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。

【案例】咸阳路污水处理厂

 咸阳路污水处理厂,天津创业环保集团股份有限公司运营,采用多级AO工艺,实现自动化控制,降低运行成本,并开发污泥活性在线监测系统等,提升污水处理效率,服务百万人口,改善水质。

污水厂脱氮除磷效果不达标快速高效的解决办法

 在传统 A²/O 工艺的单泥系统中高效地完成脱氮和除磷两个过程,就会发生各种矛盾冲突,比如泥龄的矛盾、碳源竞争、硝酸盐及溶解氧(DO)残余干扰等。

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半夏(一种中药)泡制废水处理——水解酸化+CASS工艺

 半夏泡制废水来自半夏加工的预处理阶段,包括洗涤和浸泡等工序。废水呈现乳白色,具有强烈异味,CODCr、NH3-N和SS含量高,且随洗涤和浸泡工序及次数的变化发生很大变化。

生物脱氮的原理?

 氨化反应: 在氨化菌的作用下,将化合态有机氮转变为铵态氮;亚硝化、硝化反应: 在亚硝化细菌作用下将NH3-N转化为NO2-N,在硝化细菌的作用下,进一步氧化为NO3-N;反硝化: 在厌氧条件下,在反硝化细菌作用下,将NO3-N、NO2N还原成N2排出。

原创空气提升式A2/O处理农村生活污水—学习笔记

  考虑到农村地区的经济条件,以空气提升器代替传统的回流泵,采用空气提升式A2/O一体化装置对农村生活污水进行脱氮除磷分析。在空气提升的高DO回流液条件下,探究了不同硝化液回流比与曝气池DO浓度对污水净化效果的影响。研究结果表明:控制污泥回流比为70%,HRT为12 h,污泥龄为15 d,综合考虑节能降耗与污染物净化性能,认为硝化液回流比为200%,ρ(DO)为2.0 mg/L为最优工况条件。

活性污泥法之A2O工艺管理初步研讨【转载】

 在污水厂的活性污泥法的常规操作中,对运行参数进行掌握和了解,比如:进水水质,活性污泥浓度和溶解氧浓度等,根据这些参数进行合理的工艺调控操作后,污水处理能够保持稳定的处理。由于A2O的活性污泥法是同时处理氮和磷的方法,生物脱氮和除磷之间存在许多冲突的操作,因此需要比传统活性污泥法控制方式更详细的操作才能保持工艺的稳定。而一般的污水厂的工艺处理过程是由水处理设施和污泥处理设施共同构成的,因此在进行工艺调整期间,需要对水处理设施和污泥处理设施综合进行考虑,采用精准的工艺控制,才能稳定的达标排放。

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原创高浓度氨氮废水的处理方法综述

 过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。其中、高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联合法和新型生物脱氮法。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有极高浓度的氨氮(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。

对活性污泥法好氧池内溶解氧(DO)的控制讨论

 从节能角度来讲,每一位运营人员都希望能在保证出水水质稳定的的情况下得出一个最低量溶解氧的控制参数,然后根据这个最低的溶解氧控制值,来进行风机出风量的调整,从而达到节能降耗的目的。这种控制方式就是要得出一个最低溶解氧的控制值,推流式的生物曝气池对氧气的利用是沿着流程逐步上升的,理想的工况是到达最终出口的位置,微生物已经实现了对有机物的充分降解,溶解氧开始升高,为了避免过度升高造成溶解氧的浪费,生物池比较传统的数值就是在曝气池出口控制2mg/L左右,也就是既保持一定的富余量来抵抗负荷变化带来的冲击,又不至于造成过多的溶解氧的浪费。所以根据这个数值来调整曝气风量的供给,是比较传统溶解氧控制手段。

城镇低浓度污水处理工艺

 城镇低浓度污水与传统污水不同,城镇低浓度污水一般是指化学需氧量(COD)浓度低于1000mg/L或者是生化需氧量(BOD)浓度低于500mg/L的污水,前者是用化学方法测量污水中需要被氧化的物质量来表示有机物污染程度,后者是以微生物代谢作用的耗氧量来表示水体的有机物污染程度。城镇低浓度污水包括生活污水和工业生产废水,污染物主要是有机物、悬浮颗粒和氮磷等元素,突出特点就是污水中含碳量较低,在污水处理过程中不能够为微生物化解水体有机污染物提供足够的养料,降低污水中的有机化学反应,导致氮磷元素去除不干净,限制了后续除去氮磷元素的效果,消耗大量能源资源,导致污水处理效益低下。

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