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孝感市一體化生活污水處理設備

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更新時間:2021-09-02 09:06:53瀏覽次數:476次

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孝感市一體化生活污水處理設備,在硝化過程中需要消耗一定量的堿度,如果污水中沒有足夠的堿度,硝化反應將導致pH值的下降,使反應速率減緩,所以硝化反應要順利進行就必須使污水中的堿度大于硝化所需的堿度。

孝感市一體化生活污水處理設備
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魯盛環保處理生活污水、醫院污水、工業污水、各種生產污水都有*的處理辦法,歡迎選購!!
針對污水處理廠的提質增效,行業內有多種技術工藝路線。但如何能夠充分利用現有生化單元并提升其效率,用更經濟、更穩定的方式實現提質增效,同時還能不增加土建、不停產,是個行業難題,很多運營管理單位都在進行著各種嘗試。
HYBACS污水擴容提標技術概況
HYBACS工藝是通過在現有活性污泥生物池前增加SMART裝置,來實現增加一級生物反應段,從而實現附著微生物和懸浮微生物復合,以及水解和氧化生物處理階段進行有機復合的處理過程。
HYBACS污水擴容提標技術的硬件核心是SMART設備,單臺設備占地面積10多平米(可架于生化池上),運行功率 1.5~2.2 kw,單臺大處理能力3000 t/d,使用壽命長達15~20年。
SMART設備
SMART設備里面有很多膜片結構,膜片厚度、間隔都是4~5cm,膜片上的網狀骨架的孔隙率高達95%以上,可以填充大量的活性污泥。設備可以實現生產廠內組裝和單機調試,工程現場快速安裝和運行調試,在改造期間不影響現況工廠的生產。布置形式比較靈活,不需要新增土建,利用原生化池和二沉池即可;并且原有風機等設備也都可以保留并繼續利用。
因此,HYBACS技術能夠針對性解決污水擴容提標中的多項問題,總結如下:
1、擴容。在污水廠原來規模的技術上,根據不同水質情況,可增加處理量50~,并且不停產、不增土建,占地少、工期短。
2、提標。擴容的同時可強化脫氮除磷效果、改善污泥沉降性,二沉池出水指標(TP除外)可全部達到一級A、部分指標達到地表水IV類標準。一般總氮小于10mg/L,氨氮小于1mg/L。
3、降成本。系統可以減少碳源投加量,并且可以減少電耗,從而實現運行成本的降低。
一、PH對硝化的影響
pH值酸堿度是影響硝化作用的重要因素。硝化細菌對pH反應很敏感,在pH中性或微堿性條件下(pH為8~9的范圍內),其生物活性zui強,硝化過程迅速。
當pH>9.6或<6.0時,硝化菌的生物活性將受到抑制并趨于停止。
若pH>9.6時,雖然NH4+轉化為NO2—和NO3—的過程仍然異常迅速,但是從NH4的電離平衡關系可知,NH3的濃度會迅速增加。由于硝化菌對NH3極敏感,結果會影響到硝化作用速率。
在酸性條件下,當pH<7.0時硝化作用速度減慢, pH<6.5硝化作用速度顯著減慢,硝化速率將明顯下降。pH<5.0時硝化作用速率接近零。
pH下降的原因
pH下降的原因有兩個,一是進水堿度不高。二是進水碳源不足,無法補充硝化消耗的一半的堿度。
由硝化方程式可知,隨著NH3-N被轉化成NO3—-N,會產生部分礦化酸度H+,這部分酸度將消耗部分堿度,每克NH3-N轉化成NO3—-N約消耗7.14g堿度(以CaC03計)。因而當污水中的堿度不足而TKN負荷又較高時,便會耗盡污水中的堿度,使混合液中的pH值降低至7.0以下,使硝化速率降低或受到抑制。
如果無強酸排人,正常的城市污水應該是偏堿性的,即pH一般都大于7.0,此時的pH則主要取決于人流污水中堿度的大小。
所以,在生物硝化反應器中,應盡量控制混合液pH>7.0,制pH>7.0,是生物硝化系統順利進行的前提。


而要準確控制pH,pH<6.5時,則必須向污水中加堿。應進行堿度核算。
二、脫氮需堿量的計算
在硝化過程中需要消耗一定量的堿度,如果污水中沒有足夠的堿度,硝化反應將導致pH值的下降,使反應速率減緩,所以硝化反應要順利進行就必須使污水中的堿度大于硝化所需的堿度。在實際工程應用中,對于典型的城市污水,進水中NH3-N濃度一般為20~40mg/L(TKN約50~60mg/L),堿度約200mg/L(以Na2CO3計)左右。近年來,國內外研究者不斷提出新的方法和技術用于處理煤化工廢水,但各有利弊。
孝感市一體化生活污水處理設備① 普通活性污泥工藝難以承受如此高濃度的難降解物質,即使在短時間內取得較高的COD 去除率,但出水中難降解有機物含量依然較高、脫氮效率很低。
② A/O 工藝能夠較好地去除氨氮,但出水COD 濃度仍難以滿足排放標準。
③ SBR 工藝能夠較好地抗沖擊性負荷,但是抵抗酚毒性的耐受性較差,污泥容易流失。
④ 生物膜法能夠較好地保持污泥量,但COD去除效率低,負荷低,難以處理大流量煤化工廢水。
⑤ 物理吸附工藝雖能有效地降低出水COD,但存在吸附劑再生和二次污染等問題。
⑥ 高級氧化工藝能夠快速氧化分解難降解有機物并提高廢水可生化性,但實際應用中運行費用過高,無法形成產業規模。
⑦ 膜分離技術能夠較好地將各種污染物從廢水中分離出來,使得出水水質較好,但也存在嚴重的膜污染和使用壽命等問題。


生物+ 物化組合處理技術是煤化工廢水處理技術的必然發展趨勢,當煤化工廢水中難降解污染物或有機氮含量較高時,單純生物處理工藝將難以穩定達標,采用物化處理工藝能夠減少廢水中難降解有機物的含量和改善廢水可生化性,減輕生物工藝的處理負荷,為廢水達標排放或回用奠定良好的基礎條件。

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