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      【真相】水中溶解氧越高,處理效果越好嗎?

      【真相】水中溶解氧越高,處理效果越好嗎?

      摘要:好氧系統是污水處理常見的一個工藝單元,我們通過向好氧池供氣,利用好養微生物分解有機污染物,于是有些人就認為“水中的溶解氧越高,好氧的處理效果就越好”,事實真的是這樣嗎?眾所周知,好氧處理系統主要工藝原理是利用好氧微生物的代謝,將廢水中的有機污染物轉化為無害的二氧化碳和水,氧是其維持微生物正常的生命活動所必須的。但是溶解氧越高,好氧系統處理效果就會越好嗎?在解答這個問題前,先理解好氧系統中食微比的概念。以常用的活性污泥系統為例,每天供給曝氣池的BOD的總量與曝氣池中活性污泥的總量之比即為食微比(其中供給的BOD可以看作是提供給微生物的食物)食微比計算公式如下:F/M=Q*BOD5/(MLVSS*Va)F:Food代表食物,進入系統的食物量(BOD)M:Microorganism代表活性物質量(污泥量)Q:水量,BOD5:進水BOD5的值MLVSS:活性污泥濃度Va:曝氣池容積通常食微比的合適范圍為0.1-0.25kgBOD5/kgMLSS.d之間,食微比過高說明微生物食物過剩,曝氣池處于高負荷運行狀態,食微比過低則曝氣池處于低負荷運行狀態。食微比過高與過低會出現什么結果呢??當曝氣池處于合適的食微比范圍運行時,活性污泥絮體結構良好,沉降性能優良,出水清澈透明;水處理工程師、廢氣治理工程師、環境保護工程師、消防工程師、在線環境監測工程師、在線環境運維工程師等高級研修班詳詢18911120767?當曝氣池處于高食微比運行狀態時,甚至超負荷運行時,由于食物過剩,活性污泥沉降性能變差,出水渾濁,廢水中的BOD難以被完全降解;?當曝氣池處于低食微比運行狀態時,由于食物不足,活性污泥容易出現老化現象。長期低食微比運行,可能導致污泥發生解絮,甚至誘發活性污泥絲狀菌膨脹。當活性污泥出現老化現象并引發污泥發生解絮時,活性污泥絮體結構會變得較為松散,出水中會攜帶很多細小的污泥碎片,導致出水的清澈度下降,水質惡化。了解完食微比以后,我們來看溶解氧對于處理效果的影響。高溶解氧會加快微生物的代謝作用。當曝氣池處于高食微比運行狀態時,維持相對較高的溶解氧是有利的,可加快廢水中有機物的降解速率。當曝氣池處于低食微比運行狀態時,如果仍然維持較高的溶解氧,由于食物不足,會促使活性污泥內源代謝的加快發生,終導致活性污泥解絮現象的發生,即通常所說的過曝氣現象。所以,在好氧系統的運行中,溶解氧濃度的控制應與食微比的控制密切相關,高食微比可控制較高的溶解氧濃度,促使有機污染物的有效降解。而相反,當食微比不足時,則應控制相對較低的溶解氧濃度,降低內源代謝的速率,以避免污泥老化及污泥解絮現象的發生,同時也可以降低電耗和節約運行成本。

      2024-12-26

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      碳源如何計算,看完這篇你就懂了!

      碳源如何計算,看完這篇你就懂了!

      在現代廢水處理工藝中,碳源的投加是一項至關重要的操作步驟。其目的在于通過提供必要的有機碳源,促進微生物的生長和代謝活動,從而實現對廢水中氮、磷等營養物質的有效去除。因此,準確計算碳源的投加量不僅關乎處理效率的提升,也直接影響著運行成本和環境效益。01碳源投加量的基本計算原理碳源投加量的計算主要基于BOD5/COD比值、反硝化速率以及所需去除的總氮量等因素?;居嬎愎娇梢员硎緸椋禾荚赐都恿浚ㄒ訡OD計)=(反硝化需要的理論COD-廢水原水中的可生化降解COD)×轉化系數。轉化系數通常根據實際工程經驗或實驗室模擬試驗確定。02影響碳源投加量的因素在污水處理過程中,投加碳源作為微生物生長和反硝化過程的必要條件,需要綜合考慮多方面因素,具體包括但不限于以下幾點:水質監測指標:C/N比(碳氮比):污水中的COD(化學需氧量)與總氮(TN)或凱氏氮(TKN)之間的比例。為了確保反硝化過程充分進行,通常要求C/N比維持在一個適宜的范圍,比如4:1至6:1之間,視具體情況可能有所不同。氨氮含量:當廢水中氨氮超標時,需要補充碳源以平衡反應體系,提高反硝化的完整性。生物處理階段需求:活性污泥培養馴化階段:在這個階段,微生物需要足夠的碳源以促進其快速繁殖和適應環境,如果原水中的碳源不足,就需要額外投加。反硝化工藝:根據脫氮工藝設計,選擇合適的碳源種類和投加點位,保證碳源能在反硝化池內得到有效利用,避免流失或過早消耗。廢水可生化性:有機物類型和降解難易程度?:不同類型的有機碳源對微生物的生物利用率差別較大,應選用易于降解的小分子碳源,并考慮其是否能滿足特定條件下微生物的代謝需求。經濟性和安全性:碳源成本:選擇的碳源應具有較高的經濟效益,即能實現較好處理效果的同時,盡量減少運行成本。儲存和使用安全:投加的碳源如甲醇、乙酸等應具有良好的儲存穩定性和使用安全性,防止泄漏造成環境污染或安全隱患。工藝控制靈活性:投加點位和方式:根據工藝流程特點確定較好的投加點位,例如在缺氧區還是厭氧區,以及采取連續投加還是間歇式投加的方式。環境影響和法規約束:二次污染風險:確保投加碳源后不會引發新的污染物排放問題,符合環保法規要求。結合以上所有因素,才能制定出科學合理的碳源投加策略,有效地改善污水中碳源不平衡的情況并優化整個污水處理系統的性能。03碳源投加量的計算方法碳源投加量的計算在廢水處理中是一個關鍵步驟,用于補充微生物生長所需的有機碳,促進生物降解過程。這里提供兩種不同的計算方法:基于氮去除需求的簡易計算法:當以污水中的總凱氏氮(TKN)為參考時,可以使用以下公式來計算必須投加的外部碳源量(以化學需氧量COD計):Cm=20N-C其中,Cm表示需要投加的外部碳源量(mg/l或kg/d,取決于V的單位);20是CN比,即理論上每克氮所需消耗的碳的質量比;N是需要去除的總凱氏氮(TotalKjeldahlNitrogen,TKN)的量(mg/l或kg/d);C是進出水的碳源差值,即污水處理系統中原有可利用的COD與實際所需COD之間的差距(mg/l或kg/d)?;贑OD差值及COD貢獻率的計算法:根據COD差值和COD貢獻率來確定碳源投加量(適用更廣泛的場景,考慮進水、出水以及目標COD值):碳源投加量(kg/d)=COD差值(kg/d)/COD貢獻率這里的COD差值是指處理池的目標COD值減去實際進水COD值得到的COD缺口;COD貢獻率是指所添加碳源在生化反應過程中能轉化為COD的比例。在實際應用中,選擇合適的計算方法應根據具體的水質參數、工藝流程以及微生物系統的營養需求來確定。

      2024-12-16

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      污水處理廠污泥運輸方式對比!

      污水處理廠污泥運輸方式對比!

