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巢湖一體化生活污水處理設備?
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防止微生物對膜的侵蝕和污染
目前商品化的反滲透膜材料主要有醋酸纖維和聚酰胺二大類,而醋酸纖維素膜裝置是目前超純水制造系統中常用且經濟的反滲透裝置。但真zui大的缺點之一就是抗微生物的侵蝕能力較差。聚酰胺類膜盡管能抗微生物侵蝕,但污染問題仍然存在。大量微生物在膜、組件內的大量繁殖,將造成三方面的不良后果,是微生物要吞食反滲透膜,脫鹽層被侵蝕而使脫鹽率下降(僅對CA膜);第二是微生物的大量繁殖和代謝,產生大量的膠體物質,致使膜被堵塞造成通水量下降;第三將造成產水中細菌總數的增加,這一點特別對超純水系統的可靠長期運行是十分不利的,大量的細菌進人后面的離子交換設備,將造成zui終超純水的電阻率逐漸下降,TOC,細菌總數和微顆粒總數也隨之增大。因此,微生物對膜的侵蝕和污染不僅直接影響反滲透裝置的性能,而且對整個超純水系統的長期性能也影響極大,必須引起高度重視造成微生物在組件內的大量繁殖有二方面的原因,其一進水的余氯值控制得偏低(對CA膜);另外是反滲透裝置的容量選擇過大而導致運行率太低。實踐證明,醋酸纖維素膜,在其進水中能維持0.2-0.5mg/l的余氯,就可防止微生物的繁殖。定期地分析進水、濃水中的細菌總數可以判斷反滲透裝置內部是否有微生物大量繁殖。如果進水中含有大量微生物,往往會出現SDI值達不到指標的現象。
防止膜的水解和氧化
在長期運行管理中,注意控制醋酸纖維素膜的水解速度是十分重要的。水解速度與進水的PH值和溫度密切有關,在較低或較高的pH值下都會造成較快的水解速度,真水解速度zui低的pH值范圍是4-6。同時,水解速度隨進水溫度的升高而加快。因此,在實際管理中,除了正常的pH檢測以外,還必須對PH測量、顯示儀表定期地進行校正,防止PH值失控而加快膜的水解。從而延長膜的使用壽命,而聚酰胺類膜的突出問題是防止其被氧化。進水余氯值和強氧化均對其造成不利的影響,必須嚴格控制,美國ESPA1型中空纖維膜,進水余氯值必須小于0.01mg/l。值得一提的是南方許多城市自來水的余氯值隨時間變化很大,特別在夏季余氯值往往高達數+mg/l,這時,對CA膜可以將原次氯酸鈉改成亞硫酸鈉,對聚酰胺膜,可以采用過量的亞硫酸鈉去余氯,從而防止膜的氧化。
6 防止金屬氧化物對膜的污染
原水中溶解性的金屬鹽,在反滲透裝置中可能會產生沉淀而污染膜。zui常見的有氫氧化鐵、氫氧化鋁和氧化錳。氫氧化鐵產生的原因有:(1)二價鐵的氧化;(2)預處理系統管閥件和設備的腐蝕;(3)調節pH用酸中的含鐵量超標。pH值也會對水質產生影響。在城市污水處理中,pH值過高或過低,都不利于微生物的生存,對正常的生物處理效果危害較大。
巢湖一體化生活污水處理設備?當連續曝氣反應池內pH<4.0或ph>11.0時,多數情況下活性污泥中微生物活性會受到抑制,或失去活性,甚至死亡,以致發生污泥上浮。
當進水pH值為2.5-5.0和10.0-12.0時,pH值越低(或越高),污泥活性受抑制越嚴重,當pH值超過一定范圍后,絮凝作用下降,上浮污泥量增多。
尤其是當pH值低于5時,對污泥膨脹影響更大,加速活性污泥的上浮,導致活性污泥流失,直接影響進水水質的達標。
致毒性底物堆積
對好氧活性污泥微生物有致毒作用的底物主要包括:含量過高的COD、有機物(酚及其衍生物,醇,醛和某些有機酸等)、硫化物、重金屬及鹵化物。
高底物濃度可與細胞酶活動中心形成穩定的化合物,導致基質不能接近,無法被降解,甚至使細胞中毒死亡。
重鹵化物zui常見的是碘和氯,碘不可逆地與菌體蛋白質(或酶)的酪氨酸結合,生成二碘酪氨酸,使菌體失活。
氯與水合成次氯酸,其分解產生強氧化劑。而且廢水中有機物的突變,使原被馴化好的并能降解有機毒物的微生物減少或消失。
工藝運行控制方面的原因
污泥堆積
二沉池中的污泥濃度高時,若溶解氧(DO)越低,污泥在二沉池中的停留時間就越長,則二沉池中的反硝化反應速率就越高,反硝化過程中產生的氮氣量就越大。
隨著沉淀池水深的增加,二沉池中氮氣的飽和濃度也增高。在二沉池出水口處,隨著水壓力的減小,氮氣飽和濃度隨之降低,氮氣釋放出來,導致二沉池產生浮泥。
如果二沉池底泥發酵,產生的CO2和H2也會附聚在活性污泥上,使污泥比重降低而上浮。污泥腐化產生CH4、H2S后上浮,首先是一個個小氣泡逸出水面,緊接著有黑色污泥上浮。
曝氣強度過大
微生物處于饑餓狀態而引起自身氧化進入衰老期,池中溶解氧濃度(DO)上升;或者由于污泥活性差,曝氣葉輪線速度過高,供氧過多。
總之,DO上升,短期內污泥活性可能很好,因為新陳代謝快,有機物分解也快。但時間一久,污泥被打得又輕又碎(但無氣泡),象霧花片似的飄滿沉淀池表面,隨水流走。這種污泥色淺,活性差,耗氧速率下降,污泥體積和污泥指數增高,處理效果明顯降低。
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