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300立方米/天污水處理一體化設備
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污水排放標準提高,運營壓力加大下藥劑需求緊迫性增強
我國污水排放標準不斷提升,部分省(市)(如北京、天津、江蘇、浙江、安徽等地)更是出臺了比現行國標更為嚴格的排放標準,尤其是排放標準中對于氮、磷指標的要求提高,加大了污水運營方的治理壓力。一方面,運營方需要提標改造,滿足高標準的排放要求;另一方面,對于不需提標改造的項目,運營方需提高運營管理能力以及應急情況的處理能力,以應對高標準下的達標排放。此外,由于我國管網維護不到位,管網漏損導致的地下水滲入,以及管理不到位導致的污水偷排,均給污水運營企業帶來處理壓力。
然而,上述表現的種種在一定程度,均需要水處理藥劑的配合使用,以達到處理效果,例如對總氮指標的排放要求進一步提高,對應所需的C/N比亦有所提升,需投加外部碳源以提高生物脫氮效果;此外,我國城鎮污水普遍存在進水COD低的情況,采用常規脫氮工藝無法滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求,在無更優脫氮替代方案的情況下生物脫氮所需的外加碳源使用量將在一定時間內大幅增加;與此類似,隨著總磷要求提升且總磷在線監控強制要求下,除磷藥劑(或深度除磷藥劑)的使用需求也將不斷釋放。
行業秩序尚不規范,產品質量和服務同等重要
藥劑市場正處于“春秋時代”,群雄逐鹿,藥劑企業數量龐大且分散,市場競爭及行業秩序尚不規范,優秀競爭主體受制于行業的無序競爭或出現劣幣驅良幣的現象。但從行業發展趨勢來看,藥劑市場的規范性正在加強,此外由于zui終客戶對處理效果的重視程度隨著標準的提升在逐步提高,因此對于產品質量不能達標客戶要求,或者不能穩定達到客戶要求的企業,市場空間正在逐步衰減,而對于從產品出發,逐步延伸至以效果為導向的企業,市場空間正在逐步放大。
簡而言之,水處理藥劑的準入門檻正在逐步提高,特別是針對以效果為導向的碳源、除磷藥劑等,對于產品、服務以及經濟性等方面具有核心競爭力的企業將會逐步凸顯,未來,在馬太效應的作用下,未來行業集中度將有望得到提升。
特別值得注意的是,污水處理藥劑屬于易耗品,使用量大頻度高,受運輸半徑和配送時間、經濟性等諸多因素制約,因此確保藥劑服務穩定性,對于污水處理運營方來說意義重大。而在當前對于部分污水處理廠而言,運營水平有待加強,對于藥劑產品的甄選及使用存在疑惑,而一些藥劑企業為了達到更好的服務效果,其服務模式亦在從產品端向服務端延伸,或是以產品為基礎與客戶共同完成以出水效果為導向的產品使用,在使用過程中提供顧問式服務。在藥劑合作伙伴選擇方面,可從生產質量的保障、配送服務的保障、服務規模、行業口碑、企業資質、人員配置等多維因素的考量。
運輸的可靠性亦是藥劑合作伙伴選擇的關鍵
如上文所述,水處理藥劑由于使用頻次高且量相對較大,按時、按需準確配送是污水處理達標的必要前提,雖然污水處理運營單位通常情況下會留有備用庫存,但未防備應急所需,準確配送不可忽視。藥劑企業通常會依據原料及市場需求,建有多個生產基地及可覆蓋服務范圍的物流網絡及服務網絡,保障需求響應的及時性。
E20研究院《市政污水處理藥劑市場分析報告》顯示,2010年~2018年我國城鎮(城市及縣城,不含建制鎮)污水廠處理量不斷增加,2018年達到5670934萬立方米,處理量zui多的前三省份分別為廣東、山東、江蘇三省,多家藥劑企業亦在這三省有所布局。此外,進水濃度進水COD濃度也將影響藥劑的投放量,進水COD高于或低于污水廠適宜處理水平,將產生額外污水處理藥劑的投加需求。
