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3吨气浮机排放达标

发布时间 2021-06-07 收藏 分享
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品牌 普利斯
区域 全国
来源 山东普利斯环保科技有限公司

详情描述:

溶气气浮机是应用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮安装。

   溶气溶气气浮机与涡凹溶气气浮机比拟,溶气溶气气浮机必需装备OLTE气液别离罐。OLTE气液别离罐能自动调理,不只性能稳定,而且能够频繁的开机、关机而不需求重新调试,也就是说本溶气系统只需简单的调试一次。总体而言,OLTE气液别离罐是完成自动话的关键,也是相关于涡凹溶气气浮机投资大的一方面。两种溶气气浮机各有优缺陷。详细选择应该依据详细状况而定。

   溶气气浮机具有一流牢靠性溶气气浮机产品和及时有效的效劳,下面就为大家解说一下溶气气浮机的日常平安防护措施:

 1、依据反响池的絮凝、气浮区浮渣及出水水质,留意调理混凝剂的投加量等参数,特别要避免加药管的梗塞。

 2、经常检查溶气罐的水位指示管,使其控制在一定的范围(普通在60-100厘米内)。以保证溶气效果。防止因溶气罐水位脱空,招致大量空气窜入气浮池而毁坏净水效果和浮渣层。对已装有溶气罐液位自动控制安装的,则需留意设备的维护颐养。

 3、定期检查溶气气浮机空压机与水泵的填料及光滑系统,经常加油。

 4、在冬季水温过低时期,由于絮凝效果差,除通常需求增加投药量外,有时需求相应增加溶气水量或溶气压力,让更多的微气泡黏附絮粒,以补偿因水流黏度的增加而影响带气絮粒的上浮性能,从而保证出水水质正常。

 5、经常察看气浮池面状况,假如发现接触区浮渣面不平,部分冒出大气泡或水流不稳,应取下释放器扫除梗塞;假如别离区浮渣面不平,池面上经常有大气泡决裂,则标明气泡与絮粒黏附不好,应检查并对混凝系统停止调整或采取恰当措施(如投加外表活性剂等);不合格出水返回集水池,合格出水进入后续处置系统。

三、总氮超标


污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。


导致出水总氮超标的原因涉及许多方面,主要有:


1、污泥负荷与污泥龄


由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。


2、内外回流比


生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。


运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。


3、反硝化速率


反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关,典型值为0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS?d。


4、缺氧区溶解氧


对反硝化来说,希望DO尽量低,好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。


5、BOD5/TN


因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。


6、pH


反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的佳pH范围为6.5~8.0。


7、温度


反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。


四、总磷超标


城市污水处理厂除磷主要是依靠生物除磷,即在好氧段前增加厌氧段,使聚磷菌交替处于厌氧和好氧状态,实现磷酸盐的释放与吸收,并通过排放剩余污泥来达到除磷目的。在生物除磷难以达标的条件下,还可以考虑投加化学药剂来辅助除磷。化学除磷主要是通过混凝、沉淀和过滤等方法使磷成为不溶性的固体沉淀物,从污水中分离出来。


导致生物除磷出水总磷超标的原因涉及许多方面,主要有:


1、污泥负荷与污泥龄


厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。


对于以除磷为主要目的生物系统,通常F/M为0.4~0.7kgBOD5/kgMLSS?d,SRT为3.5~7d。但是,SRT也不能太低,必须以保证BOD5的有效去除为前提。


2、BOD5/TP


要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD5/TP大于20。由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分。因此,进水中应保证BOD5的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。但许多城市污水处理厂实际进水存在碳源偏低,氮、磷等浓度较高等现象,导致BOD5/TP值无法满足生物除磷的需要,影响了生物除磷的效果。


3、溶解氧


厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,对于厌氧区和好氧区溶解氧的控制不当,将会极大影响生物除磷的效果。另外,有些污水处理厂的进水为河道水,污水中溶解氧含量较高,若直接进入厌氧区,则不利于厌氧状态的控制,影响了聚磷菌放磷效果。


4、回流比


厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放。


在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥。


5、水力停留时间


污水在厌氧区的水力停留时间一般在1.5~2.0h的范围内。停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放。


污水在好氧区的停留时间一般在4~6h,这样即可保证磷的充分吸收。


6、pH


低pH有利于磷的释放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷释放和吸收的综合。因此在生物除磷系统中,宜将混合液的pH控制在6.5~8.0的范围内。


由于对出水总磷指标要求的不断提高,除生物除磷外,化学除磷也得到越来越多地应用。但化学除磷在提高除磷效果的同时,也会因投加化学药剂而使剩余污泥量大大增加,进而增加污泥处理量与泥饼处置量。


实际中应根据实验来确定化学药剂的投加点与投加量,并及时调整,确保出水磷含量稳定达标,并尽可能降低药耗。

联系人 时超
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