汙水處理廠進水有機物含量持續偏低,COD僅90 110mg

2021-03-22 05:40:12 字數 5644 閱讀 1533

1樓:匿名使用者

根據你的進水情況,按照f/m 計算,活性汙泥沉降比控制在15%就完全可以了。不需要新增營養物質。

汙泥總量為286kg/d,汙泥濃度為3290mg/l,含水率為99.7%,求溼汙泥量?

2樓:匿名使用者

汙泥濃度為3290mg/l,含水率為99.7%,這兩個條件等價,可以認為3290mg/l更精確

汙泥總量應該是幹固體量

所以286/3290=86.92m3/d

3樓:我們同在地球上

請問:你的汙泥脫水嗎?諸城博宇環保裝置****專業生產帶式汙泥脫水機

汙水廠進水cod濃度低造成什麼樣的影響?

4樓:輕靈觸動

進水cod低,會造成系統微生物負荷低,汙泥會加快老化和死亡,造成處理效率降低,出水cod會升高。

含有大量的有機物的水在通過除鹽系統時會汙染離子交換樹脂,特別容易汙染陰離子交換樹脂,使樹脂交換能力降低。有機物在經過預處理時(混凝、澄清和過濾),約可減少50%,但在除鹽系統中無法除去,故常通過補給水帶入鍋爐,使爐水ph值降低。有時有機物還可能帶入蒸汽系統和凝結水中,使ph降低,造成系統腐蝕。

在迴圈水系統中有機物含量高會促進微生物繁殖。因此,不管對除鹽、爐水或迴圈水系統,cod都是越低越好,但並沒有統一的限制指標。在迴圈冷卻水系統中cod(k2mno4法)>5mg/l時,水質已開始變差。

管道沉積對汙水處理廠進水cod質量濃度產生一定影響。如果汙水管道坡降小,在施時沒有嚴格控制高程,造成返坡現象,汙水在管道流速偏低甚至長期積水,加之汙水管道很長,汙水中小顆粒將會在管道記憶體在一定程度的沉積,顆粒在沉積過程中會攜帶較多有機汙染物質沉澱。

導致通過管網進人汙水處理廠的多是汙水的上清液,這也是汙水處理廠進水cod質量濃度偏低的原因之一。每次大雨初期雖有大量雨水進入汙水管道,如果進水水質不降反升,這就表明管道的沉積效果對進水cod質量濃度產生了較大影響。

5樓:墨陌沫默漠末

cod濃度低不會有影響,cod是越低越好。

有機物在經過預處理時(混凝、澄清和過濾),約可減少50%,但在除鹽系統中無法除去,故常通過補給水帶入鍋爐,使爐水ph值降低。有時有機物還可能帶入蒸汽系統和凝結水中,使ph降低,造成系統腐蝕。在迴圈水系統中有機物含量高會促進微生物繁殖。

不管對除鹽、爐水或迴圈水系統,cod都是越低越好,但並沒有統一的限制指標。在迴圈冷卻水系統中cod(kmno4法)>5mg/l時,水質已開始變差。

cod即chemical oxygen demand,化學需氧量,是工業廢水中cod排放量與生活汙水中cod排放量之和。

化學需氧量指用化學氧化劑氧化水中有機汙染物時所需的氧量。

一般利用化學氧化劑將廢水中可氧化的物質(有機物、亞硝酸鹽、亞鐵鹽、硫化物等)氧化分解,然後根據殘留的氧化劑的量計算出氧的消耗量,來表示廢水中有機物的含量,反映水體有機物汙染程度。cod值越高,表示水中有機汙染物汙染越重。

6樓:芥末留學

其實進水cod低還是有個相對的概念的,市政汙水處理大部分都是用的活性汙泥法,活性汙泥或者說裡面的微生物也需要一個相對穩定的生長環境,所以根據日常的運**況和結構設計,會有一個保持穩定生長環境的進水cod區間(影響因素不止這一個),如果長期低於這個範圍,就會造成曝氣量過高,汙泥膨脹、汙泥濃度過低等等問題,甚至整個系統都有可能癱瘓。

雖然這種可能性較小,但是確實是有先例的,活性汙泥處理系統癱瘓,汙水廠基本上也就癱瘓了,汙水直排的危害應該能夠想象

7樓:匿名使用者

市政汙水處理廠進水cod低,會造成系統微生物負荷低,汙泥會加快老化和死亡,造成處理效率降低,出水cod會升高。

對社會公眾安全是不會造成什麼影響的,因為這種低負荷執行狀態在市政汙水廠中是不會長久持續的,出現這種情況,處理廠也會採取相應的應對措施來解決,即使處理不當,也只是出水cod還有tp、tn超標而已,造成重大的公共安全事故幾乎是不可能的。

8樓:匿名使用者

細菌營養不夠、生化處理效果下降

汙水處理廠進水cod過低導致菌種減少出水總磷氨氮超標怎麼辦?