      目前城市污水處理廠所產污泥分為三級,大部分為含水率80%,少部分經過深度處理的污泥含水率為50-60%,極少部分經過干化處理后的污泥含水率40%以下。下面就目前國內常見污泥輸送設備進行探討,從污泥輸送工藝的技術性能和實用性等方面進行分析比較。帶式輸送機帶式輸送機是一種摩擦驅動以連續方式運輸物料的機械??梢赃M行碎散物料的輸送,也可以進行成件物品的輸送。用于水平運輸或傾斜運輸,使用非常方便。具有輸送量大、結構簡單、維修方便、成本低、通用性強等優點。但是在輸送污泥時,由于污泥含水率較高,粘度大,易粘帶,容易在輸送過程中引起傳送帶跑偏、打滑,嚴重影響皮帶的使用壽命。而且帶式輸送機,受場地影響非常大,它布置上一般需要建設較長的皮帶走廊,提升高度比較有限,一般傾斜角度不超過20度。選擇這種輸送方式需要較高的土建費用和較大的場地。帶式輸送機在污泥輸送方面,適用于含水率40%以下的干化后污泥的輸送。適合短距離(小于50m)、低揚程(小于20m)污泥的輸送,常用于將熱干化后的污泥輸送到指定位置。帶式輸送機通過設置轉向裝置,單臺皮帶輸送機即可實現輸送傾角的變化;但當平面上輸送方向發生轉向時,一般需增設一級輸送設各。螺旋輸送機螺旋輸送機屬于無壓輸送,是較常用的污泥輸送方式之一。螺旋輸送機通過旋轉的螺旋葉片將污泥向前推移。維持污泥不隨螺旋葉片一起旋轉的力是污泥的自重及污泥與機殼之間的摩擦力。螺旋輸送機根據有無螺旋軸,可以分為有軸螺旋輸送機和無軸螺旋輸送機;根據螺旋數量多少,可以分為単螺旋輸送機和雙螺旋輸送機。它可以在水平及傾斜方向或垂直方向輸送物料,并在輸送物料的同時可完成混合、攪拌和冷卻等作業。對于污泥,螺旋輸送機適合輸送范圍60%~85%結構比較松散、黏性中等的污泥;適合短距離(小于25m)、低揚程(小于8m)污泥的輸送,常用于中小城鎮污水處理廠污泥脫水機房中,將脫水后的污泥輸送到污泥儲倉或汽車槽車。螺旋輸送機單臺設備,只能實現水平或傾斜方向上的輸送,當輸送方向、輸送角度變化時,需增設一級輸送設備。當輸送含水率為80%左右的污泥時,螺旋的輸送傾角不宜大于25度。螺旋輸送機槽是封閉的,便于短距離輸送易飛揚的,連續均勻地輸送較松散的、黏性適中的、不易結塊的物料。它可以在線路任意一點裝載,也可以在許多點卸載;在輸送過程中還可以進行混合、攪拌和冷卻作業。但是同時它單位功率消耗大、物料易破碎及磨損、對超載很敏感,由于存在著這樣的缺點,螺旋輸送機一般只能短距離輸送摩礎性粉末狀、顆粒顆粒狀及小塊狀的散粒物料。其輸送長度一般為5-30m,在超過40m時耗能特別大,很不經濟。螺桿泵在污泥泵送系統中通常采用偏心螺桿泵,其主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和螺桿村套(定子)。當電動機帶動泵軸轉動時,螺桿一方面繞自身的軸線旋轉,另一方面又沿襯套內表面滾動,于是形成泵的密封腔,螺桿每旋轉1周,密封腔內的污泥就向前推進1個螺距,隨著螺、桿的連續轉動,被輸送的污泥以螺旋形式從一個密封腔壓向另一個密封腔,擠出泵體。泵的易損件定子和轉子通常每2個月到半年更換一次。偏心螺桿泵適用于短距離、小流量、輸送壓力低、連續輸送污泥的場合。螺桿泵輸送污泥不產生湍流脈動現象,對介質基本無剪切力。螺桿泵結構簡単、一次性投資低。在保證物料潔凈單一的情況下,穩定運行沒有問題。在工程應用中,螺桿泵工作壓力應控制在額定壓力的1/2-1/3;泵的轉速應控制在定、轉子相對滑動速度為0.5m/s以下;螺桿泵水平輸送污泥送距離一般不超過100m;垂直臨界高度為50m,理論壓力較大可達到4.8兆帕。螺桿泵自身較大的缺陷是定子和轉子依靠滑動摩擦形成移動封閉腔輸送介質,所以定子和轉子極易磨損。我國污水廠污泥的含沙量較大,會加劇定子和轉子的磨損速率,這樣不但增加維護費用,而且將直接影響到污泥輸送系統正常運行。污泥中的含沙量直接影響螺桿泵的使用壽命。螺桿泵對污泥含水率適應范圍小。很多污水廠污泥的含水率較低可達75%左右,如此低的含水率會降低至少20-40%的泵送能力。隨著泵送能力降低,螺桿泵的輸送量亦會隨之降低,無法保證連續按設計流量穩定工作。由于污泥粘度是影響輸送的重要參數,而粘度與濃度成正比關系即濃度越高粘度越大。污泥濃度較高,粘度也隨之增大。在高粘度情況下,螺桿泵工作效率會大幅降低,運行能耗則大幅提高。如污泥中含柔性纖維狀物質(如毛發、植物莖、桿及塑料袋等),經過泵體前端破碎裝置后,仍然會纏繞轉子,致使密封腔泄漏,系統工作壓力一般可下降50-90%。污泥中不可避免會含有一定量的柔性纖維狀物質,而螺桿泵自身的結構特點決定了其無法保證連續穩定輸送。柱塞泵柱塞泵是依靠柱塞在缸體中往復運動,使密封工作容腔的容積發生變化來實現污泥的輸送。柱塞泵具有額定壓力高、結構緊湊、效率高和流量調節方便等優點,被廣泛應用于高壓、大流量、高含固率、雜物較多物料輸送場合。針對80%含水率的污泥,采用液壓雙缸柱塞泵,含固量高的粘稠物料設計,系統輸送壓力高(0-24Mpa),輸送流量大(0-80m3),輸送距離遠(0-1000m),雜物容忍度大(可以輸送外徑不超過管道直徑1/2的雜物),運行成本低(易損件數量少,壽命長價格低)具有傳統輸送方式無可比擬的優越特性。柱塞泵瞬時流量是脈動的,因為在柱塞泵中,污泥的吸入和排出過程是交替進行的,而且活塞在位移過程中,其速度又在不斷地變化之中,雙缸柱塞泵由于是兩個缸交替運行,所以無論在管道中是連續流動的,平均流量是恒定的。理論上,泵的流量只取決于泵的主要結構參數n(每分鐘往復次數)、S(活塞行程)、D(活塞直徑),與排出壓力無關,且與輸送介質的溫度、粘度等物理、化學性質無關。所以說泵的流量是恒定的。柱塞泵的排出壓力不能由泵本身限定,而是取決于泵裝置的管道特性,并且與流量無關。也就是說,如果認為輸送液體是不可壓縮的,那么,在理論上可認為往復泵的排出壓力將不受任何限制,即可根據泵裝置的管道特性,建立泵的任何所需的排出壓力。當然,所有往復泵都有一個泵的排出壓力的規定,這不是說該泵的排出壓力不會再升高,而只是說,由于原動機額定功率和泵本身的結構強度的限制,不允許在超出這一排出壓力下使用而己。柱塞泵原則上可以輸送任何介質,幾乎不受介質的物理性能和化學性能的限制。通過對泵液壓系統的配置及泵體部分結構的優化,以及制作材質的選擇以及加強密封技術,用柱塞泵輸送污泥沒有技術問題。

      2024-12-06

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      2024-09

      18

      怎么快速完成污泥的生化調試?

      污水處理工程完工后并不代表工程已經結束,還有一個很重要的階段大家知道是什么嗎?那就是生化調試!它可是污水工程一個重要的階段,調試的成功與否直接決定了整個工程的成?。≌{試第一步投加污泥,生化調試投加污泥你知道嗎?按污泥來源分為三類:一、采用干污泥投加根據具體情況,采用干污泥投加投加量一般按污泥濃度計算:舉例說明:好氧池容積1000立方,按正常好氧池污泥濃度3000mg/l計算,即3千克/方,根據好氧池池容算即需要干污泥量3*1000=3000千克。干污泥一般采用的是脫水機壓濾后的污泥,含水率在75-85%之間,一般按80%算,故需要的脫水后干污泥量為3000/20%=15000千克=15噸。故本次投脫水后污泥15噸。主要優點:投加數量較少,運輸方便。缺點:一般脫泥會加有絮凝劑,不利于培養,另外干污泥投加時需要激活。A/O法投加污泥時需要把A池容積也算到好氧池容積內。二、采用好氧池混合液投加如條件允許可以拉同類污水處理廠的好氧池混合液投加,投加量一般根據池容,投加量為好氧池池容2/3左右,用罐車運輸。優點:污泥活性好,無需激活,可以大大縮短調試時間。缺點:投加體積較大,來回運輸成本較大。三、采用二沉池濃縮污泥投加這種投加方法由于濃縮污泥濃度不好確定,一般采用經驗確定,一般按池容的10%投加。優點:污泥活性比投加干污泥好,運輸成本適宜。缺點:投加體積較干污泥多,污泥活性比好氧池混合液差。如何縮短污水生化調試?對于規模較大的污水處理設施盡量縮短調試時間,使處理主體盡快投入正常運行,在實際操作過程中有著重要的意義。初期(3d)①首先將生化池注入一定量的清水和部分待處理的污水,然后將污泥倒入物料化制池。一般第1次投加20m3污泥,同時投加大糞等培養料,加水攪拌后按比例均勻投加到各生化池內。投加培養料以生化池COD的質量濃度控制在300mg/L為準。然后按比例補加普鈣(由于投加大糞無需補加氮源)。②悶曝:投料后進行悶曝。水氣體積控制在1:(5~10)。第1天曝氣采取6h充氧,4h停機的方式進行。③再次投料:經過1d悶曝后,第2天COD的質量濃度降至100mg/L左右。需再次投料,第2次可投入10~15m3污泥至化料池,(留下部分作為備用)。同時投加以大糞為主的培養料,投加培養料仍以控制生化池COD的質量濃度在200~300mg/L為標準。根據需要補磷后悶曝。④悶曝:第二、三天的悶曝可減少停機時間,生化曝氣可控制為開6停2。中期(4~7d)一般經過2~3d的悶曝后,通過顯微鏡鏡檢,可能會看到少量的原生動物。原則上,此時每天定時補加碳源逐步以地腳面粉為主。同時投加普鈣和尿素,以補充磷源和氮源。補充碳源的標準仍以生化池COD的質量濃度在200mg/L左右為準。此階段為排除生化代謝物,生化池需適量換水,同時繼續進行悶曝。此階段為加速污泥菌膠團的形成,在生化池中可適量投加粉狀PAM。后期(7~10d)一般經過7~10d悶曝,生化污泥表現顯淡黃色,污泥30min沉降比達到10%左右。通過鏡檢可發現有較多活躍的原生動物鐘蟲、纖毛蟲,以及后生動物輪蟲、線蟲等,此時生化污水處理即可進入馴化及增負荷調試階段。增負荷調試一般以每2d增加五分之一的污水負荷進行。1周后基本可以全負荷運行。為平穩過度,增負荷全幾天視具體情況可適量補充些地腳面粉作為碳源。調試注意事項生化設施的調試,有以下幾點須特別注意。①設置化料池及配備物料輸送系統對于規模較大的污水處理設施是必要的。②投加的污泥需盡可能化開,避免垃圾進入生化池,降低污泥使用效率。③在投加時需做好垃圾的清理工作,避免垃圾進入輸送泵,否則極易引起輸送泵的堵塞。④需隨時掌握生化池內的COD及溶解氧變化情況,及時補充碳源和調整供氣量。⑤調試期間生化池pH值控制在7~8.5之間,發生異常及時尋找原因采取補救措施。

