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地埋式无动力污水处理设备系统《资讯》

发布时间:2020-08-20 16:57:18 阅读: 来源:滤布厂家

地埋式无动力污水处理设备系统

核心提示:地埋式无动力污水处理设备系统,产品含概:医院废水处理,无动力污水处理设备,屠宰污水处理,生活污水处理等领域,并承接工程.欢迎垂询合作地埋式无动力污水处理设备系统

集研发,生产加工,安装售后于一体.鲁盛无动力污水处理设备,信誉可靠,产品含概:医院废水处理,无动力污水处理设备,屠宰污水处理,生活污水处理等领域,并承接工程.欢迎垂询合作在进行一段试验后,应总结分析。⑴在出水稳定情况下:生物相种类有哪些、哪些占优势、原生及后生动物的比例与生理状态等,并与以往同样系统稳定状态下有什么变化,形成图片与原始记录形式。⑵在出水波动时:上述情况会发生什么变化。就城市污水厂,镜检时如发现生物相出现累枝虫占优势(一般情况下其占有一定比例),如大量增殖(计数时显示多量)会说明活性污泥已经膨胀或由于骨架大而松散,直接反应为污泥沉降比形成絮凝体不明显或膨胀,是导致污泥膨胀的诱因之一。通过对2012年12月28日~2013年1月23日共15天的微生物量与处理水指标对照图表1~4来看(主要以生物量较多的钟虫为代表),氨氮的去除率与钟虫量呈较好的相关性—成正比;从图3与表2中还可以看出:2013年1月11日钟虫数量两组生化池达到最高浓度时,氨氮的去除率为最大(67%);1月23日钟虫数量降到最低,氨氮去除率降至21%。其他微生物种类因个数少而暂未找出相应关联。

