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陕西铜川MBR地埋式一体化污水处理

   发布日期:2019/4/18 21:20:00  浏览次数:6  来源:山东东清环保设备有限公司

陕西铜川MBR地埋式一体化污水处理

陕西铜川MBR地埋式一体化污水处理

发生处理设备事故,应通知环保部门经允许后暂时将污水直接外排,同时应及时检修、更换处理设备,把对环 境 的影响降到最 低 ;当地的实际情况与可观条件,因地制宜、积极稳妥地采用先进适用的工艺技术,使工程各项指标都能达到预期的目的。6、经废水处理工程处理后出 水 水质,应能满 足 国 家 和地方环保部门有关标 准 。7、废水处理规模应留有一定余地,以满 足 生产发展需要,布局紧凑,尽量少占土地,实行科学管 理 。8、选用的工艺流程处理效果好,技术先进成熟稳妥可靠,适应性强,经济合理,在确保达标排放的前提下,力求简单实用,以方便管 理 操作;9、尽量降 低 一次性投入,力求运行成本降 低 ,具有可持 续 发展性;10、创建良好的生产和生活环 境 ,努力创建现代化花园式污水处  将纤维素水凝胶置于一定浓度和pH的H2O2溶液中恒温氧化, 得 到 氧化纤维素水凝胶纤维.之后, 于常温条件下, 将氧化纤维素水凝胶纤维浸泡于一定浓度的PEI水溶液中.待反应结束后, 用水洗去未反应的PEI, 放入105 ℃烘箱中干燥6 h, 得 到 PEI改性纤维素纤维(PEI-OCF)吸附剂.