9樓:匿名使用者

1.進水cod低,使得好氧系統的汙泥負荷過低,排泥量少,不利於總磷的去除,必須使負荷提高,加強剩餘汙泥排放才能使總磷下降。

2.汙泥齡過短會使硝化菌的大量流失,氨氮去除效果下降,因此需要保證汙泥齡大於20天。為了除磷,強化排泥後會使汙泥齡縮短,不利硝化反應。

因此只投加營養物是不能解決總磷和氨氮的問題。

3.建議:(1)可使汙水廠中並聯的多個好氧池停運部分,使1/2部分執行,提高汙泥負荷,強化排泥。(2)在好氧池中投加改性懸浮填料,使其上能生長長汙泥齡的硝化菌,強化硝化效果。

10樓:匿名使用者

增加生物反應池厭氧反硝化時間,增加回流汙泥量,調節爆氣量,可以起到逐漸降低磷與氨氮超標的現象,投加營養液可以考慮,但成本太大,一般的汙水處理廠都承擔不動。

11樓:匿名使用者

可以考慮減少mlss

長時間爆氣對活性汙泥的影響 5

12樓:汙水處理吧

最好不要長時間的 停止曝氣,如果是一次兩次還好。只要曝氣很快就能恢復。觀察水的顏色發黑就表示厭氧了。

如果經常長時間停止曝氣反反覆覆 對生化系統影響蠻大。好比剛剛適應了有氧環境你又突然斷氧,過一會吧,又來氧氣,反反覆覆對微生物的馴化衝擊很大。

汙水處理廠總磷超標原因?

13樓:匿名使用者

汙水處理a2/o工藝,是厭氧→缺氧→好氧活性汙泥法同步除磷脫氮工藝的簡稱,其生物反應池分為厭氧反應區(a)、缺氧反應區(a)和好氧反應區(o)。汙水與含磷迴流汙泥同步進入厭氧反應區,在厭氧區內不曝氣,好氧微生物處於壓抑狀況,部分有機物被氨化,同時含有聚磷菌的迴流汙泥完成磷的釋放;混合液進入缺氧反應區,在缺氧反應區中反硝化菌成為優勢菌種,反硝化菌利用有機物作為電子供體,硝酸鹽作為電子受體,將回流混合液中的硝態氮還原為氮氣,從而達到脫氮的目的;脫氮後的混合液最後進入好氧反應區,在好氧反應區內硝化菌完成硝化反應,好氧微生物去除剩餘有機物,同時聚磷菌大量吸收溶解性磷在菌體內儲存,經沉澱分離後將富磷的剩餘汙泥排放,從而達到除磷的目的。

但是除磷的好壞取決於聚磷菌在厭氧段能否將磷徹底釋放和排泥的好壞,如果厭氧段不能徹底釋放磷,工藝系統中無法很好地排泥,除磷效果是不好的。例如a2/o工藝是前些年較為典型的脫氮除磷工藝,但是儘管如此,除磷效果還是不盡人意,其原因是:①由於混合液中的no2-n、no3-n在二沉池中反硝化,使n2附著在汙泥表面上而上浮,造成二沉池表面負荷較低,停留時間長,使二沉池的汙泥沉降效果不理想。

②由於厭氧池依靠二沉池底泥造成氧厭條件下的釋放,但是在迴流汙泥中由於含有硝酸鹽及亞硝酸鹽,從而在厭氧池中反硝化釋放氮氣,使厭氧池不能形成很好的厭氧條件,從而使得厭氧段氧化還原電位偏高,聚磷菌對磷酸的釋放不徹底,有機磷水解不充分,除磷效果不理想。為了在工藝中避免上述問題,採取增大二沉池,增長停留時間,但帶來的問題是表面負荷降低,不僅造成工程投資大,而且出水中ss高,除磷效果差。由於系統中汙泥停留時間長,部分汙泥硝化,排泥量少,除磷效果低。

解決的辦法很多,本人建議採用kcc+化學除磷,能將磷除到0.02以下。

14樓:fly勇敢的心

超標原因:

1、進水tp超標太多(這個的話就無解了,沒有任何辦法)2、設計時沒有考慮到除磷(要準備進行技改)其他的情況就是執行中沒有及時發現而造成的,當然也就比較容易解決了,首先檢視化驗報告,看看最近的進水水質變化大不大,然後在看看各個裝置工藝流程的運**況,最後去檢查下二沉池的運**況,看看加的pac濃度是不是變低了(最好去檢測下)。

