原创【污水处理问答】引起好氧池溶解氧低的原因
1、好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加;
2、厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧;
3、鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现这种情况较少);
4、厌氧池出水COD突然升高很多,或进水水量突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大;
5、曝气头顺坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多;
6、水温增加明显;氧的传递效率降低,适应微生物生长繁殖,氧的消耗量增加,导致溶解氧降低。
1、好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加;
2、厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧;
3、鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现这种情况较少);
4、厌氧池出水COD突然升高很多,或进水水量突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大;
5、曝气头顺坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多;
6、水温增加明显;氧的传递效率降低,适应微生物生长繁殖,氧的消耗量增加,导致溶解氧降低。
旋流曝气器(单喷嘴和双喷嘴)是最近几年兴起的一种新型曝气工艺,氧利用率6米清水中测试大约18%-23%。因为可以不停产安装,寿命达十年以上,不易堵塞,风压稳定不变,能耗适中,近年在工业废水领域已开始大面积应用。
总磷 : 指水体中磷元素的总含量,一般包括正磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐、亚磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等。
无机磷 : 无机磷可以默指正磷酸盐,及 PO4- 表示,相比有机磷的去除容易很多。
有机磷 : 指含有碳 - 磷键的有机化合物,一般如下:焦磷酸盐、偏磷酸盐、亚磷酸盐、次磷酸盐。除磷剂无法去除有机磷,需要做强氧化等预处理工艺,生物去除主要通过排除剩余污泥来处理,目前仍是行业难题。
生物处理是以废水中所含污染物作为营养源,利用微生物的代谢作用使污染物被降解、废水得以净化。显然,如果废水中的污染物不能被微生物降解,生物处理是无效的。如果废水中的污染物可被微生物降解,则在设计状态下废水可获得良好的处理效果。但是当废水中突然进入有毒物质,超过微生物的忍受限度时,将会对微生物产生抑制或毒害作用,使系统的运行遭到严重破坏。因此对废水成分的分析以及判断废水能否采用生物处理是设计废水生物处理工程的前提。
每个污水处理从业人员都清楚,活性污泥法是污水处理的核心工艺。同时,活性污泥法也是一门关于人类组织微生物吃有机物的学问。为了使活性污泥中的微生物达到最佳的吃货状态,人们总结、发明了各种参数、技术、工艺;可以说,生化系统中的一切手段都是为了“吃有机物”这一核心宗旨。
产生原因:进水负荷过高,冲击负荷较大,造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡。解决办法:减少进水,稍微加大回流污泥量,稳定一段时间后气泡减少,系统逐渐正常。
荷兰Radboud大学和德国马克斯普朗克研究所(马普所,MPI)的微生物学家发现在一氧化氮浓度足以让其他生命体致命的条件下,厌氧氨氧化菌(Anammox)竟然可以仅靠一氧化氮来生长。该联合团队在厌氧氨氧化菌的研究中取得了很多进展,今天我们将带大家看一下他们发表在著名期刊《科学》子刊《Science Advances》上的研究成果。
沿着《IC反应器调试步骤》灰色的轨迹,继续感性的说参数,IC反应器负荷包括三个:容积负荷、污泥负荷、水力负荷。我们用的比较多的是容积负荷,容积负荷对水力负荷又有一定影响。
一、有机酸的转化:有机物水解成有机酸,pH值下降;长脸脂肪酸分解为短链的,酸增多;pH值下降;VFA(挥发性脂肪酸)降解,有机酸变为无机CO2 ,且脱离水相,酸减少,pH值上升。亦可理解为产甲烷的过程表现。
优点:可直接生成沉淀物,然后进行固液分离。
缺点:用氢氧化钠(NaOH)和硫化物沉淀法,都要调节pH值。硫化物法需要投加凝聚剂以加强去除效果,处理费用较高。