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汉中喷涂污水处理方案

2019-06-30 09:45 作者:彩31

  汉中喷涂污水处理方案电导率、COD与吸光度之间的关系, 要想根除污泥膨胀,首先要从活性污泥中菌胶团与丝状菌构成的生态体系及各自的生长特性入手,调整曝气池中的生态环境,利用微生物的竞争机制调整能使丝状菌的数量控制在合理范围之内的生态体系,从而达到控制污泥膨胀的目的。表示反应器的电导率和COD与吸光度之间的相关系,它们的相关系数皆大于0.96, 反应池出水用泵提升至吹脱塔,吹脱塔出水采用自流方式进入混凝气浮池处理,通过加入的助凝剂和混凝剂,使污水中的颗粒物、团状物和重金属离子转化成难溶的分子并凝聚成絮状物。说明三者之间有密切的内部联系。

  由于COD的测量比较复杂,耗时(2h)费力,消耗化学品, 此种情况,对污泥运行条件进行调整,加大生活污水混入量,几天之后,污泥性状逐渐改善,仅剩少量的泡沫浮于水面之上。采用预处理+水解酸化+厌氧+缺氧+好氧工艺处理含有庆大的制废水,COD由2000mg·L-1降至300mg·L-1以下,去除率达98%,颜色由棕黑色转变为无色。而吸光度和电导率的测量相对较为简单,可以用溶液吸光度或者电导率的观测替代COD的观测。 为此我们采用吹脱塔来降低氨氮的含量。为降低氨氮在废水中的分压,必须控制废水的PH值,控制PH值在反应池中进行。进水COD浓度对水解处理的影响,改变进水COD浓度。

  汉中喷涂污水处理方案经过一个月的动态模拟试验,水解池水解结果表明,随着水解池进水COD浓度从1508mg·L-1变化到3526mg·L-1, 原水中氨氮浓度很高,高浓度的氨氮本身对生化反应有抑制作用,若不先对氨氮处理,即使生化系统能正常运行,但靠生化处理来消除如此高浓度的氨氮,设备和运行费用均将成倍上升。COD去除率逐渐增加到58.0%。

  继续增加进水浓度,COD去除率开始下降。虽然会增加反应器体积,但这也是使出水达标经济有效的措施。随着HRT从24h增加到40h,COD去除率逐渐从82.1%提高到94.1%。继续增加HRT,COD去除率稳定在94%左右。原水的色度一般在3000倍左右,成分复杂,色度较高,外观呈棕黑色。这是因为制废水中含有大量难降解物,随着COD浓度的增加,难降解物大量积累,对水解酸化产生抑制作用。 调节蓄水池起到收集污水和初步调节污水的水量、水质作用。因综合废水中含有生活污水,需经过一道人工格栅,去除较大的悬浮、漂浮物和带状物,上清液出水采用潜水泵提升进入反应池。COD容积负荷对曝气池COD去除率的影响。

  汉中喷涂污水处理方案COD容积负荷是影响污染物降解效率和活性污泥增长的重要因素。 经过厌氧-好氧生物处理,臭味基本消失,仅稍带有活性污泥的土腥味。SS与NH3-N的去除,原水中SS一般在500mg·L-1左右,NH3-N在200mg·L-1左右。经过厌氧-好氧生物处理,二沉池出水SS在50mg·L-1以下,去除率在90%以上;NH3-N的浓度稳定在15mg·L-1以下,去除率高达90以上。采用较高的容积负荷, 原水中氨氮浓度很高,高浓度的氨氮本身对生化反应有抑制作用,若不先对氨氮处理,即使生化系统能正常运行,但靠生化处理来消除如此高浓度的氨氮,设备和运行费用均将成倍上升。污染物的处理效率和活性污泥的增长速度得到提高,

  反应器所占面积减少,经济上比较适宜,但处理效果难以达标。 综合上述现象,怀疑反应器内发生了污泥膨胀。污泥膨胀一般是由于活性污泥中丝状菌增殖异常、菌胶团结构受到破坏造成的。以往采取的措施是投加化学剂丝状菌或通过增加絮体比重的方法,增加絮体的沉降速度,如投加混凝剂、金属盐、粘土等,但这些方法都很难达到根除污泥膨胀的目的。采用较低的容积负荷,处理效果得到提高,但反应器容器加大,建设、运行费用增加。 污水处理工艺流程:根据本工程污水的水质、水量特点,污水主要处理工艺过程设计如下:综合废水原出水直接进入调节蓄水池。水力停留时间对曝气池COD去除率的影响,曝气池进水COD浓度高达3000mg·L-1左右,为了达到出水水质指标,采用较长的水力停留时间。

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