶解性磷酸盐、总磷较其他两种情况有明显的好转。没有初沉池或只有初沉池时,出水的TP分别为2.0 mg/L和1.9 mg/L,而采用初沉+发酵模式时,出水的TP可降低至1 mg/L。这是由于初沉污泥在发酵过程中沉淀的颗粒态COD产生VFA促进生物除磷的结果。
实际上,初沉污泥发酵开发内部碳源的技术应用在欧美已经屡见不鲜,在过去30年里,初沉污泥发酵技术成功地用于北美、欧洲、南非、澳大利亚、新西兰的众多污水处理厂。
一级过滤截留下来的污泥与初沉污泥类似,并且由于停留时间更短,厌氧导致的COD损失更少。Rusten对旋转带式过滤机对后续生物脱氮碳源的影响进行了深入的研究,研究结果表明即使是用33 μm的过滤孔径,旋转带式过滤机对生物脱氮没有显著的负面影响。在欧盟的智慧厂(SMART-Plant)项目中,意大利Carbonera污水处理厂已经开始尝试用旋转带式过滤机来进行碳分离,同时将分离后的一级污泥进行发酵产生碳源供后续生物处理所需。
3.2 未来的发展机遇
毋庸置疑,设置初沉池的弊端是显然易见的,占地面积大、造价高是其最主要的缺点。然而,由于一级过滤技术的不断实践成功,这种情况可能会有所改变。一级过滤技术可以在占地面积很小的情况下,降低生物处理能耗、提高生物处理效能,同时一级过滤技术大幅度降低了传统初沉池的建设成本。在国内污水处理厂布局已经成型、没有多余土地可利用的情况下,如何提质增效效能俨然已经是一个不能回避的问题,显然新型一级处理技术的发展为当前的局面提供了值得借鉴的技术手段。
因此,重新反思一级处理的问题、挑战及未来的发展意义重大,及早展开一级过滤技术在我国污水处理领域内的实践也非常必要,不仅关系到当前污水处理的提质增效,更关系随着未来管网收集系统逐渐完善,进水水质浓度的逐步提高,生物处理系统如何实现可持续的发展。
4 结论
在追求污水处理密集化的时代背景下,污水一级处理领域出现了一些新的技术动向,过滤取代沉淀成为明显的技术发展方向。由于历史的原因,中国绝大多数污水处理厂忽略了一级处理,导致生物处理效能低下,随着污水处理的提质增效及可持续的发展需求,一级过滤技术为中国污水一级处理在错失了历史发展机遇之后又带来了新的曙光。
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。
污水处理一直是国家环保发展的重要方面,随着工业和城市化进程加速,污水排放量不断增加,市场对于高效、节能、占地面积小的污水处理设备迫切需求,一体化污水处理设备应运而生。随着“双碳”政策的提出,一些传统的污水处理工艺和设备无法满足节能、降碳、低排放的要求,一体化污水处理设备面临技术创
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
近日,青海省生态环境厅发布关于对拟批准发布的《农牧区生活污水处理技术指南》地方标准进行公示的通知,公示时间为2024年1月4日至1月20日。本文件界定了农牧区生活污水处理技术的术语和定义,确立了总则,提供了水量与水质、收集系统、处理系统、施工与验收、运行与维护、监测与过程控制等方面的内容
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
编者按:厌氧氨氧化(ANAMMOX)因无需氧气和有机物而被冠以可持续污水处理技术,以致学界对其研究趋之若鹜并愈演愈烈。然而,20多年过去了,过热的研究与少有的工程应用形成了巨大反差,这一现象耐人寻味。因此,有必要对产生这种反差现象的原因进行理性分析,以期获得对ANAMMOX技术工程应用场景以及运
吉林省四平市科学技术局发布《四平市水污染防治技术指导目录(2023年度)》,包含冬季低温污水处理厂生化池曝气间断运行技术等共15项,适用于城市污水处理厂、有机污水处理、集约化畜禽养殖粪污处理与回收利用等多个领域。四平市水污染防治技术指导目录(2023年度)
北极星水处理网获悉,11月22日,生态环境部发布关于2022年《国家先进污染防治技术目录(水污染防治领域)》(公示稿)的公示,公示期为2022年11月22日至11月28日。公示稿包括塔式A/O接触氧化污水处理装置、微氧循环流污水处理技术等38种水处理技术。关于2022年《国家先进污染防治技术目录(水污染防治
