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【新闻】地埋式一体化加油站污水处理设备系统仪表玻璃

发布时间:2020-10-18 19:31:29 阅读: 来源:办公桌厂家

地埋式一体化加油站污水处理设备系统

核心提示:地埋式一体化加油站污水处理设备系统专业从事生活、医院等污水处理设备的研发、生产、销售和技术服务。本公司的设备技术先进、品质优良、价格优惠。 定金到账可立马发货到客户指定现场、安装。地埋式一体化加油站污水处理设备系统

专业从事生活、医院等污水处理设备的研发、生产、销售和技术服务。本公司的设备技术先进、品质优良、价格优惠。定金到账可立马发货到客户指定现场、安装。专门处理生活污水、医院污水、景区污水、变电站污水有了客户的支持才有了鲁盛今天的成绩不忘初衷,认真做好设备,回馈客户的信任。控制方法活性污泥法对氨氮的去除,应找准硝化菌对水温依赖这一要点,充分利用好5月末至12月中旬这段有利时间,硝化菌的生理发展期到成熟阶段,利用可控参数调整其世代周期、需氧量及污泥负荷等,使各工艺参数之间的协调及稳定是最主要控制要点,但进水的波动势必会使系统受到冲击,微生物的耐受能力与适应性强弱等直接影响系统运行是否稳定,硝化菌一旦受抑制会很难恢复生理活动,甚至毁灭性的打击。故需加强上游外网点源排查,一旦来水异常立即上报相关部门处理,避免污水厂系统受影响。现以季节性控制方法论述如下:2.1冬季~春初此阶段氨氮去除无明显效果,进水基质浓度较浓,气温处于全年最低阶段(6.4~13.5℃),氨氮的去除困难,往往进水氨氮在设计进水范围内却得不到好的去除效果。在水温低的条件限制下,当以高浓度活性污泥、较长的泥龄并在充足溶解氧含量条件下促使硝化菌尽可能占有一定比例,使其具有一定的硝化功能,生物相指示为常见活性污泥类如:原生动物钟虫类占绝对优势,轮虫类、有肋楯纤虫及累枝虫少量出现,展现出稳定的生物相。控制方法:1.减少剩余排放,使生化池污泥浓度保持在2.7~4.3g/l范围内供给适量的溶解氧(生化池出口处2~3mg/l),污泥负荷保持低值0.10~015kgBDD5/kgMLSS*d,调整时应在系统的稳定前提下。

2.通过镜检观察并结合系统工况及处理率,认为在冬季生化池水温8℃左右时,溶解氧充足(气水比保持46:1)时,生物相以轮虫、累枝虫少量出现,以钟虫多量繁殖时系统对氨氮去除较好。从表1中可以看出:11月16日调整风量前(280立方/分钟)时,氨氮去除率为90%左右;表2中可以看出:11月16日调整风量(150立方/分钟)到27日十天期间氨氮去除率仍保持79%,此期间氨氮与PH进水无波动变化,总磷利用率较好,生化污泥浓度略增殖,人为的泥龄拉长并没有改变出水硝酸盐含量的下降。分析得出:在低水温与降低供氧条件下,生化池硝化菌并没有立即死亡或休眠,而是需经过一段时间后其在微生物相上的比例逐渐减少或不占优势影响氨氮的去除,硝态氮的变化正印证了这一点;11月27日后到12月17日共20天期间氨氮平均去除率为50%,此期间硝化菌逐渐死亡或处于休眠期,已不占优势,生物相观察为与正常供氧时的状态基本一致,只是供氧量不同;表3中看出12月17日恢复风量调整后,氨氮去除明显上升,平均去除率为73%,硝态氮出水的逐渐上升也印证了,风量加大后硝化反应得到恢复。阶段出现的问题及解决办法:1.容易发生生化池反硝化现象:可见生化池表面大面积漂浮泥并随混合液进入二沉池漂于池面,从而影响系统感观出水。原因为系统硝化反应正常时,大量的硝酸盐从二沉池返回到生化池,由于生化池溶解氧不足,发生反硝化反应。应提高生化溶解氧,控制出水2mg/l左右。2.积压老泥:未及时的排泥,即给脱水带来负荷压力又使污泥浓度过高,过高的污泥浓度活性变差、厌氧等本质上的变化直接影响有机污染物的去除。应保持适当的排泥量,泥龄控制在10~20天之间,随时监测SV30、DO参数与镜检实验,确保工艺参数与工况运行匹配。3.冬季SVI升高的预防与解决:冬季生化池溶解氧较低情况下,污泥指数容易上升,直接反应为沉降与压缩性变差,影响二沉池沉降效果,导致出水COD、SS上升等。应加大风量供给,短时间内效果明显。2.2春末~夏初此阶段温度逐渐回升,水量平稳,进水有机质均匀。对于氨氮的去除为最佳时机。比如加大泥龄并经常计算泥龄,随时调整,保障生化溶解氧处于正常范围(出水2~3mg/l)左右,创造好的环境条件为使硝化菌与原生类钟虫在数量上占优势提供基础,混合液污泥浓度应逐减,速度不宜太快,回流比为定值(最佳比值70~80%),剩余的调节随工艺运行改变,泥龄不易过长,严密监控污泥的是否老化现象,本阶段如控制得当,则对于去除效果是很明显的。微生物种类与氨氮去除的关联性镜检分析微生物量与种类是最直接反映泥质与量的手段,通过分析可以掌握泥量的多少、菌胶团的结构、原生与后生动物的数量与活性等并结合现场工况对处理水质的动态变化影响,最终找出对氨氮的去除应选择相应的微生物种类,对氨氮的处理稳定提供保障,为生产调整提供科学有效依据。那么就针对氨氮的去除首先找出微生物的变化与氨氮去除率之间是否有一定的关联性。在进行一段试验后,应总结分析。⑴在出水稳定情况下:生物相种类有哪些、哪些占优势、原生及后生动物的比例与生理状态等,并与以往同样系统稳定状态下有什么变化,形成图片与原始记录形式。⑵在出水波动时:上述情况会发生什么变化。就城市污水厂,镜检时如发现生物相出现累枝虫占优势(一般情况下其占有一定比例),如大量增殖(计数时显示多量)会说明活性污泥已经膨胀或由于骨架大而松散,直接反应为污泥沉降比形成絮凝体不明显或膨胀,是导致污泥膨胀的诱因之一。通过对2012年12月28日~2013年1月23日共15天的微生物量与处理水指标对照图表1~4来看(主要以生物量较多的钟虫为代表),氨氮的去除率与钟虫量呈较好的相关性—成正比;从图3与表2中还可以看出:2013年1月11日钟虫数量两组生化池达到最高浓度时,氨氮的去除率为最大(67%);1月23日钟虫数量降到最低,氨氮去除率降至21%。其他微生物种类因个数少而暂未找出相应关联。

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