这篇文章把污水处理厂成本预算的方法说透了
污水处理厂成本主要为污泥处置成本、药剂消耗成本、动力成本、维护成本、人员成本等,本文将结合污水厂实际运行情况进行详细说明成本预算的方法
【工艺流程图】40种常用的废水处理技术工艺流程图解
【工艺流程图】40种常用的废水处理技术工艺流程图解
污水厂常见问题的解决方法!
水量不足
当水量不足时,工艺控制如下:
1. 提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。
2. 水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
3. 回流比控制在50-100%。
4. 二沉池投入一半。
水量超过设计负荷
当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
1. 提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2. 粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3. 水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
4. 加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5. 二沉池全部投入使用。
6. 随着生化系统逐渐稳定,DO上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。
污泥膨胀
当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样BOD、COD、MLSS、DO、PH、SV进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施。
污泥膨胀最突出的表现是污泥沉降性能指标SVI大于150%。污水中如碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或pH值较低情况下,均易引起污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。
针对引起膨胀的原因工艺调整如下:
1. 缺氧、水温高等加大曝气量,或降低水温,减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;
2. 污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷,必要时还要停止进水“闷曝”一段时间;
3. 缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
4. pH值过低,可投加石灰等调节pH(6-8);
5. 污泥大量流失,可投加5-10mg/L氯化铁,促进凝聚,刺激菌胶团生长,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制丝状繁殖,特别能控制结合水污泥膨胀。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物质也有一定效果。
污泥解体
当出现污泥解体现象时,表现现象为:处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等。
工艺应如下调整:
1. 对进水水质进行化验分析,确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,应减少进水水量加大曝气量,尽快使生化系统恢复活性。
2. 调整进水量。
3. 调整回流污泥量控制MLSS。
4. 调整曝气量,控制溶解氧在2.0mg/L左右。
5. 调整排泥量。
污泥脱氮效果差
污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,整块上浮。所谓反硝化是指硝酸盐被反硝化菌还原成氨或氮的作用。反硝化作用一般溶解氧低于0.5mg/L时发生。
试验表明,如果让硝酸盐含量高的混合液静止沉淀,在开始的30-90mm左右污泥可以沉淀得很好,但不久就可以看到,由于反硝化作用所产生的氮气,在泥中形成小气泡,使污泥整块地浮至水面。在做污泥沉降比试验,只检查污泥30mm的沉降性能。
因此,往往会忽视污泥的反硝化作用。这是在活性污泥法的运行中应当注意的现象,为防止这一异常现象的发生,应采取增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施,使之不进行到硝化阶段。
沉淀池异常
出水带有大量悬浮颗粒
原因:
水力负荷冲击或长期超负荷,因短流而减少了停留时间,以至絮体在沉降前即流出出水堰。
解决办法:
均匀分配水力负荷;调整进水、出水设施不均匀,减轻冲击负荷影响,有利于克服短流;投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮物的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝;调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。
出水堰脏且出水不均
原因:
污泥粘附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰脏,甚至某些堰口堵塞导致出水不均。
解决办法:
经常清除出水堰口卡住的污物;适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。
污泥上浮
原因:
污泥停留时间过长,有机质腐败。
解决办法:
一是保持及时排泥,不使污泥在二沉池内停留时间太长;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,保持污泥不处理于反硝化状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放,降低SRT,控制硝化,以达到控制反硝化的目的。
浮渣溢流
原因:
浮渣去除装置位置不当或去除频次过低,浮渣停留时间长。
解决办法:
维修浮渣刮除装置;调整浮渣刮除频率;严格控制浮渣的产生量。
污泥管道或设备堵塞
原因:
二沉池污泥中易沉淀物含量高,而管道或设备口径太小,又不经常工作造成的。
解决办法:
设置清通措施;增加污泥设备操作频率;改进污泥管道或设备。
刮泥机故障
原因:刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。
解决办法:
缩短贮泥时间,降低存泥量;检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住;及时更换损坏的连环、刮泥板等部件;防止沉淀池表面积冰;调慢刮泥机的转速。
生化池泡沫问题
在污水处理厂的运行管理中,当发现生化池中产生大量泡沫时。立刻向生产主管汇报,根据现场情况决定采取何种措施消除泡沫。
一般可以采取以下三种措施:第一,用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面。第二,投加消泡剂,如柴油,煤油。第三,加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度。
生物除磷效果差
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。
因此,当出水出现总磷不达标时(>1 mg/L),则视具体情况可通过调整鼓风机的充氧量和调节回流污泥量使得溶解氧在厌氧区控制低于0.2mg/L,好氧区控制在2 mg/L以上。
【干货】常见的水处理基础知识,你一定要知道!
