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铜仁市一体化生活污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:35:51 阅读: 来源:茶壶厂家

铜仁市一体化生活污水处理设备

核心提示:铜仁市一体化生活污水处理设备,生物工艺具有优异的抗冲击负荷能力,对于突发或短期进水BOD进水超标,通过增加曝气量、延长曝气时间或减少进水量以延长水力停留时间等措施即可保证出水水质达标。铜仁市一体化生活污水处理设备

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②当突发或短时间进水水质超标时首先应减少进水量,并调整污水处理工艺,充分发挥污水厂所具有的能力,挖掘设施、工艺、设备的潜力,调整生化系统、二沉池的运行工况,增加化学除磷药剂及混凝药剂投加量,增大污泥脱水的投药比,延长设备的运行时间,必要时投运备用设备,采取一切可能的措施,尽可能在不增加设施和设备的情况下消除由于进水水质超标而引起的对出水水质下降构成的威胁,满足污水排放标准要求。配合环保监察部门,查找超标污水源,加大《污水排入城县下水道水质标准》的监管执行力度,从源头截流进入污水厂的超标污水。③非突发或短时间进水超标若污水厂进水水质持续超标,且污水厂的处理能力已经得到充分发挥,并采取了一切可能采取的措施,原污水厂所具备的条件仍不能满足由于进水水质超标而导致出水超标时,书面形式报给当地相关上级政府主管部门,并协助当地相关上级政府主管部门彻查进水水质超标的原因,拿出解决方案,确保进水能满足合同约定,以免损坏厂区内设备和生化系统,从而影响厂区的正常生产运营。1)增设化学除磷设施:对于突发或短期进水磷酸盐超标,通过增加除磷药剂投加量等措施可以保证出水磷酸盐达标。当进水磷酸盐持续超标≤15%时,利用既有生物除磷及化学除磷联用方法也可以尽可能保证出水磷酸盐达标,但需进一步增加除磷药剂的投加量,必要时可以增设临时或永久性化学除磷设施,如储药、配药、输药、投药系统等,并根据实际运行工况优化投药点和投加量,当进水磷酸盐持续超标>15%时,利用已有的工艺、设备和处理系统,无法满足达标。2)增设外加碳源设施:对于突发或短期进水氨氮、总氮超标,通过优化工艺以强化消化反硝化效果,并辅以投加甲醇等措施可以保证出水氨氮达标。如果进水氨氮持续超标,污水处理厂无法保证出水能达标排放。将书面形式报给当地相关上级政府主管部门,并协助当地相关上级政府主管部门彻查进水水质超标的原因,确保进水能满足合同约定,以免损坏厂区内设备和生化系统,从而影响厂区的正常生产运营。必要时要求业主方增设污水处理设施,如储药、输药、投药系统等,并根据实际运行工况优化投药点和投加量。3)增设或更新曝气系统设备:生物工艺具有优异的抗冲击负荷能力,对于突发或短期进水BOD进水超标,通过增加曝气量、延长曝气时间或减少进水量以延长水力停留时间等措施即可保证出水水质达标。但如果进水BOD持续超标,则意味着生物系统中BOD负荷持续偏高,此时须通过维持较高的污泥浓度以去除BOD。污泥浓度的增加,导致需氧量的增加,若利用既有曝气系统不能满足曝气量的要求时,应增设或更新曝气设备,如在生物系统好氧区上增设浮式表面曝气设备,增设或更换效率更高的曝气设备等。4)增设生化处理设施:当进水水质主要指标如COD、BOD、氨氮、磷等均持续超标时,表明进水水质已超过原设计处理能力,以上针对特定进水指标超标采取的措施仍有可能不能保证出水达标。当处理水量要求恒定,不能采取减少处理水量等临时措施以减少污染物负荷时,应考虑要求业主增设生化处理设施,即在处理水量的不变情况下,通过增设生化处理设施提高处理能力,保证出水达标。可采用措施包括增设并行生物系统或膜生物反应器,后接曝气生物滤池或膜处理系统等。④当进水水质低于BOT协议约定水质时1)当进水水质长期低于进水设计标准时,污水厂会调整氧化沟运行参数,确保出水水质稳定达标。2)当进水水质长期低于进水设计标准50%时,立即向市当地相关上级政府主管部门和总部汇报。调整氧化沟运行参数,尽量确保出水水质稳定达标。