料相接 触 ,大部分微生物以生物膜的形式固定在填料上,部分悬浮生长在水中。在曝气冲刷作用下,老的生物不断脱落,新的生物膜不断生长,促进生物膜的新陈代谢。填料上的生物以废水中的有机物为食物,分解为CO2和H2O,从而降 低 了废水中的有机物浓度,使废水得以净化。生物接 触 氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的处理方 法 ,它在池内设置填料,经过充氧的有机废水以一定的速度流经这些有生物膜的填料,使废水中的有机物与生物膜接 触 而被氧化分解。该工艺综合了活性污泥法和生物膜的优点,具有耐冲击负荷强、占 地 小、运行管 理 方便、污泥量小、处理成本低的优点。在铁屑微电解池和生物接 触 氧化池流 出 的废水含有部分悬浮物,为了净化废水,要进行沉淀处理。1、多级酸化水解(ABR)采用ABR工艺,即多级折流酸化水解池,采用泥膜共生系 统 ,参与反应的微生物主要是兼性微生物。反应发生在厌氧反应的第 一 阶段,即水解酸化阶段,主要作用是分解有机物,将废水中的m3?d),有效停留时间为8.2 h;B段设计负荷为0.08-0.38 kg[CODcr]/(m3?d),有效停留时间为11.6h。污泥回流比取150%。采用鼓风曝气,空气经平板式微孔曝气器进 入 水中,气水比为15:1。 AB两段产生的剩余污泥和气浮池浮渣一并排人污泥浓缩池,其有效容积为39m3,浓缩池出泥由压滤机压滤至泥饼,然后外运处置。4 处理效果及技术经济指标4.1 处理效果本工程于2001年12月投入试运行,生化处理的菌种来源于该市河东污水处理厂,经过3个月的工程调试进 入 稳 定 运行状态,至今高 效 稳 定 。该市环 境 监测站对该厂生产废水进行了检测,结果表明:CODcr,《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 大值0.75,即此时有机物降解速率快,在以后4h逐渐趋于平稳,则有机物 质 量浓度的大小影响有机物降解速率.根据以上试验结果,采用SBR工艺处理水解池出 水 的佳反应时间为4h左右.从溶解氧的变化规律以及运行费用来看,SBR池供氧方 式 可采用渐减曝气更合理,更经济.2.3系 统 优条件下处理效果分析通过试验,当进水CODcr质 量 浓度为1250~1830mg/L时,控制水解酸化池污泥质 量 浓度为6000mg/L,SBR池污泥质 量 浓度为4000mg/L,排 出 比为1∶2,水解酸化时间6h和SBR反应时间4h左右,进出 水 水质情况见表2.3结论1)乳品废水采用水解酸化-SBR工艺具有较高的处理效率.2)水解酸化池的停留时间是对废水的生物降解,提 高 废水的可生化性具有决定性的作用,并可通过氨 基 酸发酵提供氨氮给后续好氧工艺.SBR池反应时间是影响CODcr、氨氮去除率的关键,且随反应时间变化,溶解氧呈规律性变化,SBR池供氧方 式 宜采用渐减曝气的方 式 .3)试验结果表明,当进水CODcr为1250~1830mg/L,常温条件下,水解酸化佳停留需要注意的是,在同等污泥流量和污泥浓度的情况下,差速度增 加 ,扭矩降 低 ,泥饼含水率增 加 ;反之,差速度降 低 ,扭矩增 加 ,泥饼含水率降 低 。原则上要以大的处理能力结合佳的处理效果为原则来确定差速度参数,在絮凝剂用量保证在合理用量范围内,离心机转速固定,进泥的浓度相对稳 定 情况下,设备处理能力和脱水效果完全取决于差速度的控制。而扭矩同时还与离心机中干固体负荷有关,所以要结合进泥负荷来调 整 。在污泥浓度变化后,同等进泥流量情况下,设备干固体负荷变化会导 致 扭矩变化,相同的差速度时,进泥浓度增 加 ,扭矩增 加 。所以,在现场经常会出现这样的情况,很多时候扭矩很大,但出来的泥饼干度并不高,而有时候扭矩并不高,但泥饼干度很好,这就是由于不同设备负荷造成的影响,所以,了解泥饼干度,不仅仅是观察设备扭矩参数,终要以实际出泥泥饼为准。如果进泥负荷过大,差数度过大,不但会影响泥饼干度,同时也会使上清液质 量 下降,影响污泥处理BOD5:400-2900mg/LCODcr去除率为50-55%,硫化物去除率为90-95%,BODs去除率为85-90%响的强弱; 1n越小, 吸附性能越好且1n在0.1~0.5之间为易于吸附, 1n>2则难吸附.由1n值可知NH4+-N、TP、高锰酸盐指数均易于被活性炭填料吸附, 这增 加 了微生物的附着繁殖的有利条件.此外, 活性炭吸附TP较之NH4+-N、高锰酸盐指数受溶液浓度影响较大.2.2 转速对各污染物的影响由图 3可知, 在转速为3 r?min-1时, NH4+-N、TP、高锰酸盐指数平均去除率分别为86.05%、81.28%、77.09%, 达到高去除率.2.3 水力停留时间(HRT)对各污染物去除效率的影响 2.3.1 反应器NH4+-N去除效率如图 4所示, 挂膜启动期间约前30 d, 3组反应器NH4+-N去除率差异 性 分析显示见表14表1-4 国 家 废水综合排放标 准 4 工艺的选择我们选择SBR工艺和化学氧化法连用的方 法 对其污水进行处理。经过反应后出 水 水质可达到国 家 废水综合排放标 准 (GB8978-88)三 级 标 准 :(1) PH=6~9(2) CODcr=500 mgL(3) BOD5=300 mgLSBR相对于连续流系 统 有许多其它方面的优点。首先,这种反应器运行灵活简洁。它可以配合不同的进水水质调 整 运行模 式 。