总结分析得出:在冬季,应以限定的提高生化池污泥浓度为基础前提下,为钟虫提供良好的生存环境,使其在数量上占绝对优势,如镜检观察一滴混合样(0.05ml)里钟虫数量为100个以上、轮虫4~5个,同时有肋楯纤虫逐渐增加,累枝类占优势,氨氮的去除将会提高;另外应注意如果轮虫的数量有波动性变化与增加现象、侧跳虫的大量出现应检查系统内是否因排泥过量导致泥量偏低或间接产生过曝气现象,应预防生化池是否由于过曝气导致污泥自身氧化形成的增殖受限、菌胶团松散导致的二沉池沉降效果等。如发现泥量难以提高或持续走低则应降低曝气量或提高污泥负荷来为泥的增殖提供条件。2.控制方法活性污泥法对氨氮的去除,应找准硝化菌对水温依赖这一要点,充分利用好5月末至12月中旬这段有利时间,硝化菌的生理发展期到成熟阶段,利用可控参数调整其世代周期、需氧量及污泥负荷等,使各工艺参数之间的协调及稳定是最主要控制要点,但进水的波动势必会使系统受到冲击,微生物的耐受能力与适应性强弱等直接影响系统运行是否稳定,硝化菌一旦受抑制会很难恢复生理活动,甚至毁灭性的打击。故需加强上游外网点源排查,一旦来水异常立即上报相关部门处理,避免污水厂系统受影响。现以季节性控制方法论述如下:2.1冬季~春初此阶段氨氮去除无明显效果,进水基质浓度较浓,气温处于全年最低阶段(6.4~13.5℃),氨氮的去除困难,往往进水氨氮在设计进水范围内却得不到好的去除效果。在水温低的条件限制下,当以高浓度活性污泥、较长的泥龄并在充足溶解氧含量条件下促使硝化菌尽可能占有一定比例,使其具有一定的硝化功能,生物相指示为常见活性污泥类如:原生动物钟虫类占绝对优势,轮虫类、有肋楯纤虫及累枝虫少量出现,展现出稳定的生物相。控制方法:1.减少剩余排放,使生化池污泥浓度保持在2.7~4.3g/l范围内供给适量的溶解氧(生化池出口处2~3mg/l),污泥负荷保持低值0.10~015kgBDD5/kgMLSS*d,调整时应在系统的稳定前提下。以活性污泥法为工艺的城市污水处理厂,针对其在运行中出现的氨氮处理率波动性变化问题,根据实测数据,找出了氨氮的去除与污泥负荷、溶解氧、温度等因素的关系,认为:对于活性污泥曝气系统,在去除氨氮必需的辅助条件(低污泥负荷、长泥龄、生物相稳定)具备的情况下,供氧量的提高对于氨氮的去除影响起到关键作用,溶解氧增加后氨氮去除率明显提高。以处理生活污水为对象的活性污泥法工艺对氨氮的去除由于控制手段有限,加之所需的条件如温度、溶解氧、泥龄、污泥负荷等系统环境达到要求,特别是氨氮的去除受水温影响敏感且变化明显,所以在调控方面有一定的难度。对于不同温度、溶解氧工况下,氨化作用往往较快且不受影响,但硝化率却由于硝化菌的生理变化而产生波动。曝气池中氧的消耗主要是有机物氧化还原和氨氮的硝化及细胞的合成,如控制氧量降低,短时间内有机物的去除与细胞合成不会受到影响,反而氨氮的硝化反应会明显改变,特别在低温条件下。综上所述,本人通过在某城市污水厂现场实验、工艺参数调整并结合化验数据分析得出氨氮的去除在不同水温时节及低温条件下氧量的调整对氨氮处理率变化影响。现控制方法及原理分别论述如下:.控制原理在活性污泥微生物主体中保持并占有优势的常见的原生及后生动物的基础上培养并繁殖硝化菌、原生钟虫类,使其在活性污泥微生物中占有一定或主要优势,镜检观察指示性微生物为鳞壳虫、纤毛类会减少;主要优势菌种原生为钟虫、楯纤虫;后生为鞍甲轮虫及猪吻轮虫适量出现;并有少量累枝、表壳虫存在。通过长期现场实验并结合进、出水指标分析得出控制氨氮的主因—溶解氧与温度起到关键性的作用,温度的变化基本形成规律,结合某厂工况,总结得出基本在5月中旬~12月末期为去除明显时期,但溶解氧的变化却不同,时刻影响氨氮的转化。故而氨氮的去除在特定时节能保持较一定去除率,当然是在以保证达标与节能降耗的前提下。由于目前工艺调整手段有限,受来水波动变化影响,还有二沉池的反硝化状态等影响因素,就给工艺管理上带来一定的难度。所以在保证达标排放情况下对氨氮的去除需严格控制并掌握其机理。现结合某厂的实际运行情况分别论述泥量、负荷的参数控制与微生物种类对氨氮去除的影响:1.1泥量的影响通过2011年内夏季初至冬季中旬的数据分析,NH4-N的去除率基本受水温影响。>13℃时硝化菌开始增殖;>18℃且持续上升时则去除率明显;<10℃去除率下降。夏季时泥量上的影响不大,值得注意的是在夏季时泥量受进水影响增殖缓慢,生化泥量处于较低浓度值,但也应注意适当排泥,以泥龄为操作导向,在保持系统稳定前提下,泥龄控制在8~11天。高去除率为6月7日~12月10日持续六个月。通过2012年12月28日~2013年1月23日为期15天镜检观察,在冬季要保持氨氮的去除率应限定的提高污泥浓度,为原生钟虫类提供生存载体,使其占优势。1.2污泥负荷的影响处于低负荷运行状态,与氨氮的去除率有一定的关系,因为低负荷运行条件下特别是当水温>13℃时并持续保持在18℃以上时,为硝化菌提供了有利增殖环境,配合以延长世代周期、充足氧量,氨氮的去除则会更加明显。所以在氨氮的处理率上基本形成了一定的规律,在适当水温时节主要受水温度影响。从图2可以看出污泥负荷对氨氮去除无直接影响,但起到间接性作用。1.3微生物种类与氨氮去除的关联性镜检分析微生物量与种类是最直接反映泥质与量的手段,通过分析可以掌握泥量的多少、菌胶团的结构、原生与后生动物的数量与活性等并结合现场工况对处理水质的动态变化影响,最终找出对氨氮的去除应选择相应的微生物种类,对氨氮的处理稳定提供保障,为生产调整提供科学有效依据。那么就针对氨氮的去除首先找出微生物的变化与氨氮去除率之间是否有一定的关联性。

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