3)当进水水质中一项或多项数据长期低于以下进水指标时,立即向当地相关上级政府主管部门和总部汇报。由于进水浓度过低,极大影响厂区生化系统正常运行,请当地相关上级政府主管部门尽快查找原因,并解决进水浓度过低问题。⑤后续构筑物排空后回流的废液浓度甚高,当其与进水混合后,进水水质明显增加,并超出系统可承受的负荷,严重冲击生化系统时,应适当减缓废液回流量,并减少进水量,增加系统曝气量和水力停留时间,确保出水稳定达标排放。随着水体中氮素污染日益严重,已经影响到了人类健康,我国控制N、P的排放也越来越严格.新的排放标准对脱氮工艺提出了更高的要求,传统脱氮工艺已无法满足可持续发展的要求,经济高效的新型脱氮工艺亟需开发.厌氧氨氧化(anaerobic ammonium oxidation, ANAMMOX)反应是指在厌氧或缺氧条件下,厌氧氨氧化微生物以NO2--N为受体,氧化NH4+-N为氮气的过程,凭借工艺流程简短、无需外加有机碳源、曝气能耗低、污泥产量低等优势,成为污水生物脱氮领域的研究热点.近年来,国内外研究开发了多种以厌氧氨氧化为主体的污水处理工艺,其中最为广泛的为亚硝化-厌氧氨氧化工艺(Sharon-ANAMMOX).该工艺在亚硝化阶段将原废水中50%~60%的NH4+-N转化为NO2--N,在ANAMMOX阶段,ANAMMOX菌将剩余的NH4+-N与在亚硝化生成的NO2--N进行厌氧氨氧化反应生成氮气.  目前亚硝化-厌氧氨氧化工艺已在高氨氮废水领域得到了广泛应用,而在低氨氮废水处理领域的应用尚不成熟.本课题组基于前期的研究成果,构建连续流完全混合反应器(CSTR)亚硝化-膜生物反应器(MBR)厌氧氨氧化系统,且为减少有机碳源对亚硝化及厌氧氨氧化的影响,在CSTR-MBR前端设置ABR除碳系统,将三者耦合成一体化ABR除碳-CSTR亚硝化-MBR厌氧氨氧化工艺处理生活污水,同时采用MiSeq高通量测序技术对系统内微生物进行检测,从分子生物学角度分析菌群结构变化,以期为ABR除碳-亚硝化-厌氧氨氧化工艺处理城市生活污水提供宏观和微观依据. 在城市垃圾卫生填埋过程所产生的垃圾渗滤液, 已被公认为是高风险高污染的废水, 对地下水和地表水具有极大的潜在危害性, 已成为目前环境领域研究的热点。由于垃圾渗滤液具有水质水量差异大、难降解污染物含量高、难降解等特点,使得其有效处理十分困难。  生活垃圾渗滤液处理工艺  目前渗滤液处理工艺之所以难以达到预期效果的重要因素之一就是渗滤液水质的复杂性及易变性, 因此, 全面了解渗滤液的水质特性, 才能为渗滤液的有效处理提供可靠的理论依据。本文分析了垃圾渗滤液水质特性和处理技术。  渗滤液的成份变化很大,主要取决于填埋场的年龄、垃圾堆体的高度、填埋操作方式、覆盖材料、防渗衬垫构造、微生物环境以及填埋的垃圾的组成。其中,填埋龄对渗滤液水质的影响十分显著。  垃圾渗滤液水质特性  1.填埋厂垃圾渗滤液水质特性。  若按填埋场场龄划分,一般填埋时间在1a 以下的为年轻渗滤液,1~5a的为中龄渗滤液,5a 以上的为老龄渗滤液。垃圾渗滤液的水质一般具有以下特点:  (1)组成复杂,含有多种有机污染物、金属和植物营养素;  (2)有机污染物浓度高,COD 和BOD 最高可达几万mg/L;  (3)金属种类多,含10 多种金属离子;  (4)氨氮高,变化范围大;  (5)组成和浓度会发生季节性变化。  目前垃圾渗滤液的处理手段主要以生物法为主,其中年轻渗滤液中易生物降解的有机物含量较高,B/C 比较高,氨氮较低,适宜采用生物法处理。垃圾渗滤液色度很高,呈淡茶色或黄褐色。在生化处理时会产生大量生物泡沫,对处理系统正常运行产生一定影响。由于渗滤液中含有一些有机物很难被生物降解,因此,经生化处理后,COD 浓度通常仍在500~2000mg/L 范准规定的100mg/L以内。  2.发电厂圾渗滤液水质特性。  垃圾渗滤液中含有大量的有机物、氨氮、寄生虫、有毒有害物及重金属等,其成分非常复杂且水质水量变化大。垃圾渗滤液污染控制的一个重要内容就是对渗滤液水质特征进行分析、研究,这也是合理选择垃圾渗滤液处理工艺流程的前提。

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