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随着炎夏的到来,污水处理厂处理的水温上升,多数污水厂在夏季期间,水温能达到20℃左右,这是微生物较为适宜的一个生存温度,各类水处理微生物都处于较强的活性状态下,微生物的良好状态的作用下,污水厂的整体运行处于一个较好的运行状态中,在冬季为之发愁的污泥老化、膨胀、泡沫都缓解了很多,但是随着夏季的到来,也会出现一些特别的情况,比如近期比较容易出现的磷的上升。
化学除磷一直是在污水厂中占主导地位的除磷方式,但是多数污水厂认为化学除磷的药剂已经投加的足够多,污水厂的磷也主要是化学除磷作用下去除的。其实从现阶段的实际运行中,污水厂的化学除磷仍然是生物除磷的补充,并没有起到完全替代生物除磷的作用。这一点可以从四季水温变化分明的污水厂的除磷工艺运行看出来。
冬季的污水厂水温较低,微生物的活性较差,污水厂一般采用的是通过增加污泥浓度,延长污泥龄的工艺调控方式来保证活性污泥中的微生物的处理效果,聚磷菌是一类适应温度较为宽泛的微生物,在5~30℃期间都具有除磷的效果,但是相关研究也表明,在温度下降的过程中,聚磷菌的活性也会随之下降,活性下降意味着各项生物反应的过程都会放缓,比如生物释磷和聚磷的过程。在放缓的生物释磷的作用下,配合污水厂内合理的剩余污泥的排放,可以在其没有释放之前就脱水外运,实现良好的生物除磷的效果,此时的化学除磷所使用的药剂量就会较少。
在夏季最热的季节到来的时候,水温逐步上升,一些污水厂会发现自己的化学除磷的效果不如以前,排除了化学药剂本身的批次、质量等等原因之后,发现需要投加更多的化学药剂才能实现磷的有效去除。这个也是与生物除磷的作用相关的,夏季的微生物处于最为适宜的生存温度,活性全面增强,聚磷菌的生物释磷和聚磷的作用的速度受温度的影响加快。剩余污泥的排放受到生物除磷的影响,不能无限的加大排泥量,导致污泥龄缩短,就会造成聚磷菌在厌氧段没有及时排出,导致生物释磷作用明显,使二沉池出水的磷上升,污水厂的工艺操作人员必须通过加大化学药剂的投加量来降低出水磷,使其达标。
春秋季节在冬夏之间,生物除磷处于一个变化的阶段,一般在合理的排泥和季节性污泥置换的过程中,可以有效的降低污泥浓度,使生物释磷得到有效的控制,降低了磷的出水超标风险。
从污水厂的实际运行中,存在着厌氧工艺的生物反应池内的生物除磷是在不断的起着重要的作用的,通过这个角度就能很容易解释为什么到了夏季,各项生物反应都开始转好,反而需要投加更多的化学除磷药剂。生物除磷的效果在实际运行中对污水厂的工艺成本管控是非常重要的一环,因此在精细化污水处理的管理要求下,污水厂需要对生物除磷的效果进行检测和分析,才能有效的进行成本和工艺的管控。
对于污水厂的管理来说生物除磷,尤其是活性污泥系统的强化生物除磷(EPBR),近年在污水处理的科学界一直在进行深入研究。在污水厂的运行角度来说,这是一种经济高效且环境可持续的化学处理替代方案。但是,生物除磷的EPBR 也在很多污水厂的实际操作中,没有得到实际的有效的工艺落实,污水厂的工艺人员认为不完全可控生物除磷,因为生物除磷的性能波动和对生物释磷聚磷过程对工艺运行人员的技术管理水平要求更高,导致污水厂对生物除磷过程控制困难,特别是生物脱氮和除磷的之间的冲突,往往使污水厂的工艺管理人员不愿意针对生物除磷进行深入管控的研究。
确实污水的生物除磷本身较为复杂,除磷菌种是一大类族群,对环境的整体需求有一定的要求,对聚磷菌的分析和管理相对较为困难,在污水厂中进行生物除磷的检测和判断也更为复杂。但是可以根据生物除磷在厌氧区会有明显的释磷作用,而释放的正磷酸盐是污水厂能够检测的。污水厂的化验室在新的管控思路下,对过程参数的要进行化验,长期检测厌氧区的正磷酸盐的变化,从而判断生物除磷的效果,根据检测的效果进一步判断化学加药多少,进行成本的管控。