1、什么叫COD(化学需氧量)?
化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时,所需要的氧量,以氧的毫克/升作为单位。它是目前用来测定废水中有机物含量的一种最常用的手段。COD分析中常用的氧化剂有高锰酸钾(锰法CODMn)和重铬酸钾(铬法CODCr),现在常用重铬酸钾法。废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化,用硫酸银作催化剂时可以使大多数的有机物的氧化率提高到85-95%。如果废水中含有较高浓度的氯根离子,应该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以减少对COD的测定干扰。
2、什么叫BOD5(生化需氧量)?
生化需氧量也可以表征废水被有机物污染的程度,最常用的为5日生化需氧量,以BOD5表示,它表示废水在微生物存在下进行生化降解5日内所需要的氧的数量。今后我们将经常使用5日生化需氧量。
3、COD和BOD5之间有什么关系?
有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有机物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有机物是不能被生物氧化降解的而且还具有毒性(如银杏酚、银杏酸、某些表面活性剂)。因此,我们可以把水中的有机物分成2个部分,即可以生化降解的有机物和不可生化降解的有机物。
通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物。而BOD为水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物。
4、什么叫B/C?B/C表示什么意义?
B/C是BOD5与COD比值的缩写,该比值可以表示废水的可生化降解特性。因此,BOD5/COD值常常被作为有机物生物降解性的评价指标。
5、什么叫废水的预处理?预处理要达到哪几个目的?
生化处理前的处理一般都习惯地叫作预处理。由于生化法处理费用比较低、运行比较稳定,因此一般的工业废水都采用生化法处理,废水的治理也以生化法作为主要的处理手段。但废水中含有某些对微生物有抑制、有毒害的有机物质,因此废水在进入生化池之前必须进行必要的预处理,目的是将废水中对微生物有抑制、有毒害的物质尽可能地削减或去除,以保证生化池中的微生物能正常地运行。
预处理的目的有二个:一是将废水中对微生物有抑制有毒害、有抑制作用的物质尽可能地消减和去除或转化为对微生物无害或有利的物质,以保证生化池中的微生物能正常运行;其二是在预处理过程中削减COD负荷,以减轻生化池的运行负担。
6、废水集水池是派什么用的?
废水集水池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量。
各个车间的生产废水,其排出的废水水量和水质一般来说是不均衡的,生产时有废水,不生产时就没有废水,甚至在一日之内或班产之间都可能有很大的变化,特别是精细化工行业的废水,如果清浊废水不分流,则工艺浓废水与轻污染废水的水质水量变化很大,这种变化对废水处理设施设备的正常操作及处理效果是很不利的,甚至是有害的。因此废水在进入主要污水处理系统前,都要设置一个有一定容积的废水集水池,将废水储存起来并使其均质均量,以保证废水处理设备和设施的正常运行。
7、为什么废水中的胶体颗粒不易自然沉降?
废水中许多比重大于1的杂质悬浮物、大颗粒、易沉降的悬浮物都可以用自然沉降、离心等方法去除。
但比重小于1的、微小的甚至肉眼无法看到的悬浮物颗粒则很难自然沉降,如胶体颗粒是10-4~10-6mm大小的微粒,在水中非常稳定,它的沉降速度极慢,沉降1m需耕时200年。
沉降慢的原因有二个:一、胶体粒子都带有负电荷,由于同性相斥的原因,从而阻止胶体微粒间的接触,不能被彼此粘合,悬浮于水中。二、胶体粒子表面还有一层分子紧紧地包围着,这层水化层也阻碍和隔绝胶体微粒之间的接触,不能被彼此粘合,悬浮于水中。
8、怎样使胶体颗粒沉淀?
要使胶体颗粒沉淀,就要促使胶体颗粒相互接触,使之成为大的颗粒,亦即凝聚起来,使其比重大于1而沉淀。
采用的方法有很多种,工程上常用的技术有:凝聚法、絮凝法和混凝法。
9、什么叫凝聚?