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      2024-09

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      國內外污泥處置技術及未來發展趨勢

      隨著我國社會經濟和城市化的發展,城市污水處理廠正如雨后春筍般的在全國各城市建成并投入運行,這固然對防治我國的水污染問題起到了積極作用,但一個潛在的問題隨之產生,即污泥的處置與處理問題。污泥是污水處理后的附屬品,由于污水處理量的增加,必然導致污泥數量的增加,而污泥處理和處置技術在我國還剛剛起步,并且污泥中含有大量的有害物質(重金屬)及細菌、各種寄生蟲卵、大量的病原微生物等。因此,了解國內外污泥研究現狀及進展,對尋找合理的污泥處理、處置方式,并充分利用污泥中的資源,使之達到減量化、穩定化、無害化和資源化具有重要的現實意義。?1污泥處理與處置技術從目前國際上已建成運行的污泥處理處置項目來看,常見的污泥處理方式有好氧發酵(堆肥)、厭氧消化、干化、焚燒。污泥處置方式有土地利用、填埋、綜合利用。由于國情不同,各國采用的處理方式和技術也各不相同。1.1好氧發酵污泥好氧發酵技術是利用污泥中的微生物進行發酵的一項新的生物處理技術,在實際應用中可以達到無害化、減量化、資源化的效果,并且具有經濟、實用不需外加能源、不產生二次污染等特點。目前,國內外研究學者針對堆肥過程中的條件控制、重金屬控制、保氮技術以及技術工藝方面進行了大量的研究,取得了很多有價值的成果。污泥好氧發酵技術經過近幾十年的發展,取得了很大的進步,但在技術理論和工藝上還存在一些瓶頸,如需要大量輔料、臭氣控制難、存在人畜健康安全風險等,好氧發酵技術仍有很大的提高潛力。1.2厭氧消化污泥厭氧消化是指在無氧條件下,由兼性菌和厭氧菌將污泥中可生物降解的有機物分解成二氧化碳、甲烷和水等穩定物質,同時減小污泥體積,去除臭味,殺死寄生蟲卵,回收利用消化過程中產生的沼氣的過程。污泥厭氧消化以其高效的能量回收和較低的環境影響是目前國際上應用廣泛的污泥穩定化和資源化的處理方法。國際上眾多學者一直致力于厭氧消化技術的研究,并使其獲得了廣泛的應用和長足的發展??傮w來說,污泥厭氧消化技術在我國尚未取得突破性進展,關鍵技術和設備主要依靠進口,投資相對較高,運行效果較差,沼氣利用環節存在障礙,共同構成了該技術在國內推廣應用的限制因素。1.3干化焚燒污泥焚燒是指在空氣供給過量的條件下,將污泥加熱,并在高溫(850~1100℃)下氧化、熱解并徹底破壞其中的有機物和病原體等物質的方式。焚燒裝置有多種型式,目前使用較多的有豎式多級焚燒爐、轉筒式焚燒爐、流化焚燒爐等。為了實現節能目的,需要將污泥先干化,大幅降低其含水率后再進行焚燒。因此,目前的污泥焚燒工程一般采用干化和焚燒聯用的處理工藝。1.4土地利用土地利用是指將污泥直接或間接(經過好氧發酵或厭氧消化后)用于農田、菜地、果園、草坪、綠化以及土壤改良,或將達到一定標準的污泥用作填埋場的覆蓋土。近年來,美國、加拿大及一些歐盟國家鼓勵采用土地利用技術將符合泥質要求的污泥直接或好氧發酵后用于綠化、土地修復等。研究內容主要集中在污泥的穩定化和無害化土地利用方法、污泥的肥效和對農作物的增產價值等方面,在污泥對土壤質量、植物等的潛在影響以及污染控制方面也進行了相關研究。1.5海洋傾倒海洋傾倒操作簡單,對于沿海城市來說其處理費用較低,但是,隨著生態環境意識的加強,人們越來越多地關注污泥海洋傾倒對海洋生態環境可能存在的影響。美國于1988年已禁止污泥海洋傾倒,從1998年底,歐共體城市廢水處理法令(91/271/EC)已經禁止其成員國向海洋傾倒污泥。中國政府于1994年初接受3項國際協議,承諾于1994年2月20日起不在海上處置工業廢物和污水污泥。1.6衛生填埋污泥衛生填埋始于20世紀60年代,填埋操作簡單、費用低、適應性強污泥可單獨或與其他固體廢棄物(如城市垃圾等)一起填埋。但存在這樣一些問題:因污泥含水量高,且滲瀝水屬高濃度有機污水,必須收集處理以防止二次污染;填埋場壓實機械工作難度加大;填埋場的衛生狀況惡劣。2國內外污泥處理現狀2.1國外污泥處理與處置現狀國外的城市污水污泥處理與處置已經有近100a的歷史,無論是進行有效利用還是進行填埋處置,污泥處理的目的與其他廢棄物的處理一樣,皆是以減量化、穩定化、無害化和資源化為目的。要達到這一目的,必須通過各種機械和各種處理構筑物的有機結合,組成污泥處理、處置系統。污泥處置的基本步驟為:濃縮、脫水、干燥、焚燒等,這些操作均能起到濃縮污泥的作用。通常情況下國外城市污泥處理系統工藝流程一般有下列4類:(1)原污泥→濃縮→脫水→處置脫水濾餅;(2)原污泥→濃縮→脫水→焚燒→處置灰分;(3)原污泥→濃縮→消化→脫水→處置脫水濾餅;(4)原污泥→濃縮→消化→脫水→焚燒→處置灰分。根據日本對318個污水處理廠的統計,污泥處理方式(1)占34%;方式(2)占8.8%;方式(3)占26%;方式(4)占5.7%。日本污泥終處置主要方法是焚燒,約占污泥處置總量的55%。據美國環保署估計,自從1972年政府頒布水凈化條例以來,污泥量逐年快速地增加,2010年達到820萬t。在英國,根據資料,污水處理產生的污泥年產量為110.7萬t干污泥英國污泥終處置的主要方法是農用(占46.6%),其次為污泥排海(占33.5%)。隨著環境問題的日益嚴重,歐共體在協定中規定污水污泥排海的期限為1998年12月31日,這意味著英國將有33.5%的污泥轉向陸地處置。目前英國用于填埋所占比例較小,只占污泥處理量的8%,從長遠的觀點來看,將經過厭氧消化、化學或熱處理、長時間堆放等處理后的污泥回用于農田,是英國污泥處置的發展方向。目前,世界范圍內常用的污泥處置方法有農用、填埋、投海、焚燒等。美國和英國以農用為主,西歐以污泥填埋為主,日本以焚燒為主,而澳大利亞以污泥填埋和投海為主。歐盟國家對污泥處置的發展趨勢進行綜合分析,由于可使用土地面積、處理成本、越來越嚴格的環境標準以及資源回收政策的普及,同時考慮到未來10a到20a間污泥性質的巨大變化等因素,2005年歐盟各國采用污泥處置方式的比例為:回收利用占45%,焚燒占38%,填埋占17%。2.2國內污泥處理處置現狀我國一些中小城市基本上沒有建造污水處理設施,即使有污水處理廠的大中城市,其污泥處理設施90%以上不配套。已建成的污水處理廠中,污泥未經任何處理就直接農用的占70%以上。既使在設有消化池的污水處理廠,消化后的污泥也只是稍加脫水后就直接農用,很難符合污泥農用衛生標準,污泥處置技術比發達國家較落后。污泥處理工藝從國內已運行的城市污水處理廠來看,污泥處理工藝包括污泥濃縮、穩定、脫水、處置4個主要過程。目前,我國已開始將污水處理廠污泥用于土地填埋和城市綠化,并將污泥作基質,制作復合肥用于農業等。但總的狀況還是以污泥土地利用的形式為主,將污泥用于農業。由于國內在污泥管理方面對污泥所含病原菌、重金屬和有毒有機物等理化指標及臭氣等感官指標控制的重視程度還不夠高,因此限制了對污泥的進一步處置利用。國內污泥處置技術所占的比例為:農業利用占44.83%,土地填埋占31.03%,無污泥處置占13.79%,綠化占3.45%,焚燒占3.45%,與垃圾混合填埋占3.45%。國內的污泥有13.79%沒有作任何處置,這將對環境帶來巨大危害。污泥散發的臭氣污染嚴重,病原菌對人類健康產生潛在威脅,重金屬和有毒有害有機物污染地表和地下水系統。造成這種現象的原因有:由于國內污泥處、理處置的起步較晚,許多城市沒有將污泥處置場所納入城市總體規劃,造成很多污水處理廠難以找到合適的污泥處置方法和污泥棄置場所;我國污泥利用的基礎薄弱,人們對污泥利用的認識存在嚴重不足,對污泥的終處置問題缺乏關注,給一些有害污泥的終處置留下了隱患;污泥利用率不是很高,仍有一部分的污水處理廠污泥只經儲存即由環衛部門外運市郊直接堆放。污泥的隨意堆放很容易產生二次污染,并造成污泥資源的浪費。因此我國當前面臨的問題是應盡快發展污泥處置技術來解決不斷增長的污水污泥。3污泥處理與處置技術發展趨勢近年來,還出現了一些新興技術,如污泥的等離子體處理技術正逐漸應用于城市有機廢棄物的處理,瑞典、美國、德國、日本等國已建起了一定規模的等離子體處理廠,近年來在我國也有所發展。新發展起來的超聲波污泥處理技術,由于聲能利用效率和能耗的問題而沒有大規模使用,但與其他污泥處理工藝聯合使用具有廣闊的前景。污泥作為建材利用的多項技術在世界先進國家已經相對成熟,其中建筑磚塊、輕質材料以及水泥材料等技術,已經在日本、德國等國家開始進行規?;a應用或正在計劃大規模生產再利用。污泥的其他處理處置方法如污泥改性制吸附劑、制活性炭、用作粘結劑、污泥油化、降解氯代化合物都有一定的研究,但還處于探索研究階段。經過幾十年的發展,歐美、日本等發達國家已形成了相對完善的污泥處理處置技術路線[22],相關設備的應用也趨于成熟,相關的法律法規及標準規范已比較完善。近年來,日本對污泥處理處置技術路線進行了戰略調整,逐漸轉向了污泥資源化利用,污泥焚燒灰分也用于生產建筑材料。綜上,歐美、日本等發達國家污泥處理處置的總體思路是污泥的資源化利用,并將土地利用作為污泥處置的主要方式和鼓勵方向。因此,厭氧消化、好氧發酵、土地利用、建材制造等資源化處理處置技術將會是國際上污泥處理處置的研究重點,在保證污泥無害化的前提下,實現污泥的較大程度的利用已經成為了國際污泥處理處置領域發展的趨勢。4結語目前,我國產生的污泥約48.28%為土地利用、填埋34.48%、焚燒3.45%、13.79%未進行合理處置,總體狀況以土地利用形式為主,大部分用于農業。仍有大部分的污泥沒有得到合理的處置,這將會對環境帶來潛在的危害。結合我國人口眾多、資源和能源相對匱乏的基本國情,污泥的再利用技術非常具有開發價值。可見污泥的資源化和能源化利用將是國內污泥行業未來重要的發展方向。