生物除磷对于化学除磷来说,成本低廉,更符合活性污泥法中的生物多样性的利用,但是管理相对来说要复杂的要很多,通过厌氧区的生物释磷的正磷酸盐的变化来进行过程数据的积累,同时结合剩余污泥的排放,污泥浓度的高低,水处理温度的变化等,综合判定生物除磷的效果,从而更精准的控制化学除磷,达到对污水厂的运行成本的管控。
从夏季的磷的变化来看,在污水厂实施精细化的管理,需要对活性污泥的各个阶段的管理的生物机制进行深入的理解。活性污泥本身是一个非常复杂的处理流程,可能在每个污水厂都无法全面的把污水处理过程中的生物处理机理全部理解透彻,而其中的微生物深入的机理也在不断的深入研究中,这些研究还暂时性对污水厂的实际运行管理没有很好的帮助,但是污水处理厂可以利用厂内已有的检测手段,根据通用的生物机理进行一些过程参数的检测的确定,来进行污水厂工艺管理的精细化改进和提升。
污水厂的管理在对氮磷进行全面管控以后,需要更深入的进行精细化的管理,面对具体的工艺问题,不能仅仅的依靠简单的化学加药来进行补救处理,污水厂的生产管理需要更科学和更精准的技术管理手段来完成,这样才能不断地提升污水厂的运行管理的水平,从而更好的进行污水的达标运行。
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11月18日,济南市章丘区第一、第二污水处理厂提标改造项目招标公告发布,涉及项目质量检测标;跟踪审计标;项目管理标;监理标;EPC标。主要建设内容为:1、第一污水处理厂提标改造,建设规模为5万m/d,主要建设内容包括:2座生化池更新改造,鼓风机房、深度处理单元、污泥处理系统、加药系统、水泵、
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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
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所有的污水除磷方法都包含有两个必要的过程,首先将溶解性磷(磷酸盐)物质转化为不溶性悬浮(颗粒)性状态,然后通过固液分离将磷从污水中除去。
在水处理中,最常用的无机混凝为铝盐和铁盐。要了解其混凝机理必须首先了解它们在溶液中的存在状态。铝盐铁盐极易溶于水,其存在状态与溶液PH值有直接关系,我们一般混凝需要两种金属盐在沉淀状态下的PH。所以关于铁和铝盐的混凝机理-要从铝盐和铁盐在不同PH的形态说起。
磷的去除有化学除磷、生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能保证稳定达到0.5mg/l出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足要求。化学除磷是利用无机金属盐作为沉淀剂,与污水中的磷酸盐类物质反应形成难溶性含磷化合物与絮
磷的去除有化学除磷生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能保证稳定达到出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足要求。但是有时候难免会出现除磷不彻底或除磷后水变浑浊的现象,那么到底为什么会出现这种现象呢?具体有哪些
磷在污水处理厂中是公认为使用化学法较为容易控制的污染指标之一,一般在各个阶段通过调整化学药剂的投加量,就可以有效的进行控制出水总磷的指标。在实际运行中,化学除磷也是污水厂使用的最为普遍的除磷方式,虽然生物除磷更为经济和环境友好,但是污水厂综合考虑生物脱氮和除磷的矛盾,往往更倾向于
磷在污水厂中是公认为使用化学法较为容易控制的污染指标之一,一般在各个阶段通过调整化学药剂的投加量,就可以有效的进行控制出水总磷的指标。在实际运行中,化学除磷也是污水处理厂使用的最为普遍的除磷方式,虽然生物除磷更为经济和环境友好,但是污水厂综合考虑生物脱氮和除磷的矛盾,往往更倾向于