在废水中投加带正离子的混凝药剂,大量正离子在胶体粒子之间的存在以消除胶体粒子之间的静电排斥,从而使微粒聚结,这种通过投加正离子电解质的方法,使得胶体微粒相互聚结的过程称为凝聚。常用地凝聚剂有硫酸铝、硫酸亚铁、明矾、氯化铁等。
10、什么叫絮凝?
絮凝是在废水中加入高分子混凝药剂,高分子混凝药剂溶解后,会形成高分子聚合物。这种高聚物的结构是线型结构,线的一端拉着一个微小粒子,另一端拉着另一个微小粒子,在相距较远两个粒子之间起着粘结架桥的作用,使得微粒逐渐变大,最终形成大颗粒的絮凝体(俗称矾花),加速颗粒沉降。常用的絮聚剂有聚丙烯酰胺(PAM)、聚铁(PE)等。
11、什么叫混凝?
凝聚与絮凝结合在一起使用的过程为混凝过程。混凝在实验或工程上被经常应用,如先在水中投加硫酸亚铁等药剂,消除胶体粒子之间的静电排斥,然后再投加聚丙烯酰胺(PAM),使得微粒逐渐变大,形成肉眼可见的矾花,最后产生沉降。
12、什么叫吸附?
利用多孔性固体(如活性炭)或絮体物质(如聚铁)将废水中的有毒有害物质吸附在固体或絮体的表面上或微孔内,达到净化水质的目的,这种处理方法称作为吸附处理。吸附的对象可以是不溶性固体物质,也可以是溶解性物质。吸附处理的效率高,出水水质好,因此常作为废水深度处理。也可在生化处理单元中引入吸附处理,以提高生化处理效率(如PACT法就是其中的一种)。
13、什么叫废水的生化处理?
废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一,简称生化处理。生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。
14、微生物是通过何种方式将废水中的有机污染物分解去除掉的?
由于废水中存在碳水化合物、脂肪、蛋白质等有机物,这些无生命的有机物是微生物的食料,一部分降解、合成为细胞物质(组合代谢产物),另一部分降解氧化为水份,二氧化碳等(分解代谢产物),在此过程中废水中的有机污染物被微生物降解去除。
15、微生物与哪些因素有关?
微生物除了需要营养,还需要合适的环境因素,如温度、pH值、溶解氧、渗透压等才能生存。如果环境条件不正常,会影响微生物的生命活动,甚至发生变异或死亡。
16、微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖?
在废水生物处理中,微生物最适宜的温度范围一般为16-30℃,最高温度在37-43℃,当温度低于10℃时,微生物将不再生长。
在适宜的温度范围内,温度每提高10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD的去除率也会提高10%左右;相反,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%,因此在冬季时,COD的生化去除率会明显低于其它季节。
17、微生物最适宜的pH条件应在什么范围?
微生物的生命活动、物质代谢与pH值有密切关系。大多数微生物对pH的适应范围在4.5-9,而最适宜的pH值的范围在6.5-7.5。当pH低于6.5时,真菌开始与细菌竞争,pH到4.5时,真菌在生化池内将占完全的优势,其结果是严重影响污泥的沉降结果;当pH超过9时,微生物的代谢速度将受到阻碍。
不同的微生物对pH值的适应范围要求是不一样的。在好氧生物处理中,pH可在6.5-8.5之间变化;厌氧生物处理中,微生物以pH的要求比较严格,pH应在6.7-7.4之间。
18、什么叫溶解氧?溶解氧与微生物的关系如何?
溶解在水体中的氧被称溶解氧。水体中的生物与好氧微生物,它们所赖以生存的氧气就是溶解氧。不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的。好氧微生物需要供给充足的溶解氧,一般来说,溶解氧应维持在3mg/L为宜,最低不应低于2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范围在0.2-2.0mg/L之间;而厌氧微生物要求溶解氧的范围在0.2mg/L以下。
19、为什么高浓度的含盐废水对微生物的影响特别大?
