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酒店洗滌污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:02:33瀏覽次數(shù):905次

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酒店洗滌污水處理設備,重鉻酸鉀在酸性條件下的氧化能力很強,在大多數(shù)情況下,COD值可近似代表廢水中全部有機物的含量。但有些化合物如吡啶不被重鉻酸鉀氧化,不能以COD的形式表現(xiàn)出需氧量,但卻可能在微生物作用下被氧化,以BOD5的形式表現(xiàn)出需氧量,因此對BOD5/COD值產(chǎn)生很大影響。

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濰坊魯盛水處理設備有限公司主產(chǎn):地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、UASB厭氧塔、斜管沉淀池、二氧化氯發(fā)生器、機械格柵、加藥裝置等污水處理設備。
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BOD無法反映廢水中有害有毒物質(zhì)對于微生物的抑制作用,當廢水中含有降解緩慢的有機污染物懸浮、膠體污染物時,BOD與COD之間不存在良好的相關性。
在使用此法時,應注意以下幾個問題。
①某些廢水中含有的懸浮性有機固體容易在COD的測定中被重鉻酸鉀氧化,并以COD的形式表現(xiàn)出來。但在BOD反應瓶中受物理形態(tài)限制,BOD數(shù)值較低,致使BOD5/COD值減小,而實際上懸浮有機固體可通過生物絮凝作用去除,繼之可經(jīng)胞外酶水解后進入細胞內(nèi)被氧化,其BOD5/COD值雖小,可生物處理性卻不差。
②COD測定值中包含了廢水中某些無機還原性物質(zhì)(如硫化物、亞硫酸鹽、亞硝酸鹽、亞鐵離子等)所消耗的氧量,BOD5測定值中也包括硫化物、亞硫酸鹽、亞鐵離子所消耗的氧量。但由于COD與BOD5測定方法不同,這些無機還原性物質(zhì)在測定時的終態(tài)濃度及狀態(tài)都不盡相同,亦即在兩種測定方法中所消耗的氧量不同,從而直接影響B(tài)OD5和COD的測定值及其比值。
③重鉻酸鉀在酸性條件下的氧化能力很強,在大多數(shù)情況下,COD值可近似代表廢水中全部有機物的含量。但有些化合物如吡啶不被重鉻酸鉀氧化,不能以COD的形式表現(xiàn)出需氧量,但卻可能在微生物作用下被氧化,以BOD5的形式表現(xiàn)出需氧量,因此對BOD5/COD值產(chǎn)生很大影響。
 綜上所述,廢水的BOD5/COD值不可能直接等于可生物降解的有機物占全部有機物的百分數(shù),所以,用BOD5/COD值來評價廢水的生物處理可行件盡管方便,但比較粗糙,欲做出準確的結(jié)論,還應輔以生物處理的模型實驗。