要保证TP达到更严格的排放限值,必须分析来说中的磷组分,常规的化学除磷,去除的主要是正磷酸盐,而对于有机磷及偏磷酸盐等是很难去除的,通常需要次氯酸钠化学氧化或碱性水解的方式将其分解成正磷酸盐,然后通过化学药剂去除。而我们所称的化学除磷其实指的就是去除正磷酸盐!化学除磷主要是通过化学
在过去几年,美国许多小型污水处理厂都积极向生物脱氮除磷工艺升级转型。然而,新系统的出水常常不如预期,甚至不能满足NPDES(NationalPollutantDischargeEliminationSystem)的要求。原因何在?原来,进水强度不够是美国小型污水厂进行生物除磷的常见问题。那是不是意味着这些污水厂不能实现生物除磷呢
随着经济和技术的发展,MBR工艺在污水处理厂的新建和提标改造中得到了一定范围的应用。传统MBR工艺常耦合活性污泥法、AO、AAO等,实际运行中存在TN、TP去除率受限的情况。根据研究,UCT工艺在实际应用中能最大程度地挖掘生物除磷的潜力,实现低磷排放[1]。同时,MBR可取代传统生物工艺中的二沉池,出水
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这一周接着和大家来讨论生化池的工艺运行细节。这周公众号将继续围绕生物除磷的厌氧区进行细节管理的讨论。作为生物除磷功能区域的生化池厌氧部分,同时还具备外回流的接纳区域,在传统的活性污泥工艺中,二沉池与生化池之间通过外回流泵将沉淀到二沉池底部的活性污泥循环进入到生化池内,形成一个活性
2016年4月,美国国家清洁水组织协会(NACWA)联合美国水环境联合会(WEF)和美国环保署(EPA)等多个组织,成立了名为“UtilityoftheFutureToday”的项目,鼓励各地水务局在水回用、水流域治理、污泥回用、能量回收以及原材料回收等方面开展相关项目。同年8月NACWA公布了该项目首批获认证的水务局名单。
目前可持续性正在成为人们关注的一个主要问题,以更加综合和创新方式解决水问题就显得十分重要。因此,研发更加可持续性工艺至关重要。在可持续过程中追求的是回收所有有用资源,例如,化学品、营养物质、能源和水本身。在这方面,污水可以被视为资源与能源的载体。回收养分和有机(COD)能量后,出水作为副产品可以用作再生水利用;这与传统工艺完全不同,它们一般不考虑资源与能源回收,而是仅将出水作为主产品(中水)加以利用。事实上,有机能源回收可以显著减少剩余污泥产量和CO2排放量,而回收磷酸盐则可以缓解对磷矿的消耗。
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。
上一篇探讨了基于生物池的精细化的管理对仪表的需求变化,高标准的出水水质要求带来了对生物处理过程进行控制需求,人工监测无法满足生物处理的复杂而变化的工艺过程的参数监测,在线检测的仪表被用于过程控制来提升工艺管理水平成为污水厂新的管控思路,那么如何在生物池内的设置在线监控来提升过程管控能力呢?
磷的去除有化学除磷、生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能保证稳定达到0.5mg/l出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足要求。化学除磷是利用无机金属盐作为沉淀剂,与污水中的磷酸盐类物质反应形成难溶性含磷化合物与絮
这一篇将继续根据同一套图纸来讨论改良型A2O工艺的多点进水的分布意义以及运维管理中如何应用。对出水总磷总氮的在线监控的要求,使污水厂设计更注重了生物除磷脱氮的设计,在生活污水厂中,高氮磷进水难以稳定达标的主要原因是进水碳源不能满足生物除磷脱氮的需求,因此合理的、最大程度的利用进水中
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