第二,SBR流态上属于完全混合,而在有机物降解方面却是时间上推流。因此为了达到较高去除率而只需调 整 反应时间。这样大大减 少 了占 地 ,特别适合中小型水厂。第三,SBR的沉淀阶段使泥水有效分离,出 水 悬浮要求;2.厌氧法能耗低和运行费便宜,尤其在高浓度有机废水时,厌氧法要比好氧法经济得多;3.好氧法则多适用于中低浓度有机废水的处理,对于高浓度且水质、水量不稳 定 的废水的耐冲击负荷能力不如厌氧法,尤其当进水中含有高分子复杂有机物时,其处理效果往往受到严重的影响。厌氧-好氧联合处理工艺可大大改 善 水质及运行的稳 定 性,但由于厌氧段实现了甲 烷 过 程 ,因而对运行条件和操作要求较为严格,同时因原水中大量易于降解的有机物 质 在厌氧处理中被甲 烷 化后,剩余的有机物主要为难生物降解和厌氧消化的剩余产物,因而尽管其后续的好氧处理进水负荷得 到 大大降 低 ,但处理效率仍较低。此外,该工艺须考虑复杂的气体回收利用设施,从而增 加 基建费用。而水解酸化工艺则将厌氧处理控制在产酸阶段,不仅降 低 了对环 境 条件(如温度、pH、DO等)的要求,使厌氧段所需容积缩小,同时也可不考虑气体的利用系 统 ,从而节省基建费用。由于厌氧段控制在水解酸化阶段,经水解后原水中易降解物 质 的减 少 较值系列功能型碳酸钙,取得了较 好 的经济效益和环 境 效益污水采样的过 程 中要考虑对24 h的样品进行混合或者按照污水处理单元的水力停留时间进行采样.。(4) 城市污水中parabens的质 量 浓度不具有明显的季节差异, 如果常规工艺不能完全去除, 污水厂出 水 可能成为受纳水体的重要污染源.由于缺 乏 科学的药 品 管 理 和指导以及公众对抗 生 素 的不当使用, 我国是世 界 上滥用抗 生 素 严重的国 家 之一.抗 生 素 作为新型环 境 污染物, 通过农用、医用兽用以及生产废水排放等多种途径进 入 了环 境 水体, 进而威胁公众的饮用水安 全 .20世纪80年代, Watts等首 次 报道在地表水中检测到了1 μg?L-1浓度的红霉素、磺胺甲唑和四环素, 水各药剂投加量作为对比依据实验结果见图3从图3分析可知,AS的达标投加量为450mg/L,PAC的达荷容易引起丝状菌疯长,不利于污泥稳 定 ,不利于水解池稳 定 产酸。2.2水解酸化单元TP变化情况从图3可以看出,回流污泥经水解酸化后,使微生物细胞内外的聚磷 酸 盐解体并不断释放出来,导 致 水解池出 水 TP增 加 ,且随回流比的增大而增大。厌氧释磷污泥回流使水解池中出 水 TP由13.6mg/L(回流比1%)增大至16.3mg/L(回流比5%);好氧污泥回流TP则由13.2mg/L(回流比1%)增大至15.4mg/L(回流比5%)。并且,同回流比下,厌氧释磷污泥回流比好氧污泥回流时水解池出 水 TP大,且随着回流比的增大,其差值增大。这是由于污水处理系 统 中活性污泥量仅占混合液比例的1%左右,因此,回流污泥(约含99%的水)中的含磷量近似等于污水中的含磷量。故回流厌氧释磷污泥比回流好氧吸磷污泥含磷量要高。2.3系 统 厌氧释磷由图4结合图2可知,无论是回流水解厌氧释磷污泥还是好氧污泥,相较无污泥回流,其VFA增多,厌氧池PO3-4P浓度也在增 加 ,尤其是当厌氧释磷污泥回流比为2%时,厌氧池PO3-4P浓度大,均值达到57mg/L。为保结构且保留了传 统 生物流化床塔式结构;下部采用了折流板与导流锥设计出一个进水角度, 利用该角度来冲击反应器底部填料, 提 高 了填料的利用率, 实现了再启动流化容易;上部采用了浸没式膜组件, 利用气、固、液三相冲刷膜组件, 降 低 了膜污染, 解决了载体流失等问题.目前, 关于生物流化床的动力学研究大多是运用脉冲响应法、数值模拟、压差法和光纤探 头 测速法等, 这些研究成果较 好 地揭示了三相生物流化床的动力学特性, 但浸入式测 试 技术具有时空分辨率低、标定曲线具有不确定性等局限性, 对流场干 扰 是大局限;数值模拟大多认为固相为液 体 的一部分液的初始浓度(mg?L-1),ce为吸附平衡时CR溶液的浓度(mg?L-1).吸附剂再生性能研究:批量吸取25 mL初始浓度为100 mg?L-1的CR溶液放入50 mL的碘量瓶中,投加0.02 g吸附剂将所有碘量瓶置于恒温振荡培 养 箱中,在25 ℃、180 r?min-1的条件下振荡120 min后取出,小心抽取上层清液经0.45 μm滤膜过滤,用分光光度法测定CR溶液剩余浓度.将碘量瓶中的吸附剂转移至50 mL离心管中,加入适量去离子水对吸附剂进行洗涤,以洗去吸附剂表面未吸附牢固的CR,再将洗净的吸附剂移至干净的碘量瓶中,进行接下来的脱附实验.往装有吸附饱和的吸附剂的碘量瓶中加入合实际,通过设计计算,认为通过二沉池跌水能满 足 工艺上的混合要求,污水在管道中的时间也能满 足 反应时间要求,故气浮加药管直接设置在二沉池出口处。 5.4吨水投资及吨水占 地 低于一般工业污水厂从本工程技术参数中可以看出,本工程吨水投资及吨水占 地 较为理 想 ,低于一般工业污水厂。但吨水运行费用稍高,主要原因在于三 级 处理设施——浅层气浮运行费用较大,电费、药剂费消耗较大,该部分运行费用达:0.40元吨。根据老污水厂的运行经 验 以及现有的污水进水水质,提 高 运行管 理 水平,主要是厌氧水解池的运行效果,废水后经次氯 酸 钠 脱色处理是化区的下部,恰好位于整个井深度为3/4的位置,上部区域高速率的生物氧化反应所需的空气注入