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      2024-09

      06

      2024上半年水處理重磅政策分析:四大趨勢,關注水行業發展“破局出口”!

      環保行業發展與國家及各區域政策支持密不可分,水處理行業的政策導向及財政支持,對水治理項目的開展產生重大影響。在2024上半年,國家共出臺25項與水處理相關政策,進一步推動農村生活污水治理,開展城市更新,加強管網建設等。這些政策將會對未來水處理開展項目、實現收益產生深刻的影響。本分著重分析2024年上半年國家發布水相關重磅政策4大主要特點,以期為判斷下半年市場走勢提供有益借鑒。推進農村生活污水統一運行管理1月12日,生態環境部、農業農村部聯合發布《關于進一步推進農村生活污水治理的指導意見》,鼓勵以縣級行政區域為單元,推動專業化市場主體為主具體負責城鄉生活污水處理設施建設和運行管理,并逐步將不同時期、不同主體建設的農村生活污水處理設施及收集系統納入統一運維范圍。鼓勵有條件的地區推行城鄉污水處理統一規劃、統一建設、統一運行、統一管理。推動水設備更新3月13日,國務院發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,提出以供水、污水處理等為重點,分類推進更新改造。推進各地自來水廠及加壓調蓄供水設施設備升級改造。加快推進城鎮生活污水垃圾處理設施設備補短板、強弱項。推動地下管網等城市生命線工程配套物聯智能感知設備建設。該政策發布后三個月內,24個省陸續出臺關于推動大規模設備更新相關政策,均涉及到污水處理設備更新方面。加強污水管網建設3月18日,住房城鄉建設部、生態環境等5部門發布《關于加強城市生活污水管網建設和運行維護的通知》,提出到2027年,基本消除城市建成區生活污水直排口和設施空白區,城市生活污水集中收集率達到73%以上,城市生活污水收集處理綜合效能顯著提升。同時從2024上半年市場交易情況來看,發現大額交易中均涉及管網建設。(可見中央督察和政策雙向推動,2024水處理什么要“火”!)鼓勵民營參與,特許經營辦法全面落地2023年11月8日,國務院發布的《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》(簡稱“115號文”),較大程度鼓勵民營企業參與,同時明確規定民營企業參與的特許經營新建(含改擴建)項目,污水處理項目、污水管網項目民營企業股權占比原則上不低于35%的項目。3月29日,國家發改委發布《政府和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱(2024年試行版)》要求,除作為政府出資人代表參與地方政府通過資本金注入方式給予投資支持的項目外,地方本級國有獨資或國有控股企業(含其獨資或控股的子公司)不得以任何方式作為本級政府和社會資本合作新建(含改擴建)項目的投標方、聯合投標方或項目公司股東;作為政府出資人代表時,原則上不得在項目公司中控股。4月8日,《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》發布,強調鼓勵民營企業通過直接投資或者獨資、控股、參股等方式積極參與特許經營項目。5月22日,《政府和社會資本合作項目特許經營協議(編制)范本(2024年試行版)》印發,至此PPP新機制全面落地。鼓勵民企參與是PPP新機制核心重點之一。

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      2024-09

      06

      沉水式風機的選型及特點

      沉水風機,作為一種專門用于水下曝氣的設備,主要應用于污水處理和水體增氧等場景。它們根據設計和工作原理的不同,可以分為幾種類型。下面我將介紹市面上常見的沉水風機類型,并提供選型的客觀建議。市面上的沉水風機類型包括:沉水式羅茨風機:這種風機浸沒在水中,通過羅茨鼓風機的原理工作,能夠提供連續且穩定的大流量氣體輸出。沉水式離心風機:使用離心力來壓縮空氣,并將空氣輸送到水下的曝氣裝置中。這類風機適合需要較高風壓的應用場景。沉水式渦輪風機:利用渦輪原理將空氣吸入并壓縮后送入水中,其特點是能夠在較寬的流量范圍內保持穩定的操作。沉水式螺旋風機:通過螺旋轉子的旋轉來壓縮和輸送空氣,適用于需要中等風量和風壓的場合。沉水式活塞風機:通過活塞的往復運動來實現氣體的壓縮和輸送,通常用于小型或中型的污水處理設施。沉水風機的選型要點:風量和風壓需求:首先確定應用場景所需的風量和風壓,選擇能夠滿足需求的風機類型。水質條件:考慮污水的性質,如腐蝕性、雜質含量等,選擇合適材質和防護等級的沉水風機。能效要求:根據能效比選擇高效的風機,以降低長期運行成本。維護和可靠性:考慮風機的維護便利性和歷史記錄,選擇信譽良好、易于維護的品牌。安裝環境:考慮安裝地點的空間限制和可訪問性,選擇適合的風機尺寸和類型。適用場景:大型污水處理廠:需要高風量和高風壓的場景,適合使用沉水式羅茨風機或沉水式離心風機。

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      2024-08

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      城市污水處理的難點!