微生物呼吸曲線法
微生物呼吸曲線是以時間為橫坐標,以生化反應過程中的耗氧量為縱坐標作圖得到的一條曲線,曲線特征主要取決于廢水中有機物的性質(zhì)。測定耗氧速度的儀器有瓦勃氏呼吸儀和電極式溶解氧測定儀。
微生物內(nèi)源呼吸曲線:當微生物進入內(nèi)源呼吸期時,耗氧速率恒定,耗氧量與時間呈正比,在微生物呼吸曲線圖上表現(xiàn)為一條過坐標原點的直線,其斜率即表示內(nèi)源呼吸時耗氧速率。比較微生物呼吸曲線與微生物內(nèi)源呼吸曲線,曲線a位于微生物內(nèi)源呼吸曲線上部,表明廢水中的有機污染物能被微生物降解,耗氧速率大于內(nèi)源呼吸時的耗氧速率,經(jīng)一段時間曲線a與內(nèi)源呼吸線幾乎平行,表明基質(zhì)的生物降解已基本完成,微生物進入內(nèi)源呼吸階段;曲線b與微生物內(nèi)源呼吸曲線重合,表明廢水中的有機污染物不能被微生物降解,但也未對微生物產(chǎn)生抑制作用,微生物維持內(nèi)源呼吸,曲線c位于微生物內(nèi)源呼吸曲線下端,耗氧速率小于內(nèi)源呼吸時的耗氧速率,表明廢水中的有機污染物不能被微生物降解,而且對微生物具有抑制或毒害作用,微生物呼吸曲線一旦與橫坐標重合,則說明微生物的呼吸已停止,死亡。將微生物呼吸曲線圖的橫坐標改為基質(zhì)濃度,則變?yōu)榱硪环N可生化性判定方法—耗氧曲線法,雖然圖的含義不同,但是與微生物呼吸曲線法的原理和實驗方法是一致的。
 該種判定方法與其他方法相比,操作簡單、實驗周期短,可以滿足大批量數(shù)據(jù)的測定。但必須指出,用此種方法來評價廢水的可生化性、必須對微生物的來源、濃度、馴化和有機污染物的濃度及反應時間等條件作嚴格的規(guī)定,加之測定所需的儀器在國內(nèi)的普及率不高,因此在國內(nèi)的應用并不廣泛。
CO2生成量測定法
微生物在降解污染物的過程中,在消耗廢水中O2的同時會生成相應數(shù)量的CO2。因此,通過測定生化反應過程CO2的生成量,就可以判斷污染物的可生物降解性。
 目前zui常用的方法為斯特姆測定法,反應時間為28d,可以比較CO2的實際產(chǎn)量和理論產(chǎn)量來判定廢水的可生化性,也可以利用CO2/DOC值來判定廢水的可生化性。由于該種判定實驗需采用特殊的儀器和方法,操作復雜,于實驗室研究使用,在實際生產(chǎn)中的應用還未見報道。污泥回流系統(tǒng)的控制方式有幾種
為了實現(xiàn)污泥回流濃度及曝氣池混合液污泥濃度的相對穩(wěn)定和操作管理方便,控制污泥回流的方式有三種:
(1)保持回流量恒定。
(2)保持剩余污泥排放量恒定。
(3)回流比和回流量均隨時調(diào)整。
酒店洗滌污水處理設備隨著城市人口的不斷集聚和污水處理量的不斷提高,近年來我國正不斷加大對城鎮(zhèn)污水處理設施建設的投資力度,但隨著污水收集處理率的不斷攀升,污泥處理設施建設相對滯后,污泥的儲存、處理處置及資源化利用已成為一個重要的環(huán)境和社會問題。近年來污泥不規(guī)范處置造成環(huán)境污染的事件頻頻出現(xiàn)。
由于暫存污泥通常污泥體量大、污染物復雜,不規(guī)范的傾倒填埋將會對大氣、土壤乃至地下水造成污染,危害環(huán)境安全及公眾健康,因此對暫存污泥的處理處置已成為環(huán)境保護工作的重要內(nèi)容。
存量污泥治理難點
1、污泥性質(zhì)差異大,技術選擇困難
由于存量污泥填埋管理不規(guī)范,填埋周期長,涉及不同時、不同來源的污泥,導致污泥性質(zhì)十分復雜。此外,污泥出廠時已投加較多絮凝劑,污泥性質(zhì)差別大,藥劑用量和效果差別明顯,導致污泥處理技術選擇困難。同時污泥坑污泥經(jīng)過長期厭氧發(fā)酵,具有腐蝕性大、污泥滲透率低、流變性強、有效處理深度淺、沉降變形大等特點,導致后續(xù)處理處置工藝難度加大。
2、存量污泥安全性差
污泥的長期非正規(guī)存儲會導致在庫區(qū)形成“沼澤地帶”,污泥由于含水率高、強度低,基本不具有承載力,設備或人員誤入庫區(qū)后極易引發(fā)安全事故。此外,污泥長期處于厭氧狀態(tài),微生物發(fā)酵產(chǎn)生甲烷氣,如果臭氣甲烷氣不及時處理或者突發(fā)事件,極易產(chǎn)生甲烷氣爆炸或者膨脹導致污泥庫發(fā)生噴涌等問題。


污泥脫水廢液處理困難
污泥脫水廢液主要是污泥深度脫水后的污水,主要有以下特點:
1)大分子有機物含量高,COD濃度高,且波動范圍大,可生化性較差;
2)污泥脫水廢液氨氮濃度高,處理難度大;
3)污泥脫水前期、后期水量波動范圍大,水質(zhì)變化大。
目前,針對污泥脫水污水還沒有形成規(guī)范化的工藝,且污水處理可生化性大、排放標準高、處理費用高。一、好氧呼吸參量法
微生物對有機污染物的好氧降解過程中,除COD(ChemicalOxygenDemand化學需氧量)、BOD(BiologicalOxygenDemand生化需氧量)等水質(zhì)指標的變化外,同時伴隨著O2的消耗和CO2的生成。
好氧呼吸參量法是就是利用上述事實,通過測定COD、BOD等水質(zhì)指標的變化以及呼吸代謝過程中的O2或CO2含量(或消耗、生成速率)的變化來確定某種有機污染物(或廢水)可生化性的判定方法。根據(jù)所采用的水質(zhì)指標,要可以分為:水質(zhì)指標評價法、微生物呼吸曲線法、CO2生成量測定法。
 

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