"初级处理效果004.[16]张 林 生,杨广平,王薇.臭氧化法在水处理中的应用[J].净水技术,2003,22(1):12-14,34.[17]刘运红,李春国,刘昆.再生水厂臭氧系 统 的工艺设计[J].供水技术,2008,4(2):62-64.[18]冉冉.臭氧-生物活性炭技术在给水处理中的应用[J].广西轻工业,2011(1):79-80.[19]WilliamH.Glaze.EvaluatingtheformationofbrominatedDBPsduringozonation[J].JournaloftheAmericanWaterWorksAssociation,1993,85(1):96-104.来源:中 国 环保网UASB-CASS-BAF工艺用于屠宰废水的中水回用发布时间:2012-6-279:19:19湖南省某肉食加工中心屠宰厂日屠宰量为2800头生猪。所排放废水中含有大量血污、毛皮、碎肉、内脏杂质、未消化食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度高.水呈现粉 红 色并带有明显腥臭味。该加工中心位于湘江重点水污染控制流域.对排放的废水水质要求严格。为了节约水资源,确保湘江水源安 全 ,加工中心确定采用中水回用工艺以实现废水零排放。1.水质与水量1.1废水水量该加工过 程 的快速反应,截留下来的物 质 吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系 统 内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细 菌 的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物 质 、难于生物降解物 质 转化为易于生物降解的小分子物 质 。由于酸化过 程 的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲 烷 化过 程 发生,在这一过 程 中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的BC值得 到 提 高 ,有利于好氧系 统 的正常运行,提 高 污染物平均值 385113194.3250产品外观:透 明 或半透 明 微胶乳固含量≥30%分子量:800~1500万高废水的可生化性,同时前处理废水受生产因素和操作水平的影响不可避免的混入氰 化物、重金属等对微生物起到严重抑 制 作用的物 质 ,导 致 二级生化细 菌 难以培 养 ,出 水 中有机物浓度超标,给达标排放及中水处理膜件造成严重堵塞,影响中水回用;加之铝件化学抛光中产生的大量铝离子,虽经沉淀处理,但出 水 中残余的铝离子易形成氢氧化铝胶体,成为严重堵塞中水膜件另一主要原因。(3)传 统 工艺产生的污泥沉淀性能差、污泥上浮及脱水效率低,严重影响污水处理系 统 的正常运行。其主要原因是由于铝合金电镀过 程 中废水含有大量的铝离子,经混凝沉淀后以氢氧化铝胶体形式进 入 污泥浓缩池中,污泥中水与氢氧化铝胶体形成结合水,造成脱水困难。3?废水水质特征分析根据铝合金电镀生产工艺、产污环节及废水分类原则,生产废水可分为四类各自具有明显污染特征的废水类别,其水质特征如下:(1)有机类电镀废水。主要包括铝件除油等前处理废水和化学清洗废水,该类废水的特征为废水

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