      隨著我國城鎮化進程的不斷加快,城鎮人口越來越多,隨之而來的城鎮污水問題橫亙在我們面前,這不僅阻礙我國的經濟發展,更是對環境的嚴重破壞。那城鎮污水處理難點有哪些呢?城鎮污水主要包括生活污水、工業廢水和徑流污水,其中生活污水和工業廢水是城鎮污水的主要來源。生活污水主要包括洗浴水、洗衣用水、沖廁水、廚房用水等一系列污水,它們含有較多生活雜質,可生化性好,回收利用的可行性高。城鎮生活污水處理難點主要有以下幾點。1、缺乏配套管網,一些新建設的污水處理廠將關注的重點放在主干管上,很多主干管與支干管之間的配套設備關注不高。還有一些老舊小區的雨污管網存在混錯接現象,生活污水直接進入雨水管道,即使改造也不能滿足雨水和生活污水共同排放的流量標準。2、破損的管網未及時修復和處理,城市生活污水處理的管網一般都埋設在比較深的位置,一些支管位置相對偏僻,遭到破壞時很難及時發現,使得生活污水不能被集中起來。3、一些城市生活污水處理技術會受到當地經濟發展水平和其他人為因素的制約,污水處理部門在選擇處理方案時,常常不能選擇有效的處理工藝,只能采取折中方案。接下來說一下工業廢水,工業廢水包括生產廢水、生產污水和冷卻水,它們性質比較復雜,它主要有以下幾個難點。1、工業廢水的成分比較復雜,需要多方面考慮處理工藝,因此處理的工藝技術比較困難。2、目前很多廢水處理技術達不到標準,如制藥廢水、味精廢水等,處理難度極高。3、一些生產企業不想在污水處理方面投入太多,企業的驅利性導致工業廢水不能被真正有效地處理。4、目前很多工業廢水處理的單子不夠大,地區不夠集中,設備、人員投入方面難以形成規模。5、再就是零排放技術的誤區,使得很多企業在這個問題上盲目投技術、投設備,其實我國污水處理技術發展這么多年,目前并不存在零排放案例。簡單總結一下城鎮生活污水處理難點主要由于管網和設備原因,工業廢水主要是技術和市場原因。相較前些年,我國城鎮污水處理已經得到了很大的改善,不僅是因為國家政策的約束,更是我們的環保意識的加強了,污水治理不僅是企業的責任,也是每一個公民的責任,我們在污水治理的這條路上,任重而道遠!

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      2024-08

      29

      臭氧協同氧化技術在污水處理中的應用

      1、引言現階段,隨著社會經濟的不斷發展和進步,社會生產的規模在不斷的擴大,因而水污染的情況越來越嚴重,但是隨著人們生活水平的改善和提高,對水的質量要求也越來越高,所以要做好廢水處理的工作。因為臭氧具有消耗量小、反應速度快和環境污染小等等優點,臭氧氧化在廢水的處理過程中得到廣泛的應用,目前已經發展到使用臭氧聯合氧化技術,例如院臭氧-超聲波技術、臭氧-電解處理聯合技術等等。如何在廢水的處理過程中有效的使用臭氧聯合氧化技術,本文將予以探討,僅供參考。2、臭氧氧化技術的作用機理從臭氧的物理性質角度出發,臭氧具有不穩定的性質。在實際的情況中,如果臭氧處于空氣中,則會逐漸的持續的自動分解成氧,并且會散發出大量熱,但是要將空氣中臭氧的濃度控制在25%以下,因為臭氧的濃度超過25%,會發生爆炸。但是空氣中臭氧的濃度一般在10%以下,所以不會發生爆炸的情況。當空氣中臭氧的濃度在1%以下,臭氧在常溫常壓下的空氣中開始分解的過程,則其半衰期約為16h;當臭氧在水中的時候,水中臭氧濃度是3mg/l時,其半衰期為15~30min。如果臭氧在水中分解,水的溫度和pH值越高,臭氧的分解速度越快。因此,在實際的情況中,通常都會就地制造臭氧和就地利用臭氧。從臭氧的化學性質角度出發,臭氧作為氧氣的同素異構體,呈無色或淡藍色氣體,臭氧具有極好的氧化和殺菌能力,但是因為臭氧不穩定的性質,所以不能夠貯存臭氧。臭氧可以對有機物負電原子進行進攻,產生親電反應;臭氧可以對有機物分子中帶正電原子核進行進攻,產生親核反應。在工業生產的過程中,一般會使用電暈放電的方法。在放電的過程中,氧經過電離,從而變成離子,同時高活性的氧離子和氧分子進行反應,終形成臭氧。在水溶液中臭氧會發生氧化反應。因為臭氧作為一種強氧化劑,具有不穩定的性質,O3及其在水中分解的中間產物游離的氧化性較強,所以臭氧可以對水溶液中某些元素和有機化合物,開始迅速和廣泛的氧化,即使水溶液的濃度較低,臭氧能快速的完成氧化的進程。臭氧的分解條件和分解機理對臭氧的氧化過程發揮著決定的作用。臭氧在水中可以形成羥基自由基HO-。羥基自由基HO-具有很強的氧化作用,因而可以發揮消毒殺菌的作用,同時還會對水中污染物進行分解。利用臭氧氧化技術形成小分子酸,小分子酸不斷的提高水溶液的酸度,所以要在處理液中加入適當的堿,以實現維持適當的pH值的目的,為廢水處理的效果奠定基礎。3、臭氧聯合氧化技術在污水處理方面的應用目前,在污水處理的過程中已經運用臭氧聯合氧化技術,臭氧聯合氧化技術的使用可以提高污水的處理效果,為水的質量奠定基礎。3.1臭氧-超聲波技術超聲波可以對水中比較難降解的有機污染物進行降解,所以使用臭氧-超聲波技術,可以為污水處理的效果奠定基礎,同時又能節約運行的成本費用。在1976年,Dahi已經認識到超聲波可以提高臭氧處理污水的效果,Dahi使用臭氧氧化技術對生物污水進行處理的過程中,同時使用20kHz超聲波提高臭氧氧化技術的處理效果,在出水的時候,他發現使用20kHz超聲波,可以節約50%的臭氧投放量。在我國國內,學者趙朝成在含酚廢水處理的過程中使用臭氧-超聲波技術,經過研究發現,在氧化的過程中使用超聲輻射,可以提高反應的速度,相比較單獨使用超聲或臭氧的技術,臭氧-超聲波技術可以強化污水處理的效果,如果超聲的功率越大,則加速反應的能力會越強。近些年,經過大量的研究發現,超聲可以提高臭氧的使用頻率。相比較單純的臭氧氧化技術,臭氧-超聲波技術可以強化染料分解的速度和效果。在染料降解的過程中,臭氧和超聲波共同反應,從而形成大量的強氧化性自由基,提高染料降解的效果。3.2臭氧-電解處理聯合技術在實際的情況中,因為臭氧氧化技術具有顯著的優勢,例如:強氧化性、反應后沒有二次污染等等,所以在現代工業中普遍的使用臭氧氧化技術對污水進行處理,而在生物難降解廢水的處理過程中廣泛的使用微電解技術,即內電解技術,因為內電解技術理論成熟,加上其具有處理效果好、投資成本低和實用性好等等優點,因而內電解技術的使用效果得到越來越多人的肯定。內電解技術在使用的過程中會形成Fe2+和Fe3+,而臭氧氧化技術在使用的過程中會形成大量的羥基自由基,在污水處理的過程中聯合使用臭氧氧化技術和電解處理技術,可以使Fe2+和Fe3+與羥基自由基組合成另外一種優良的廢水處理試劑。臭氧-電解處理聯合技術,可以將電化學腐蝕、化學氧化、催化氧化、絮凝吸附等等的作用集合為一體,經過實踐證明,在黃姜皂素廢水的預處理過程中使用該技術,可以減小后續生化法的處理負荷,提高廢水處理的效果。顏海波等,在染料廢水處理的過程中使用臭氧-電解聯合技術,染料廢水處理的效果得到明顯的改善和提高。3.3催化臭氧化技術近些年,催化臭氧氧化技術得到廣泛的應用,在常溫常壓的條件下,單獨的臭氧氧化技術在廢水的處理過程中難以發揮作用,這時可以使用催化臭氧化技術。以提升OH的生產量和生成速度為主要研究目標的前提下,催化氧化技術也在不斷的發展和成熟,例如:光催化臭氧化技術、堿催化臭氧化技術和多相催化臭氧氧化技術等等。光催化臭氧化技術,主要是將紫外線UV作為能源,將O3作為氧化劑,使用臭氧在紫外線照射下分解形成活潑的次生氧化劑對有機物進行氧化。對于比較難降解的有機廢水,使用光催化氧化法的處理方法對其進行處理,可以改變這些物質的分子結構,形成容易降解生物的新物質,提高廢水的處理效果。堿催化臭氧化技術,主要是催化OH-,從而形成OH自由基,對分解有機物進行氧化。多相催化臭氧氧化技術,屬于新技術的一種,其主要的目的是分解O3,從而形成活潑自由基,提高氧化的效果。4、臭氧聯合氧化技術在污水處理方面應用的優勢現階段,隨著工業化的不斷發展,加上社會生產規模的不斷擴大,水污染的情況越來越嚴重,但是隨著人們生活質量的不斷提高,對飲用水的質量要求越來越高,所以要做好污水處理的工作?,F階段,在污水處理的過程中普遍的使用臭氧聯合氧化技術,以保證污水處理的效果。在污水處理的過程中,使用臭氧聯合氧化技術,可以提高污水處理的效果。在污水的處理過程中單獨的使用臭氧氧化技術,如果污水中存在比較難降解的物質,則處理的效果不明顯,而臭氧聯合氧化技術可以有效的分解比較難降解的物質,提高污水的處理效果,從而提高人們日常用水的質量。臭氧聯合氧化技術在污水處理過程中的使用,可以節約污水處理的成本,同時由能提高污水處理的效果,因而在污水處理的過程中使用臭氧聯合氧化技術,具有較好的經濟效益和社會效益,所以臭氧聯合氧化技術應用的范圍越來越廣泛。在污水處理的過程中使用臭氧聯氧化技術,可以對環境形成保護作用,進而緩解水污染的情況,改善水的質量,為社會生產和人們日常用水提供更好的水資源,從而促進社會的發展和進步。5、結語綜上所述,臭氧聯合氧化技術在污水的處理過程中發揮著重要的作用,所以要合理的運用臭氧聯合氧化技術,提高污水處理的效果。在污水處理的過程中,運用臭氧聯合氧化技術,可以有效的分解水中的雜質,使水的色度得到降低,從而保證污水處理的效果,同時臭氧聯合氧化技術的使用,可以對環境形成保護,因而臭氧聯合氧化技術使用的范圍越來越廣。