微生物的单位结构是细胞,细胞壁相当于半渗透膜,在氯离子浓度小于等于2000mg/L时,细胞壁可承受的渗透压为0.5-1.0大气压,即使加上细胞壁和细胞质膜有一定的坚韧性和弹性,细胞壁可承受的渗透压也不会大于5-6大气压。
但当水溶液中的氯离子浓度在5000mg/L以上时,渗透压大约将增大至10-30大气压,在这样大的渗透压下,微生物体内的水分子会大量渗透到体外溶液中,造成细胞失水而发生质壁分离,严重者微生物死亡。
工程经验数据表明:当废水中的氯离子浓度大于2000mg/L时,微生物的活性将受到抑止,COD去除率会明显下降;当废水中的氯离子浓度大于8000mg/L时,会造成污泥体积膨胀,水面泛出大量泡沫,微生物会相继死亡。
20、什么叫好氧生化处理?什么叫兼氧生化处理?二者有何区别?
生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同,可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。在好氧生化处理过程中,好氧微生物必须在大量氧的存在下生长繁殖,并降低废水中的有机物质;而兼氧生化处理过程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。
兼氧微生物可适应COD浓度较高的废水,进水COD浓度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;而好氧微生物只能适应于COD浓度较低的废水,进水COD浓度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化处理和好氧生化处理的时间都不太长,一般都在12-24小时。人们利用兼氧生化和好氧生化之间的差别和相同之长,将兼氧生化处理和好氧生化处理组合起来,让COD浓度较高的废水先进行兼氧生化处理,再让兼氧池的处理出水作为好氧池的进水,这样的组合处理可以减少生化池的容积,既节省了环保投资又减少了日常的运行费用。
厌氧生化处理与兼氧生化处理的原理和作用是一样的。厌氧生化处理与兼氧生化处理的不同之处是:厌氧微生物繁殖生长及其对有机物质降解处理的过程中不需要任何氧,而且厌氧微生物可适应更高COD浓度的废水(4000-10000mg/L)。厌氧生化处理的缺点是生化处理时间很长,废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要40小时以上。
21、生物处理在废水处理工程上有哪些应用?
生物处理在废水处理工程上应用得最广泛最实用的技术有二大类:一类叫做活性污泥法,另一类叫做生物膜法。
活性污泥法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的废水处理形式。微生物在生长繁殖过程中可以形成表面积较大的菌胶团,它可以大量絮凝和吸附废水的悬浮的胶体状或溶解的污染物,并将这些物质吸收入细胞体内,在氧的参与下,将这些物质完全氧化放出能量、CO2和H2O。活性污泥法的污泥浓度一般在4g/L。
而在生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大,具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物分解和利用。在处理过程中,水的流动和空气的搅动使生物膜表面和水不断接触,废水中的有机污染物和溶解氧为生物膜所吸附,生物膜上的微生物不断分解这些有机物质,在氧化分解有机物质的同时,生物膜本身也不断新陈代谢,衰老的生物膜脱落下来被处理出水从生物处理设施中带出并在沉淀池中与水分离。生物膜法的污泥浓度一般在6-8g/L。
为了提高污泥浓度,进而提高处理效率,可以将活性污泥法与生物膜法结合起来,即在活性污泥池中添加填料,这种既有挂膜的微生物又有悬浮微生物的生物反应器称为复合式生物反应器,它具有很高的污泥浓度,一般在14g/L左右。
22、生物膜法和活性污泥法有哪些异同之处?
生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反应器形式,从外观上看主要区别在于后者的微生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而前者的微生物是固定在填料上的,然而它们处理废水、净化水质的机理是一样的。另外,二者的生物污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的组成也具有一定的相似性。此外,生物膜法中的微生物,由于是固定在填料上的,可以形成比较稳定的生态系统,其生活能量和消耗能量不象活性污泥法中的微生物那样大,因此生物膜法的剩余污泥比活性污泥法要少。接触氧化池采用生物
关于原水预处理工艺,你知道哪几种?