300立方米/天污水處理一體化設備1、換季膨脹原因分析由于生態環境的更迭,使微生物的生長、構成等發生了變化。從過去的操作運行發現,不改變其他條件,泡沫現象在經歷一段時間后(10~20 d)會逐漸消失,污水處理系統自動修復。
通過鏡檢,發現春夏交變的泡沫中主要是絲狀菌的暴發,絲狀菌大量生長,并伸展開來;而秋冬交變時,失去活力的絲狀菌包裹在同樣失去活力的菌膠團中形成上浮泡沫。
其原理仍須進一步研究,一般認為,當季節(溫度、氣壓)交變時,微生物均會受到 影響 ,但絲狀菌的適應性要比一些絮成菌強,如Microthrix parvicella的生長溫度可在8~35 ℃間,而且更適宜生長在低溫環境。
當環境不利于微生物的生長時,絲狀菌的菌絲會從菌膠團中伸展出來以增加其攝取營養的表面積,其生長速率高于其他微生物。
當春夏交變時,污泥的活性均有下降,生活污水中有大量的合成洗滌劑和油脂類得不到降解,而一些絲狀菌仍然活躍,它們喜歡利用這些物質作為食物并快速增長,這使得出現絲狀菌的暴發并形成泡沫。
秋冬交變時,主要形成的是上浮污泥(這與前者不同),在上浮污泥和泡沫中很難發現展開的絲狀菌,顯微鏡下可見上浮污泥中包裹有細小氣泡。估計這是在環境交變時,菌膠團變得分散細小,結合曝氣氣泡后密度減小而產生上浮。
2、換季膨脹控制方法
總結出泡沫形成規律后,對采取控制措施有利,如對于春夏交變時的泡沫采用機械清理、刮除的方法。因為這些泡沫存在大量絲狀菌,不宜遺留在混合液中,以免重新造成泡沫現象,處置方法如下。而對于秋冬交變時的上浮污泥和泡沫可采用高壓水槍噴水來緩解,因為上浮污泥中仍然大部分為絮成菌,被打碎后可以回到混合液中。
1)投加凝聚劑
投加合成的有機聚合物、鐵鹽、鋁鹽等混凝劑均可以通過其凝聚作用來提高污泥的壓密性增加污泥的比重;投加高嶺土、碳酸鈣、氫氧化鈣等也可以通過提高污泥的壓密性來改善污泥的沉降性能。實踐證明,不設初沉池的污水廠,其SVI值都比較低,所以設有初沉池的污水廠發生污泥膨脹時,將部分污水直接送到曝氣池也是一種控制污泥膨脹的方法。
2)投加Cl2或漂bai粉
控制污泥膨脹采用的傳統氧化劑是Cl2。具有氧化能力的Cl2、HOCl和次氯酸根滲入細胞后,能破壞菌體內的酶系統,導致細胞死亡。絕大程度上說的絲狀菌都可通過加氯氣加以控制。
一般投加在回流污泥中,投加量至關重要,投加過量很可能將正常菌膠團全部殺滅,而投加過少很可能沒有起到任何作用,反而使生化系統出水出現惡化。通過不同比例投加后對活性污泥的抑制情況來確認*投加漂bai粉量,主要通過顯微鏡觀察原后生動物的活性和存在數量,以及絲狀菌的受損程度來確認。當SVI值逐漸降低、膨脹不斷緩解時,應逐漸減少投藥量。
3)引入惰性物質抑制絲狀菌膨脹
我們在實踐中發現,高度和極度膨脹的絲狀菌,通過簡單的方法很難有效阻止,但可以投加惰性物質來抑制絲狀菌的膨脹。足量的惰性物質流入生化系統,強化活性污泥的相對沉降性能的同時,還對絲狀菌的結構起到了破壞作用,降低其膨脹程度,繁殖速度也會降低。因此,通過引入惰性物質,對絲狀菌的抑制作用是明顯的。
4)調整pH值抑制絲狀菌膨脹
運用高ph值得廢水來抑制絲狀菌膨脹,因為絲狀菌的比表面及比菌膠團大,在理論上,絲狀菌應對急性環境惡變的能力總體而言低于菌膠團,特別是耐受高ph值和對活性污泥有抑制作用的有毒物質,但運用這個方法pH控制范圍很重要,根據經驗,在曝氣池整池,pH控制在10左右,持續4-8h能夠對絲狀菌起到明顯的殺滅作用,pH過高對活性污泥有影響,pH太低效果不好。
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