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      2024-08

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      生化系統浮渣、泡沫的產生原因及對策

      生化池產生浮渣原因:來自活性污泥系統的不正常代謝,也可能是無機顆粒上浮導致。二沉池浮渣:來自生化系統的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池缺氧嚴重導致厭氧污泥上浮。泡沫成因:水體黏度增加,主要由于:水體有機物含量過高、曝氣混合液活性污泥老化、進水含有過量的洗滌劑或表面活性劑、死狀菌膨脹等。泡沫種類1.棕黃色:活性污泥老化,污泥老化而解體,懸浮在混合液中,附在泡沫上,導致泡沫破裂時間延長,形成浮渣。2.灰黑色:活性污泥缺氧,出現局部厭氧反應。另外可分析進水中是否帶有黑色無機物質。3.白色:粘稠不易破碎泡沫,色澤鮮白,堆積性較好,原因是進水負荷過高;粘稠但容易破碎,色澤為陳舊的白色,堆積性差,只有局部堆積,原因過度曝氣;4.彩色:進水帶色而且負荷高;進水帶洗滌劑或表面活性劑。浮渣種類1.黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧2.黑色而且堆積過度的液面浮渣:污泥嚴重缺氧或厭氧。3.棕褐色稀薄的浮渣:不堆積就正常。4.棕褐色而且堆積過度的浮渣:污泥內部產生硝化反應;嚴重絲狀菌膨脹。泡沫浮渣結合分析故障一.棕黃色泡沫:代表活性污泥處于或將進入污泥老化狀態。1.結合沉降比測定是否小于8,污泥顏色是否色澤暗淡,沉降速度是否過快,結合泡沫顏色為棕黃色可判斷污泥出現老化。2.結合SVI小于40,根據泡沫為棕黃色可判斷污泥出現了老化。3.結合鏡檢菌膠團比較致密,后生動物大量出現,根據泡沫為棕黃色可判斷污泥出現了老化。二.灰黑色泡沫:代表活性污泥系統出現了缺氧或厭氧狀態。重點需要對溶解氧進行綜合判斷。對池體均勻布點進行溶解氧測定,如果出現DO小于0.5mg/L,需要重點進行確認。在考慮區域污泥是否攪拌混合充分,是否存在沉淀死區。三.白色泡沫:代表活性污泥負荷過高,曝氣過量,洗滌劑進入等。1.F/M與白色泡沫:如果F/M大于0.5可以確認高負荷運行狀態,培菌初期出現泡沫正常.2.DO與白色泡沫:DO大于5.0mg/L就是曝氣過量,導致污泥過氧化而出現解體,一般控制DO不小于2mg/L就可以了。3.外入物質的問題:洗滌劑或表面活性劑進入。檢測DO和污泥負荷可反推斷是否有外入物質進入。四.彩色泡沫:與進入帶顏色、洗滌劑、表面活性劑有關。通過觀察物化區處理出水是否帶有顏色可判斷是否有顏色水進入;觀察物化區水躍是否產生泡沫可判斷是否洗滌劑進入。五.黑色稀薄液面浮渣:控制DO值,判斷是否存在溶解氧相對不足或局部不足。需要全面進行測定確認。對于由于廢水本身缺氧過度導致色澤變黑可以通過加強回流廢水緩解浮渣大量出現。六.黑色堆積過度液面浮渣:鏡檢沒有發現活性污泥類原生動物,污泥顆粒分散不絮凝,沉降性能不好,上清液渾濁,污泥沉淀色澤暗淡偏暗黑。原因:溶解氧不足,局部出現厭氧或缺氧。七.棕褐色稀薄液面浮渣:結合沉降比發現上清液略顯渾濁,含有解體的細小顆粒物質,間隙水清澈,浮渣具備粘性,不易攪動下沉。原因:F/M小于0.05,而且持續時間長。八.棕褐色堆積過度液面浮渣:1.與絲狀菌有關;結合鏡檢和SVI或者結合SV進行判斷是否絲狀菌膨脹。2.與活性污泥反硝化有關:結合SV,發現細小污泥絮團向上浮起,堆積液面,通過攪拌后可以快速下沉;在測定C/N,確定進水是否含有過量的N,在碳源不足的情況下,污泥容易發生反硝化,同時確保溶解氧大于3mg/L。泡沫與浮渣的預防與控制1、污水自身控制問題導致:A。排泥不及時,污泥齡過長:出現棕黃色稀?。豢刂莆勰嗬匣?;可結合F/M、SV以及鏡件進行確認。B。污泥濃度控制過低,負荷偏高:結合鏡檢和F/M進行確認。發現是否有非活性污泥類生物出現,F/M是否大于0.5.C。絲狀菌未能有效控制:D。曝氣方式不正確:過量曝氣。E。營養劑投加相對不足:浮渣泡沫消除對策:采用用水進行噴灑。