除藻工艺路线
1、气浮法
气浮法除藻是由溶气系统供应溶气水,通过水中气泡粘附水中藻类,使其浮于池面,用刮渣机刮除。气浮除藻是通过物理方法将藻从水中上浮分离,非常适合藻类去除,除藻效果良好,且不会产生不利影响,感官指标也有较大改观。气浮工艺需增加回流压力水和溶气系统,投资及运行费用有所增加,操作管理难度也有所提高。气浮工艺除藻效果良好,但不彻底,如藻类高达1亿以上时,必须结合其他工艺来保证出水水质。
2、化学杀藻
化学杀藻是采用消毒剂,杀灭水中藻类,并由后续沉淀、过滤工艺去除,该方法简单易行,操作简便。但诸如液氯之类的消毒剂,若其大量投加,还会产生三致物质,同时藻毒素也存在超标风险。臭氧预氧化对除藻有较好的辅助作用,在采用臭氧-活性炭深度处理工艺的水厂常采用预臭氧替代原液氯除藻。臭氧是通过溶裂藻细胞杀藻,藻体破坏后释放出的藻毒素也能部分被臭氧继续分解去除,同时臭氧对去除由于藻类分泌物产生的异臭味有一定作用。
有机物的去除工艺路线
1、预处理
预处理工艺一般是作为其他工艺的辅助措施,先期对于超标较多,指标较高的物质进行减量或改变其性质,便于后续工艺的去除。
预处理技术主要是生物预处理和强氧化处理技术。
生物预处理技术的应用
生物预处理是通过生物作用来去除氨氮和部分有机物。微污染水源的生物预处理技术,在国内外的研究和应用已经有30多年的历史,并已经得到了人们的普遍的认同。作为微污染水源的预处理,生物处理的主要优点是:对去除NH3-N、NO2-N、AOC效果显著,对有机物、色度、嗅味、TOC、浊度也有一定去除效果。缺点是占地大,处理效果对受水源水质和水温影响较大。
预氧化技术的应用
主要采用预氯化、预臭氧技术、高锰酸盐预氧化技术及二氧化氯预氧化技术。
预氯化
预氯化在国内已得到普遍使用,用于除藻和降解有机物,费用低廉,但氯与水中有机物生成的消毒副产物对人体非常有危害,应逐步取消在微污染水源中作为预处理的使用。
预臭氧
预臭氧技术主要用于消除地下水中的铁、锰和去除色度、嗅味,以及降解水中的高分子有机物,还被用于改善絮凝和澄清。预臭氧工程应用中,其主要目的是助凝,必要时考虑强化去除藻类、色度和有机污染物,臭氧投量一般为0.2~2.0mg/L。
有研究表明预臭氧控制消毒副产物的效果也比较稳定,在预臭氧投加量约1.0mg/L(0.23mgO3/mgDOC)的情况下,三卤甲烷前体物去除率约为23%,高藻期时藻类去除率高达47%。在臭氧预氧化处理过程中,臭氧不是通过降低水中有机物含量达到控制消毒副产物前体物,而是主要氧化攻击分子质量较大的疏水性有机物。这些有机物多数具有芳香性结构或者不饱和双键,易受攻击而断裂变小,转化为亲水性物质。臭氧预处理通过改变水中有机物的物理化学性质,降低水中有机物的氯化活性,从而达到控制消毒副产物生成量的目的。但需注意的是,当原水中含有较高浓度的溴离子时或臭氧投加过量时,臭氧预氧化使溴离子转变为溴酸根离子,并使水中溴代三卤甲烷、溴乙酸等浓度升高。
预臭氧工艺占地少,工艺效果不受季节、气温等因素影响,效果稳定。但臭氧需要现场制备,且运行成本较高。
高锰酸盐预氧化
高锰酸钾是一种强氧化剂,能够选择性地与水中有机污染作用,破坏有机物的不饱和官能团,20世纪60年代就被用于去除水中嗅味、色度等,效果良好。近年来又研制出高锰酸盐复合药剂,对地表水有显著的氧化助凝、除藻、除嗅味、去除微量有机污染物等效能,还可降低三卤甲烷生成势。高锰酸盐复合药剂在氧化过程中产生的中间态和新生态成分可强化去除水中微量有机污染物。此外,新生态二氧化锰对水中多种微量有机与无机污染物有吸附作用,可提高对水中多种有机污染物和重金属的去除效果。
二氧化氯预氧化
二氧化氯预氧化的应用还比较少,但二氧化氯预氧化对芳香烃类化合物都有比较好的去除效果,可以控制三卤甲烷(THMs)的形成,减少总有机卤的生成,对水中有色物质有很好的脱色作用。采用二氧化氯预氧化,形成的有机副产物较少且毒害作用较轻,无机副产物主要有亚氯酸盐、氯酸盐。有研究报道,亚氯酸盐和氯酸盐的不利影响主要在于它的强氧化性和对人体神经系统的毒害作用,长期饮用能导致贫血症等。目前这方面的研究有待于进一步深入。
二氧化氯也需要现场制备,而且根据不同的制备方法,需要严格控制反应条件,防止发生爆炸。二氧化氯用于预氧化去除有机物、铁及锰时,其投加量为1~1.5mg/L,具体投量需要根据水质情况确定。投加浓度必须控制在防爆浓度以下,必须设置安全防爆措施。凡与二氧化氯接触处应使用惰性材料;对每种药剂应设置单独的房间,并要有排除和容纳遗留或渗漏药剂的措施。
通过上述比较,可以看出,预臭氧工艺和生物预处理工艺的选用目的是不同的:预臭氧主要通过强氧化性来降解有机物和去除色度和嗅味;而生物预处理则是通过生物作用去除氨氮和部分有机物。另外,本工程地处黄河口,冬季气温低,采用生物预处理方法,处理有机物效果差,占地大,需要对池体保温,费用较高。如不保温,生物反应池排泥困难,影响运行。考虑实施加大污染治理力度后原水水质将有所改善,本次方案暂不考虑采用生物预处理,采用预氯化方法无疑会生成大量的加氯消毒副产物,对饮用水安全带来危害,高锰酸盐和臭氧预氧化相对经济,且对重金属的去除效果好,可以与后面的深度处理工艺统一考虑。
【绝对干货】污水去除效果不好的问答总结!你知道几个?