北极星环保网获悉,10月25日,天津市生态环境局发布绿色技术评审结果公示,拟将“适合我国北方地区农村生活污水处理技术集成”、“高温尾气(烟气)余热回收技术”、“WSD脱硫废水零排放”等19项技术纳入天津市绿色技术推广目录。详情如下:绿色技术评审结果公示按照《市发展改革委市科技局市工业和信
8月31日,聊城市新水河污水处理有限公司准四类水提标技术改造工程EPC招标公告发布没项目计划总投资约10464.37万元。该项目总占地面积4865.76平方米,对原有二沉池重新进行功能分区,同时完善原有自控系统、脱泥系统、除臭系统、配电系统,配套建设厂区道路、管道、给水、排水、绿化、消防公共工程;新
在碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局的背景下,污水处理与资源化技术必将朝着“绿色低碳化”的方向迈进,为膜法污水处理技术的发展带来了严峻挑战,也为技术的更新迭代带来了重要机遇。在绿色低碳要求下实现膜法污水处理的理论与技术创新,对于支撑双碳背景下膜法污水处理技术的可持续发展具有重
2022年7月22日,由中国市政工程中南设计研究总院有限公司(以下简称中南市政院)主编的中国勘察设计协会标准《城镇给水臭氧活性炭处理技术规程》、《水解酸化污水处理技术规程》在北京顺利通过审查。中南市政院副总工兼科研院院长万年红、科研院副院长雷培树和邹磊、科研院总工刘海燕等作为主编单位代
1.粗细格栅粗细格栅是预处理区的工序,它的作用是去除并拦截污水中直径大于5mm的杂物,以保证污水提升系统的正常运行。2.曝气沉砂池主要作用是去除污水中的无机砂粒和部分油脂,保护后续水处理设备,防止管道淤塞及设备损伤,减少污泥中的砂粒。3.初沉池将污水中较宜沉淀的悬浮固体沉淀下来以污泥形式
初沉池在强调除磷脱氮的新建污水厂使用越来越少了,原因是初沉池能够去除一部分的COD和BOD,但是对总氮的去除不明显,特别是通过沉淀后去除的BOD,在后期的反硝化反应中可能会导致碳源缺乏,造成碳源补充,增加了运行成本。因此很多现行强调除磷脱氮的污水厂都不再设计初沉池,但是在一些建厂较早的的污水厂,仍有初沉池作为预处理的一部分运行,这一周就和大家探讨初沉池的运行管理细节内容。
初沉池:进水的第一次沉淀处理,可以起到调节池的作用,对水质有一定程度的均质效果,减缓水质变化对后续生化系统的冲击。初沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜板(管)式。
随着大家对污水蕴含能量的认识的加深,如何快速捕获污水厂进水中的COD成为污水处理工程应用的一大热点。曾被认为过时的A-B法工艺也因此重新吸引了业界的关注。最近一个污水处理工程师和一个计算流体动力学专家来到意大利的一座污水厂拍了段视频。他们想借视频告诉大家:他们有个四两拨千斤的好方法,可
曝气池的进水设计初沉池的来水通过DN1000mm的管道送入厌氧mdash;缺氧mdash;好氧曝气池首端的进水渠道,管道内的水流速度为0.84m/s。在进水渠道中污水从曝气池进水口流入厌氧段,进水渠道宽1.0m,渠道内水深为1.0m,则渠道内最大水流速度式中:v1mdash;mdash;渠内最大水流速度(m/s);b1mdash;mdash;进水
一、初沉池初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除单位质量BOD或固体物计算,初沉池是经济上最为节省的净化步骤,对于生活污水和悬浮物较高的工业污水均易采用初沉池预处理。初沉池的主要作用如下:(1)去除可沉物和漂浮物,减轻后续
初沉池似乎是所有教科书里都会提到的市政污水处理厂的标配工序之一。它可除去废水中的可沉物和漂流物。废水经初沉后,约可去除50%的悬浮固体和油脂,以及25%的BOD。通过强化作用还能进一步回收BOD,减轻后续处理设施的负荷。这么看来,初沉池应该是非常经济可靠的处理步骤,成为ldquo;标配也就不奇怪了
作为污水处理厂主要设备的初沉池和水解酸化池,对于这两项污水处理设备,工作人员必须要懂,今天本文就简单为大家讲解下初沉池和水解酸化池。一、初沉池初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除单位质量BOD或固体物计算,初沉池是经济
