污水处理厂污泥处理五种新技术归纳总结
1、沉淀污泥生物处理系统。2、石灰投加技术。3、污泥碳化技术。4、微生物水解干化蛋白提取。5、热水解+厌氧消化
1、沉淀污泥生物处理系统。2、石灰投加技术。3、污泥碳化技术。4、微生物水解干化蛋白提取。5、热水解+厌氧消化
产生原因:
1、沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4,CO2 ,气泡附于污泥例使其上浮,出水氨氮往往较高;
2、回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧。
从水质的精准管理来说,对于各个流程阶段的数据化描述,是实施过程控制的首要前提,这个在很多污水处理厂都已经有了深入的应用,比如通过不同阶段的溶解氧的检测,进行功能区域里的微生物环境的控制,来保证各个阶段的污染物的去除;又或者通过监测ORP的变化,判断各个功能区域的硝化和反硝化,厌氧生物释磷和好氧生物聚磷的进行程度,预先判断出水水质是否超标,生物处理的复杂性不言而喻,通过可测量的数据来对生物处理进行宏观的描述,使运行人员对生物处理实施有效管控,实现真正意义上的生物处理的过程控制。
对有机氮工业废水可采用生物法处理,在微生物去除有机碳的同时,高级氧化通过生物同化及生物矿化作用将废水中的有氮转化为氨氮。氨氮废水的处理方法有汽提、空气吹脱、离子交换、活性炭吸附、生物硝化和反硝化等。
处理含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水的常规方法是微电解填料生物反硝化脱氮对于少量的含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水还可以采用电渗析、反渗透、离子交换等方法。
生物炭法简称“PACT法”,或“PACSBR生化法”,被国外认为是最有发展前途的新型的废水生化处理工艺, 在生化进水中(或在曝气池内)投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混合,从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。
产生原因:缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。
答:可采用短程反硝化,因为短程反硝化是直接将亚硝酸氮反硝化为氮气,可大大节省能耗,只是因为亚硝酸氮是不稳定的,很难积累,既然出水亚硝酸氮这样高为何不试试呢?如果能实现,要外加碳源也是很合算的。
答:如果数据测定正确的话,只有一个解释,即总氮大大高于氨氮的情况下,含氮有机物不断氨化,氨氮不断硝化,而此时处理系统都处于好氧条件下,硝酸氮不能反硝化而大量积累,此情况下如果处理时间增加,出水氨氮可下降,出水硝氮还会增加。
两级AO系统,两级独立内回流,第一级A的进水氨氮是600左右,第一级O的出口降到5以下了,那么,问题来了。第二级的硝化液还需要回流么,毕竟此时硝态氮基本都是从第一级系统过来的,第二级回流除非是第二级的A池硝态氮没有反应完成才有可能携带硝态氮到第二级A,但是回流是明显降低了停留时间的。