1.水解+生物膜接触氧化法处理制药废水,污泥培养了一个月了,进水出水COD基本一样。今天特地做了SV30,污泥量还行,沉降很快,上清液清澈,镜检有累枝虫,污泥应该没死、没中毒啊!百思不得其解!!最近水中KF含量高,COD变化不大可能是什么原因呢?(负荷大?温度低?曝气?)
回答:
(1)初期,你的废水是制药废水,所以污泥需要有个适应过程,只要污泥或生物膜能够长起来,处理效率会提高的。
(2)另外你所说的污泥要排除是无机物流入系统过多导致的污泥,如此则有效成分低,沉降快,处理效率低。总之,只要废水的污泥需要适当适应驯化的,培菌时间会比一般的城市污水污泥培养时间要长的。
2.针对溶解性有机物,应采取什么措施,能有效降低COD?
回答:
工艺上可以可以使用水解酸化、生物膜法等进行前期降解,而后再通过传统活性污泥法进行最终处理为好。
3.生产磷酸三(丁氧基乙基)酯产生的废水,现在已经能够用絮凝的办法把废水处理的特别清澈,只是COD指标太高了10000mg/L以上,还用什么能降低COD呢,排放废水的指标有机物质不能太高了,怎么办呢?
回答:
1、看看B/C比,确认一下可生化性,生化性高于0.3的话,生物接触氧化池+传统活性污泥法工艺可以使用。
2、如果生化性不佳,追加水解酸化段。水量不高的话,如每天就几吨的话,委托专业单位外运处理也可。
4.最近接到一个工程,是一个植物油厂排放的含油废水,只不过这个废水排入到附近水池里,而且呈白色,估计已经乳化掉了,现在就是要求将这些废水进行处理,并不一定要求将COD处理达标,只要能够稍微降低,并且保证处理后废水清澈就可以。该如何做? 另外,我想请教破乳的方法?
回答:
可以先破乳,在混凝沉淀。购买氯化钙进行破乳,具体投加量你通过简单试验决定即可。通过混凝沉淀后,出水清澈应该问题不大。
5.厌氧段和缺氧段如何提高处理效果?
回答:
提高厌氧段和缺氧段的处理效果,主要是停留时间、ph值、温度等方面的控制得到,保证微生物对有机物的有效处理。比如,进水PH异常的,就要设法调整下,可以酸碱调整、也可以水量调整。
6.调试一个印染废水厂。他们工艺流程是絮凝,沉淀,厌氧,接触氧化,二沉,出水。他们前面物化段处理效果不错,厌氧池可能效果不理想,接触氧化池填料已饱和,处理效果不好。但厂家不想更换填料,有没有什么办法能提高处理效率的?
回答:
处理效果不好不一定就是问题在接触氧化池上,因为你的印染废水可能比较难降解。为了提高处理效率,还是要提高厌氧池的效果,以便提高接触氧化池的处理效率。
7.处理皂素废水,先遇到问题如下,用石灰最大脱硫效率也只能到50%,去除50%以后硫酸根含量还有五六千,硫酸根高了之后,一是影响厌氧效果,二是后面硫酸钙沉积严重,有什么办法解决没有。COD12000~20000mg/L,pH3~4,SO42- 8000~10000mg/L,综合废水具有可生化性差、污染负荷高、SO42-含量高、色度较高的特点,且含有水溶性皂苷、单宁类、果胶等对微生物有毒害作用的物质,属高浓度难降解有机废水。有何解决办法没有,现想到加铝盐,成铝盐的复盐沉淀,但还在测试阶段,可以吗?
