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。
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。
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。
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。
ATMP : 具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。
DTPMPA : 易溶于酸性溶液中,阻垢缓蚀效果俱佳且耐温性好,可抑制碳酸盐、硫酸盐垢的生成,在碱性环境和高温下阻垢缓蚀性能较其它有机磷好。
ATMP•Na5是ATMP的钠盐溶液,可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。 ATMP•Na5用于锅炉水处理、油田回注水系统、工业和市政清洁水处理及冷却水处理的金属缓蚀。ATMP•Na5作为通用型低成本阻垢剂,对锌盐及磷酸盐有较好的缓蚀作用,螯合性能较好。
ATMP•Na4是ATMP的中性钠盐,可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。 ATMP•Na4适用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统,反渗透膜的阻垢剂。ATMP•Na4对于其他一些添加剂也有很好的相容性。ATMP•Na4特别适用于中性到酸性配方中,无氨味产生。
ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。ATMP用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。ATMP在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂,也可用于金属表面处理剂等。ATMP固体为白色颗粒状,易溶于水,易吸潮,易于运输和使用,尤其适用于冬季严寒地区。
目前,用氯化法消毒能产生有害物质,影响人体健康已广为人知,这是因为氯与水中有机物作用,同时有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有机物,而取代作用则是氯与有机物结合,形成了有致突变或致癌活性的卤化物。美国规定三卤甲烷(THMS)的最大浓度为100μg/L,德国、加拿大、日本也分别规定为25μg/L、350μg/L、100μg/L,我国1985年版《生活饮用水卫生标准》中也规定了氯仿的上限为60μg/L。因此,废水消毒一是要控制恰当的投剂量,二是采用其他消毒剂代替,如二氧化氯、臭氧、紫外线辐射等,以减少有害物质的生成。
进入新世纪以来,随着我国市场经济水平的迅速提升,各行各业都取得了非常快速的发展,城镇居民的生活水平和生活质量也得到了显著的提高,含油污水的处理工作又是一项有很大难度的工作,我们应充分的分析含油污水的来源,分析其危害,理清含油污水处理的工作流程,从而制定出科学合理的处理对策。
Nereda是一种生物废水处理技术,可以使用由微生物构成的致密颗粒污泥来对废水进行净化。 该技术由荷兰代尔夫特大学发明,并由代尔夫特大学、荷兰应用水研究基金会(STOWA)、荷兰水务局和Royal HaskoningDHV组成的PPP项目发展而来。