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      2024-08

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      圾滲濾液廢水處理方法總結

      衛生填埋法具有工藝簡單、成本較低、處理量大的優點,成為目前廣泛采用的垃圾處理方法。但是填埋產生的垃圾滲濾液是一種成分復雜的高濃度有機廢水,若不加處理直接排放,將會對周邊環境和地下水資源造成嚴重的危害。因此,對垃圾滲濾液進行有效處理迫在眉睫。1垃圾滲濾液的特性垃圾滲濾液是指垃圾在堆放和填埋過程中因發酵作用、降水淋溶、地表水和地下水滲透而產生的污水。垃圾滲濾液的成分受垃圾組成、垃圾填埋時間、填埋技術、氣候條件等因素影響,其中垃圾填埋時間是zui主要的影響因素。若按填埋場場齡劃分,一般填埋時間在1a以下的為年輕滲濾液,1~5a的為中齡滲濾液,5a以上的為老齡滲濾液〔1〕。表1為不同類型垃圾滲濾液的特性〔2〕。垃圾的水質一般具有以下特點:(1)組成復雜,含有多種有機污染物、金屬和植物營養素;(2)有機污染物濃度高,COD和BODzui高可達幾萬mg/L;(3)金屬種類多,含10多種金屬離子;(4)氨氮高,變化范圍大;(5)組成和濃度會發生季節性變化〔2〕目前垃圾滲濾液的處理手段主要以生物法為主,其中年輕滲濾液中易生物降解的有機物含量較高,B/C比較高,氨氮較低,適宜采用生物法處理。但是隨著填埋場場齡的增加,垃圾滲濾液的可生化性會降低,氨氮大幅增加,這些都會抑制生物法的處理效果,因此中老齡垃圾滲濾液不宜直接采用生物法處理。且生物法對溫度、水質和水量的變化比較敏感,無法處理難生物降解的有機物。而物化法對可生化性差、氨氮含量高的垃圾滲濾液有較好的去除效果,且不受水質水量變化的影響,出水水質相對穩定,被廣泛用于預處理和深度處理垃圾滲濾液。筆者在現有物化處理技術基礎上,對吸附法、吹脫法、混凝沉淀法、化學沉淀法、化學氧化法、電化學法、光催化氧化法、反滲透和納濾法的研究進展進行了綜述,以期為實際工作提供一點借鑒。2物化處理技術2.1吸附法吸附法就是利用多孔性固體物質的吸附作用去除垃圾滲濾液中的有機物、金屬離子等有毒有害物質。目前以活性炭吸附的研究zui為廣泛。J.Rodríguez等〔4〕利用活性炭、樹脂XAD-8、樹脂XAD-4對厭氧處理后的垃圾滲濾液進行吸附研究,結果表明活性炭的吸附能力zui強,可使進水的COD由1500mg/L降到191mg/L。N.Aghamohammadi等〔5〕在采用活性污泥法處理垃圾滲濾液時加入粉末活性炭,結果發現加入活性炭后,COD和色度的去除率幾乎是未加入活性炭的2倍,氨氮去除率也有所提高。張富韜等〔6〕研究了活性炭對垃圾滲濾液中甲醛、苯酚和苯胺的吸附規律,結果表明活性炭的吸附等溫式符合Freundlich經驗公式。此外,活性炭之外的吸附劑也得到了一定的研究。M.Heavey等〔7〕用愛爾蘭Kyletalesha填埋場的垃圾滲濾液進行煤渣吸附實驗,結果發現:COD平均為625mg/L、BOD平均為190mg/L、氨氮平均為218mg/L的滲濾液經過煤渣吸附處理后,COD去除率為69%、BOD去除率為96.6%、氨氮去除率為95.5%。由于煤渣資源豐富且可再生,沒有二次污染,有較好的發展前景?;钚蕴课教幚砻媾R的主要問題是活性炭價格較貴,而且缺乏簡單有效的再生方法,故其推廣應用受到限制。目前吸附法處理垃圾滲濾液大多為實驗室規模,還需進一步研究后才能用于實際。2.2吹脫法吹脫法是將氣體(載氣)通入水中,充分接觸后,使水中的揮發性溶解性物質穿過氣液界面向氣相轉移,從而達到脫除污染物的目的,常用空氣作為載氣。中老齡垃圾滲濾液中氨氮含量較高,采用吹脫法可以有效去除其中的氨氮。S.K.Marttinen等〔8〕利用吹脫法處理垃圾滲濾液中的氨氮,在pH=11、20°C、水力停留時間24h的條件下,氨氮由150mg/L降至16mg/L。廖琳琳等〔9〕對垃圾滲濾液氨吹脫效率的影響因素進行了研究,結果發現pH、水溫、氣液比對吹脫效率有較大影響,pH在10.5~11之間脫氮效果周杰倫新歌;水溫越高,脫氮效果越好;氣液比為3000~3500m3/m3時脫氮效果周杰倫新歌;而氨氮濃度的高低對吹脫效率影響不大。王宗平等〔10〕用射流曝氣、鼓風曝氣、表面曝氣3種方式對垃圾滲濾液進行氨吹脫預處理,結果表明在相同功率下射流曝氣效果周杰倫新歌。國外有資料顯示,氣提法結合其他方法處理垃圾滲濾液后,氨氮去除率zui高可達99.5%。但是該法運行成本較高,而且產生的NH3需要在吹脫塔中加酸去除,否則會造成大氣污染,另外吹脫塔內還會產生碳酸鹽結垢問題。2.3混凝沉淀法混凝沉淀法是向垃圾滲濾液中投加混凝劑,使滲濾液中的懸浮物和膠體聚集形成絮凝體,再加以分離的方法。硫酸鋁、硫酸亞鐵、氯化鐵等是zui常用的無機絮凝劑,有研究表明單獨采用鐵系絮凝劑對垃圾滲濾液進行處理,COD去除率可達到50%,比單獨使用鋁系絮凝劑的處理效果好。A.A.Tatsi等〔11〕用硫酸鋁和氯化鐵對垃圾滲濾液進行預處理,對于年輕垃圾滲濾液,進水COD為70900mg/L時COD去除率zui高為38%;對于中老齡的垃圾滲濾液,進水COD為5350mg/L時COD去除率可達75%,當pH為10、混凝劑達到2g/L時,COD去除率zui高可達80%。近年來,生物絮凝劑成為一個新的研究方向。A.I.Zouboulis等〔12〕研究了生物絮凝劑對垃圾滲濾液的處理效果,研究發現:只需投入20mg/L的生物絮凝劑就可去除垃圾滲濾液中85%的腐殖酸。混凝沉淀法是垃圾滲濾液處理關鍵技術,既可作為前處理技術,減輕后處理工藝的負擔,又可作為深度處理技術,成為整個處理工藝的保障〔3〕。但其zui主要的問題是氨氮去除率不高,同時產生大量化學污泥,而且投加的金屬鹽類混凝劑可能會造成新的污染。因此開發安全、高效、低廉的混凝劑是提高混凝沉淀法處理效果的基礎。2.4化學沉淀法化學沉淀法是向垃圾滲濾液中投加某種化學物質,通過化學反應生成沉淀,再加以分離從而達到處理目的。有資料顯示,氫氧化鈣等堿性物質的氫氧根能夠與金屬離子生成沉淀,可去除垃圾滲濾液中90%~99%的重金屬,同時去除20%~40%的COD。在化學沉淀法中鳥糞石沉淀法應用zui為廣泛。鳥糞石沉淀法即磷酸銨鎂沉淀法,向垃圾滲濾液中投加Mg2+、PO43-及堿性藥劑,使之與某些物質反應生成沉淀。X.Z.Li等〔13〕向垃圾滲濾液中投加了MgCl2·6H2O和Na2HPO4·12H2O,在n(Mg2+)∶n(NH4+)∶n(PO43-)為1∶1∶1、pH為8.45~9時,15min內原垃圾滲濾液中的氨氮可從5600mg/L降低到110mg/L。I.Ozturk等〔14〕利用該法處理厭氧消化后垃圾滲濾液,進水COD為4024mg/L,氨氮為2240mg/L時,出水去除率分別達到50%、85%。B.Calli等〔15〕采用該法也取得了98%的氨氮去除率?;瘜W沉淀法操作簡單,生成的沉淀中含有N、P、Mg和有機質等肥料組分,但沉淀物可能含有有毒有害物質,對環境有潛在危害。2.5化學氧化法化學氧化法可以有效分解垃圾滲濾液中的難降解有機物,并提高垃圾滲濾液的可生化性,有利于后期的生物處理,因而被廣泛用于處理生化性較差的中老齡垃圾滲濾液。其中高級氧化技術可以產生強氧化性的·OH,能夠更有效地處理垃圾滲濾液,主要包括Fenton法、臭氧氧化法等。A.Lopez等〔16〕利用Fenton法處理垃圾滲濾液,研究結果表明:在Fe2+用量為275mg/L、H2O2用量為3300mg/L、pH為3、反應時間2h的條件下,B/C從0.2升至0.5;在Fe2+用量為830mg/L、H2O2用量為10000mg/L的條件下,COD去除率zui高可達60%,從10540mg/L降至4216mg/L。葉少帆等〔17〕采用Fenton氧化—活性炭吸附協同深度處理垃圾滲濾液,采用先投加活性炭吸附30min后投加Fenton試劑反應150min的方式能夠獲得zui好的COD去除效果。S.Cortez等〔18〕以O3/H2O2法處理老齡垃圾滲濾液,當O3進氣量為5.6g/h、H2O2用量為400mg/L、pH為7、反應時間1h時,出水COD平均為340mg/L,去除率達到72%,B/C由0.01升至0.24,氨氮由714mg/L降至318mg/L。Fenton法費用低廉、操作簡便,但該法要求在pH較低條件下進行,而且處理后的廢水需進行離子分離。臭氧氧化法的成本較高,且反應過程中生成的中間產物可能會增加垃圾滲濾液的毒性,需進一步研究以適應日益苛刻的環保要求。2.6電化學法電化學法是在電場作用下使垃圾滲濾液中的污染物直接在電極上發生電化學反應,或利用電極表面產生的·OH、ClO-發生氧化還原反應,目前常見的是電解氧化。P.B.Moraes等〔19〕用連續式電解反應器處理垃圾滲濾液,當進水量為2000L/h、電流密度為0.116A/cm2、反應時間為180min,進水COD為1855mg/L、TOC為1270mg/L、氨氮為1060mg/L時,出水去除率分別達到73%、57%、49%。N.N.Rao等〔20〕利用三維碳電極反應器處理高COD(17100~18400mg/L)、高氨氮(1200~1320mg/L)的垃圾滲濾液,反應6h后COD去除率為76%~80%,氨氮去除率zui高可達97%。E.Turro等〔21〕對影響垃圾滲濾液電解氧化處理的因素進行了研究,以Ti/IrO2-RuO2為電極,HClO4為電解質,結果表明:反應時間、反應溫度、電流密度和pH是影響處理效果的主要因素,在溫度為80℃、電流密度為0.032A/cm2、pH=3的條件下反應4h,COD由2960mg/L降至294mg/L,TOC由1150mg/L降至402mg/L,色度去除率可達100%。電化學法流程簡單、可控性強、占地面積小,處理過程中不產生二次污染,缺點是消耗電能,處理成本較高,目前大多處于實驗室研究規模。2.7光催化氧化光催化氧化是一種新型的水處理技術,對一些特殊污染物的處理比其他方法要好,因而在垃圾滲濾液的深度處理方面有著不錯的應用前景。該法的原理是在廢水中加入一定數量的催化劑,在光的照射下產生自由基,利用自由基的強氧化性達到處理目的。光催化氧化采用的催化劑主要有二氧化鈦、氧化鋅、三氧化二鐵等,其中二氧化鈦使用zui廣泛。D.E.Meeroff等〔22〕用TiO2作催化劑進行光催化氧化垃圾滲濾液實驗,垃圾滲濾液經過4h的紫外光催化氧化后,COD去除率達到86%,B/C從0.09提高到0.14,氨氮去除率為71%,色度去除率為90%;反應完成后85%的TiO2可被回收。R.Poblete等〔23〕利用鈦白工業的副產品(主要成分是TiO2和Fe)作催化劑,并以商業TiO2作對比,從催化劑類型、難降解有機物的去除率、催化劑裝量和反應時間等方面比較了兩種催化劑的優劣,結果顯示該副產品的活性更高、處理效果更好,可用作光催化氧化的催化劑。有研究發現無機鹽含量會影響光催化氧化法處理垃圾滲濾液的效果。J.Wiszniowski等〔24〕以懸浮態TiO2作催化劑,研究了無機鹽對滲濾液中腐殖酸光催化氧化效果的影響。當垃圾滲濾液中只存在Cl-(4500mg/L)和SO42-(7750mg/L)時并不影響腐殖酸的光催化氧化效果,但HCO3-存在時就大大降低了光催化氧化效率。光催化氧化操作簡單、能耗低、耐負荷、無污染,但要投入實際運行還需要研究反應器的類型和設計、催化劑的效率和壽命、光能的利用率等問題。2.8反滲透(RO)RO膜對溶劑具有選擇性,以膜兩側壓力差為動力克服溶劑的滲透壓,從而分離垃圾滲濾液中的多種物質。FangyueLi等〔25〕采用一種螺旋狀的RO膜處理德國Kolenfeld填埋場的垃圾滲濾液,COD從3100mg/L降至15mg/L,氯化物由2850mg/L降至23.2mg/L,氨氮從1000mg/L降至11.3mg/L;Al3+、Fe2+、Pb2+、Zn2+、Cu2+等金屬離子的去除率均超過99.5%。研究表明,pH對氨氮的去除效果有影響。L.D.Palma等〔26〕先將垃圾滲濾液進行蒸餾后再用RO膜處理,進水COD從19000mg/L降至30.5mg/L;pH=6.4時氨氮去除率zui高,從217.6mg/L降至0.71mg/L。M.譒ír等〔27〕采用兩段連續的RO膜進行凈化垃圾滲濾液的中試實驗,發現pH達到5時,氨氮去除率zui高,從142mg/L降至8.54mg/L。反滲透法效率高、管理成熟,易于自動控制,在垃圾滲濾液處理中得到越來越多的應用。但膜成本較高,且使用之前需要對垃圾滲濾液進行預處理以減少膜的負荷,否則膜容易被污染和堵塞,導致處理效率急劇下降。2.9納濾(NF)NF膜具有2個顯著特征:具有1nm左右的微孔結構,可以截留分子質量為200~2000u的分子;NF膜本體帶電,對無機電解質具有一定的截留率。H.K.Jakopovic等〔28〕比較了NF、UF、臭氧3種技術對垃圾滲濾液中有機物的去除情況,結果表明:在實驗室條件下處理老齡垃圾滲濾液,不同UF膜可達到的周杰倫新歌COD去除率為23%;臭氧對COD的去除率可達到56%;而NF對COD的周杰倫新歌去除率可達91%。NF對滲濾液中離子的去除效果也比較理想。L.B.Chaudhari等〔29〕用NF-300處理印度Gujarat填埋場老齡滲濾液中的電解質,2種實驗水中的硫酸鹽分別為932、886mg/L,氯離子分別為2268、5426mg/L。實驗結果表明,硫酸鹽的去除率分別為83%、85%,氯離子去除率分別是62%、65%。研究還發現NF膜對Cr3+、Ni2+、Cu2+、Cd2+的去除率分別達到99%、97%、97%、96%。NF結合其他工藝后處理效果更好。T.Robinson〔30〕用MBR+NF組合工藝處理英國BeaconHill的垃圾滲濾液,COD由5000mg/L降至100mg/L以下,氨氮從2000mg/L降至1mg/L以下,SS從250mg/L降至25mg/L以下。NF技術能耗低、回收率高,潛力較大。但zui大的問題是長期使用后膜會結垢,進而影響膜通量和截留率等性能,將其應用于工程實踐還需進一步研究。3結語上述物化處理技術均能取得一定效果,但也存在許多問題,如吸附劑的再生、光催化氧化催化劑的回收、電化學法的高能耗、膜的堵塞污染等。因此,垃圾滲濾液只經過單一的物化處理很難達到國家規定的排放標準,其處理工藝應是多種處理技術的結合。一般垃圾滲濾液的完整處理工藝應包括3個部分:預處理、主處理和深度處理。預處理常采用吹脫、混凝沉淀、化學沉淀等方法,主要去除垃圾滲濾液中的重金屬離子、氨氮、色度或改善其可生化性。主處理應采用成本低、效率高的工藝,如生物法、化學氧化等聯合工藝,目的是去除大部分有機物,并進一步降低氨氮等污染物含量。經過前2個階段的處理后,某些污染物仍可能存在,所以深度處理是必須的,深度處理可采取光催化氧化、吸附、膜分離等方法。由于垃圾滲濾液成分復雜,并且會隨著時間、地點而變化,在實際工程中對垃圾滲濾液進行處理之前,首先需要詳細測定垃圾滲濾液的成分并分析其特點,選擇合適的處理技術?,F階段垃圾滲濾液的處理技術各有優缺點,因此,升級改造現有技術,開發新型高效的處理技術,加強不同技術之間的集成研究與開發(如光催化氧化技術和生化處理技術的集成,沉淀法和膜處理的集成),從整體上提高垃圾滲濾液的處理效率,降低投資及運行成本是今后垃圾滲濾液研究工作的重點。