回答:
1、这样应该是你原水硫酸根太多所致吧。沉淀严重,主要是硫酸钙沉淀比较松散所致。可以投加些絮凝剂辅助沉淀。
2、此类废水不知道每天处理量多少?一般水量不大可以考虑委托外部专业单位处理,那么处理成本有优势。工艺上,这样的废水达标排放还是有难度的,可以引入生活污水,且水量合适的话,则配合处理起来可以使系统稳定,否则,比较困难了。
8.我们都知道在池容不变的情况下提高污泥浓度可以增强COD、N、P的去除效果,但是怎么判断池子容积不够用了,需要扩建。
回答:
主要看MLSS是否合理以及去除率和供氧情况。
1、MLSS一般不高于4000mg/l,高了的话沉降、供氧会有问题。
2、去除率,自然看是否可以满足出水合格的要求。
3、供氧的话,如果MLSS太高的话,则供氧会跟不上,很多时候可能会小于1.0mg/l。
9.同一系统,进水污染物总量相同,反应时间相同,一种水量大污染物浓度低,一种水量小污染物浓度高,这两种情况处理效果相同吗?
回答:
水量不同,停留时间就很难做到相同,所以,如果条件相同,要看系统平时的运行状态是接近高负荷运行还是低负荷,如果不统一,就会有冲击发生。
10.目前调试一股电镀废水,镀种主要是铜镀锡、铜镀锌、铜镀银,没有镍,没有焦铜。使用工艺是氰系二级破氰,铬系还原,然后综合使用化混处理。现在我遇到情况是,综合池废水TCU浓度高达35PPM以上,出水TCU在1-2PPM,去除率已经达到94%~97%左右但是仍然不达标(TCU<0.5达标),化混处理时经过很多小试是把PH调整到9.0左右来使之沉淀。但是TCU实在降不下来了,求指教有什么方法吗?经检测发现隔油池跟铬系池TCU浓度非常高,都超过40了,这2股废水处理完都是流向综合调节池的。
回答:
氧。当然,能够降低污泥浓度也可。
11.影响COD去除率的因素都有哪些,去除率已不低了,可否尝试将处理出水回用来稀释原水,一般稀释后再处理会有所好转。11. 1,二次沉出水水质:COD600mg/L BOD 90mg/L 这两个都是个大概值 2,三沉淀出水水质:COD350mg/l BOD55mg/L 这两个也是个大概值 问题:1,二次沉和三沉之间有个芬顿工艺,现在需要将膜生物反应器工艺加到这工艺段上去,应该加到什么地方去? 2,芬顿出水是否含有双氧水的鉴定方法?如果双氧水过量,而出水要进入生化段怎么去除双氧水的影响?
回答:
讲究去除效果的话,膜生物反应器可以放在三沉后段,双氧水使用量在芬顿中的量经过三沉后一般还不会影响到你的膜系统。
12.前段时间脱泥机故障,导致系统内活性污泥浓度升至九千多,氨氮进水36,出水30,高浓度的情况下怎么降低氨氮?提高去除率?