若是正磷超標,一般用化學處理應該用藥。

若是偏磷但從化學處理是不現實的,費用高不說,效果也不是很好,建議從生化系統下手,加強生化系統的除磷能力。

汙水處理廠:

從汙染源排出的汙(廢)水,因含汙染物總量或濃度較高,達不到排放標準要求或不適應環境容量要求,從而降低水環境質量和功能目標時,必需經過人工強化處理的場所,這個場所就是汙水處理廠,又稱汙水處理站。

15樓:西安綠標水環境

城市汙水處理廠除磷主要是依靠生物除磷,現階段主要為在好氧段前增加厭氧段,使聚磷菌交替處於厭氧和好氧狀態,實現磷酸鹽的釋放與吸收,並通過排放剩餘汙泥來達到除磷目的。在生物除磷難以達標的條件下,還可以考慮投加化學藥劑來輔助除磷。化學除磷主要是通過混凝、沉澱和過濾等方法使磷成為不溶性的固體沉澱物,從汙水中分離出來。

導致生物除磷出水總磷超標的原因涉及許多方面,主要有:

(1)汙泥負荷與汙泥齡

厭氧-好氧生物除磷工藝是一種高f/m低srt系統。當f/m較高,srt較低時,剩餘汙泥排放量也就較多。因而,在汙泥含磷量一定的條件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。

對於以除磷為主要目的生物系統, srt為10~15d。但是,srt也不能太低,必須以保證bod5的有效去除為前提。

(2)bod5/tp

要保證除磷效果,應控制進入厭氧區的汙水中bod5/tp大於20。由於聚磷酸菌屬不動菌屬,其生理活動較弱,只能攝取有機物中極易分解的部分。因此,進水中應保證bod5的含量,確保聚磷酸菌正常的生理代謝。

但許多城市汙水處理廠實際進水存在碳源偏低,氮、磷等濃度較高等現象,導致bod5/tp值無法滿足生物除磷的需要,影響了生物除磷的效果。

(3)溶解氧

厭氧區應保持嚴格厭氧狀態,即溶解氧低於0.2mg/l,此時聚磷菌才能進行磷的有效釋放,以保證後續處理效果。而好氧區的溶解氧需保持在2.

0mg/l以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,對於厭氧區和好氧區溶解氧的控制不當,將會極大影響生物除磷的效果。另外,有些汙水處理廠的進水為河道水,汙水中溶解氧含量較高,若直接進入厭氧區,則不利於厭氧狀態的控制,影響了聚磷菌放磷效果。

(4)迴流比

厭氧-好氧除磷系統的的迴流比不宜太低,應保持足夠的迴流比,儘快將二沉池內的汙泥排出,防止聚磷菌在二沉池內遇到厭氧環境發生磷的釋放。在保證快速排泥的前提下,應儘量降低迴流比,以免縮短汙泥在厭氧區的實際停留時間,影響磷的釋放。

在厭氧-好氧除磷系統中,若汙泥沉降效能良好,則迴流比在50~70%範圍內,即可保證快速排泥。

(5)水力停留時間

汙水在厭氧區的水力停留時間一般在1.5~2.0h的範圍內。

停留時間太短,一是不能保證磷的有效釋放,二是汙泥中的兼性酸化菌不能充分地將汙水中的大分子有機物分解成低階脂肪酸,以供聚磷菌攝取,從而也影響了磷的釋放。

汙水在好氧區的停留時間一般在4~6h,這樣即可保證磷的充分吸收。

(6)ph

低ph有利於磷的釋放,高ph有利於磷的吸收,而除磷效果是磷釋放和吸收的綜合。因此在生物除磷系統中,宜將混合液的ph控制在6.5~8.

0的範圍內。由於對出水總磷指標要求的不斷提高,除生物除磷外,化學除磷也得到越來越多的應用。但化學除磷在提高除磷效果的同時,也會因投加化學藥劑而使剩餘汙泥量大大增加,處理成本提高,因此目前採取生物和化學相結合的方式是比較合理的選擇。

利用汙水處理智慧執行工作站通過呼吸圖譜技術,最大程度提高生物除磷的基礎上,再根據出水水質,少量投加化學除磷藥劑,既保證了出水達標,又節省了大量藥劑費。

汙水處理智慧執行工作站——採用系列專利技術對微生物生長過程進行監測,從而實現汙泥健康狀態、各類微生物生長狀態、cod超標、氨氮超標、總磷超標、汙泥膨脹等進行預警,並對關鍵目標進行分析,整個過程完全由裝置和雲端專家系統自動完成,同時給客戶提供操作意見,為汙水處理廠安全穩定執行保駕護航。

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