分类描述: 记录一枚从业八年的污水处理工程师关于污水处理工艺,污水处理设备,污水处理监测仪表,生化系统调试,活性污泥法,脱氮除磷,芬顿高级氧化,臭氧高级氧化的工作、学习笔记。

污水处理厂污泥脱水详解

 含水率,是污泥中水分所占的质量分数,它不仅决定了活性污泥的体积,并与后续处置一起决定了污泥所采用的脱水方法。若要降低污泥含水率,得到较好的污泥脱水效果,有必要对污泥进行前期处理以改变其特性。

我国五大“污水处理概念厂”典型案例介绍

 中国污水处理概念厂不是通常意义上的重点工程、示范工程,更多应该将其看作是中国污水处理事业在当前机遇和挑战下面向未来的一次系统探索。

污水处理厂投加碳源的成本账单

 众所皆知,总氮含量作为污水排放标准中重要的指标之一,如果要对其达到较高的去除标准,就需要在污水处理过程中添加碳源。绝大多数污水厂通过硝化—反硝化来实现氮达标。先将氨氮氧化成硝酸盐氮,再将硝酸盐氮还原成氮气。 而这些污水处理厂正面临着必须投加碳源以及碳源成本高的现实。碳源背后的那本经济账,有必要拿出来同大家一起“算算账”。

脉冲厌氧流化床反应器——广州中环万代工艺介绍

 在PAFR反应器内,废水主要经历产甲烷阶段,同时也进行着的水解酸化反应,因此PAFR反应器既能大幅度去除有机污染物,也可以保持出水B/C不变,既减轻了后续好氧工艺的有机负荷,也不会降低好氧池的处理效率。不论是在水解发酵阶段或是在产酸产氢阶段,COD主要是形态发生转化,仅仅是由一种难生物降解的COD转化为另一种可生物降解的COD。实际的COD去除发生在产甲烷阶段,水解发酵阶段和产乙酸产氢阶段的产物可以在PAFR反应器中被产甲烷菌进一步降解为水和CO2、H2、甲烷等气体而从水中溢出,这样污染物在整个厌氧处理中就得到彻底去除。未被去除的小分子污染物也可以在后续好氧生物处理过程中被好氧微生物分解代谢。

原创污水处理厂污泥处理四种未来的主流技术归纳总结

 借鉴国际经验,未来污泥处理处置的技术发展主要有四条路径:1、沼气能源回收和土地利用为主的厌氧消化技术路线;2、土地利用为主的好氧发酵技术路线;3、污泥干化-焚烧技术路线;4、建材利用为主的污泥高干脱水处理技术路线.

原创升流式厌氧污泥床反应器(UASB)调试手册

 UASB反应器可分为两个区域,反应区和气、液、固三相分离区。在反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥(颗粒污泥或絮状污泥),形成厌氧污泥床。

原创垃圾渗滤液的各个阶段的水质特点

 第一阶段为好氧阶段,导气管中引出的气体主要为空气,此时产生的渗滤液COD浓度较高,氨氮浓度较低,可生化性较好;
第二阶段为酸化阶段,垃圾堆体中以酸化反应为主,填埋气主要为氮气、二氧化碳、氢气,渗滤液水质与第一阶段类似;
第三阶段为不稳定的产甲烷段,堆体中厌氧产甲烷菌开始逐渐成为优势菌种,甲烷气体的比重开始上升,渗滤液中的有机物开始下降,相反由厌氧分解蛋白质等含氮物质产生的铵盐开始上升,渗滤液的可生化性下降;
第四阶段为稳定的产甲烷阶段,填埋气主要由二氧化碳和甲烷组成,渗滤液的可生化性已经比较差,易于生化的有机物急剧下降,以挥发性有机酸VFT(VFC)表示;到最后一个阶段即结束阶段,垃圾中的有机物已经分解殆尽,此时的渗滤液已不具备可生化性。

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