回答:
13.高浓度后会出现供氧不足,导致氨氮去除率降低,你可看看是否可以提升溶解
回答:
大概3个因素影响吧。
1、进水水质决定去除率,一般难降解的工业废水比生活污水去除率低。
2、处理设施设计与现状是否匹配的问题,比如水力负荷过高等问题。
3、系统运行操作是否得到的问题,比如污泥浓度控制过高,曝气过度,营养剂缺乏等。
14. 公司采用EGSB+CASS工艺处理酒精废水,EGSB的出水COD:1200mg/L VFA:90mg/L 氨氮:500mg/L PH值7.8 经过吹脱塔降温后直接进入CASS池,CASS池共有4个池总容积7000M3,每天处理约2000M3(每天排3池水)。CASS出水PH值仅在5.5——6.0之间。偶尔会达到6.3左右,现在每天都投加石灰但是出水仍然没有多大变化。SV30在40—50%,MLSS在5000——7000mg/L。DO在5—6mg/L。问题请教:氨氮波动比较大,在5——85mg/L之间波动,其中3#、4#比较稳定,一般在5—40mg/L,1#/2#波动大这两天维持在50——80mg/L间。请问如何调整现在的状态能保持出水氨氮稳定?另外,厌氧出水如此高的氨氮是不是正常?如何才能中进入CASS前去除一部分氨氮呢?我们的废水是纯小麦酒精废水,SS很难提取,较大部分进入厌氧罐了。补充说明:COD的去除率在85%左右,出水仅200mg/L左右,氨氮波动小时去除率一般维持95%左右,我们执行的是污水排入城市下水道水质标准COD:500mg/L 氨氮:35mg/L。
回答:
你所说的EDSB后出水氨氮500,经过吹脱塔后,再进入CASS池前氨氮降到多少呢? 感觉氨氮去除率90%的话也是不低了。另外,你的PH太低了,所以,如果进一步提升PH值到7以上的话,我想可以进一步提高氨氮去除率的。
15.现在遇到一种含有聚丙烯酰胺的高粘度污水,准备用生物法处理。用生物法处理污水要求粘度的上限是多少?如果粘度太高不适合用生物法处理,有没有什么方法能降低粘度?
回答:
这个废水如果你有药品的话,可以测一下BOD5,看看其可生化性。另外,年度大的话,可以如下对策:
1、引入其他废水一起处理,进行稀释。
2、设计时考虑多回流,一样可以起到稀释作用的。
3、至于粘度,我想不影响曝气的话,问题不大,也可以通过不同粘度的废水进行BOD5检测,看看那个粘度或浓度时去除率最高。
16.CASS工艺处理生活污水,最近氨氮异常高,在60ppm,cod在250-320之间(设计进水氨氮为30,COD320),出水氨氮一直降不下来,曝气2h的池子出水氨氮在30-40(正常运行为4h周期,进水曝气2h,沉淀1h,排水1h),为了提高氨氮去除率,把几个池子延长曝气3个周期再排水,即曝气时间为6h。但是出水氨氮基本稳定在10-13之间就降不下去了,这是怎么回事呢,根据资料,常规的影响因素有,温度:目前12的左右;PH:目前池子为6.8-7.2左右;泥龄都很长,超过了30以上,应该有50;进水碳源比例不足,出水最近几天COD已经超标在70-100。请问:怎么提高氨氮的去除率呢?曝气几个周期为啥COD还高(化验数据应该基本准确)? 在冬季我镜检微生物,生化池内的微生物一直都不理想,有少量钟虫和累枝虫,但是个体小,不活跃。我取池壁的污泥镜检反而有大量累枝虫,很多。今天我镜检其中几个池子有一个池子有大量累枝虫、线虫、轮虫;有一个只有线虫。为啥池子的污泥镜检差,池壁又好,怎么理解?
回答:
1、PH看看是否可以再调高些,尽量不要低于7;沉淀初期和排水末期的氨氮请检测下,如果后期的数据高,说明要缩短沉淀和排水时间。
2、曝气过度所致。池壁为菌胶团,不容易受曝气影响。
17.在调试一个液晶显示屏的工业废水处理厂,之前运行还比较正常,现在出现了污泥沉降性能变得很差的现象,二沉池水量稍微大一点,马上就有大量污泥从出水跑走,进入后续的高效沉淀池加药沉淀后(PAM和PAC),污泥排入浓缩池,由于脱水机处理量小于物化污泥产生量,经常会有大量物化污泥进入生化池,使得污泥沉降性能一直得不到改善。具体运行参数如下:处理水量约为20000m3/d,进水氨氮在30以上,TN在40~50,COD为200左右,BOD/COD值约为0.45,TP值不稳定,在0.5~2之间,生化池MLSS之前控制在2200左右,因为物化污泥进入后激增到3000以上,SV为50左右,目前已经将污泥浓度控制到1700左右,SV为45左右,DO控制在3-5mg/l,运行至今今一个多月,污泥沉降性能依然不见改善,出水指标除了氨氮和TN几乎没有什么处理效果外,其他各项常规指标都正常,COD出水35左右,有什么建议吗?
回答:
沉降比45的话,还不至于二沉池飘泥那么严重。是否你的进水量已超过设计值,也或者沉淀池有短流。
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发布时间:2022-12-09 11:15:14
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