冬季污水处理厂运行设备存在的问题和解决办法(1)周边传动的刮泥机增加扫雪机。初沉池、二沉池周边传动刮泥机,在冬季下雪天气时,走轮与走道板上的积雪接触后打滑,不能正常运行,造成初沉池不刮泥,二沉池污泥不回流,影响运行。在设备走轮前增加除雪机后,下雪时扫雪机运行,扫除走道板上的积雪,保证
在污水处理厂,污泥厌氧消化池有什么作用呢?今天就为大家解析污泥厌氧消化池的相关功能。什么是污泥的厌氧消化?与高浓度废水的厌氧处理有何不同?污泥的厌氧消化是利用厌氧微生物经过水解、酸化、产甲烷等过程,将污泥中的大部分固体有机物水解、液化后并最终分解掉的过程。产甲烷菌最终将污泥有机物
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,
2023年12月中旬以来,我国天气形势异常复杂,集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。这对污水处理而言,带来了哪些挑战?需要提前做好哪些准备工作?带着这些问题,本报记者采访了业内人士。气温“骤降”和“慢慢下降”的考验值有何不同?2023年12月,我国的气温起伏可以用“过山车”
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
活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理污水的一类处理方法。为什么叫活性污泥?活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现提出的。他们对污水长时间曝气会产生污泥,同时水质会得到明显的改善。继而阿尔敦(Arden)和洛开脱(Lockgtt)对这一现象进行了研究。曝气试验是在
1923年,上海第一座污水处理厂建成,由此拉开了上海污水处理的序幕。历经百年发展,上海从解放前的3座污水处理厂,3.55万吨/日的处理量,发展成为目前六大片区43座污水处理厂,处理规模超1000万吨/日,上海城市水环境面貌焕然一新。水处理行业的飞速发展为改善水环境、保障水安全发挥了强有力的支撑作
【社区案例】前辈们,我想咨询一下,为什么“D型氧化沟”被称为“D型氧化沟”?“T型氧化沟”被称为“T型氧化沟”?“VR型氧化沟”被称为“VR型氧化沟”?“BMTS型氧化沟”被称为“BMTS型氧化沟”?一、什么是氧化沟?氧化沟(OxidationDitch,OD)又称为连续循环式反应器(ContinuousLoopReactor,CLR),
剩余污泥的排放是活性污泥工艺控制中很重要的一项操作,通常有MLSS、F/M、SRT、SV等方法控制排泥量,本文仅限于活性污泥法,生物膜及MBR工艺不适用。1、污泥浓度(MLSS)法用MLSS控制排泥是指在维持曝气池混合液污泥浓度恒定的情况下,确定排泥量。首先根据实际工艺状况确定一个合适的MLSS浓度值。常规
6月8日,国家能源招标网发布了焦化公司蒙西焦化二厂污水处理系统托管服务公开招标项目招标公告,项目地点为内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区焦化二厂,招标范围包括系统水质达标、劳务、运行管理、设备维护、技术服务等托管服务内容,服务期限为合同签订后2年。焦化公司蒙西焦化二厂污水处理系统
我国污水厂污泥产量巨大,处理处置形势严峻,实现污泥的资源化、能源化利用既是国家重大需求,也是“双碳”目标要求。污泥具有“污染”和“资源”双重属性,厌氧消化处理在降低污染的同时从污泥中回收生物质能,是实现污泥资源化、能源化的主流技术。但污泥泥质复杂,污泥厌氧消化效率低,如甲烷产率低
活性污泥法是我国污水处理厂(WWTP)对污废水生物处理应用最广泛的工艺。但该工艺存在占地面积大的问题,应用范围受到限制。好氧颗粒污泥(AGS)是微生物在特定条件下相互聚合形成的结构紧凑、外形规则的微生物聚合体,与传统的活性污泥法相比更具优势,如占地面积小、沉降性能良好、生物量浓度高、耐
活性污泥法是污水处理最常用的方法,而活性污泥的培养和驯化也是我们日常的重要工作。1、污泥的增长曲线活性污泥微生物是多菌种混合群体,其生长规律比较复杂,但是也可用其增长曲线表示一定的规律。把少量活性污泥加入污水中,在温度适宜、溶解氧充足的条件下进行曝气培养时,活性污泥的增长曲线如下
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!