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      蒸發結晶常見問題匯總!

      01廢水蒸發器如何防止堵管及結垢?回答:堵管一般有兩種原因:一種的晶體鹽的沉積;另外一種就是鈣、鎂離子等到成的結垢,因此防止堵管也要從這兩個方面著手:第一,選對蒸發形式是防止堵管的第一步,降膜蒸發器等膜式蒸發器不適合有結晶體產生的場合,如果這些場合采用降膜等薄膜蒸發器,堵管是屬于必然。易產生結晶體的場合應該采用強制循環型蒸發器或刮板蒸發器,其中強制循環蒸發器因蒸發面積大,操作方便是重點推薦產品,換熱管內流速保持2m/s以上,有此項目雖聲稱是強制循環型,但采用的泵的流量遠遠不夠,達到不規定流速而出現鹽的沉積。第二,就是蒸發管路的設置也是減少鹽的重要因素,我們設計的管路無死角,符合鹽流運和沉積的原理,確保所有結晶鹽歸集集鹽器,從出鹽器排出。如果是鈣、鎂離子等引起的結垢,可以采取的措施是:?對該廢水進一次程度的軟化,降少鈣、鎂離子的濃度;?采用強制循環型蒸發器;?采用石膏晶種法防垢或稍加一些阻垢劑;?對蒸發設備進行例行清洗。一般鈣、鎂垢可用稀酸清洗。02蒸發器運行成本及如何降低運行成本?回答:方法一:采用多效蒸發工藝,每增加一效,運行成本下降,但初次投資加大,對于廢水蒸鹽,一般不會超過三效,較多四效。方法二:熱力壓縮型蒸發器TVR,可以減少一效的能稍。系統運轉會變得復雜一些。方法三:機械蒸汽壓縮型蒸發器,降低運行成本,但由于國內蒸汽壓縮機不成熟,設備造價高,維護難度變大。另外機械蒸汽壓縮型蒸發器不適合沸點上升大的鹽類和堿類的蒸發。在含鹽廢水蒸發采用機械蒸汽壓縮型蒸發器需慎重選用。方法四:做好蒸發設備的外保溫,減少熱量的損失。方法五:冷凝液顯熱和潛熱和利用。利用預熱器回收冷凝器的顯熱,提高蒸發原液的進料溫度;采用閃蒸系統回收冷凝液的潛熱。03蒸發出鹽情況?回答:蒸發出鹽一般有兩種方式:離心機出鹽,離心機出鹽含水率低,但增加初次投資和運行成本,對于蒸發廢鹽品質要求高的可以采用;另外一種是出鹽器配收晶罐出鹽,鹽以晶體形式析出,外在水份較少,設備簡單、操作方便。微量水份可由濾網回到原液池再蒸發。04蒸發器材質選擇?回答:蒸發器材質選擇與廢水的成份密切相關。對于鹽類可以分為氯離子鹽(如氯化鈉和氯化銨)和非氯離子鹽(硫酸鈉、硫酸銨、碳酸鈉、硝酸鹽等)。氯離子按耐腐蝕性優先選用順序:鈦、雙相不銹鋼、炭鋼、普通不銹鋼。氯離子按性價比優先選用順序:炭鋼、鈦、雙相不銹鋼,然后是普通不銹鋼。非換熱設備,還可以選用炭鋼搪瓷,四氟,低溫可以選用聚丙烯、玻璃鋼等。非氯離子鹽耐腐蝕性優先選用順序:不銹鋼316L,不銹鋼304,炭鋼。非氯離子按性價比優先選用順序:不銹鋼304或不銹鋼316L,其次為炭鋼低溫可以采用UPVC、PE聚丙烯、玻璃鋼等。05如何選用合適的蒸發器?回答:根據我公司情況,對于鹽類蒸發,優先選用強制循環型蒸發器,如果鹽類濃度較低,也可以采用前置降膜蒸發器+強制循環蒸發器的方式,以降低運行及初次投資。對于其它非鹽類的蒸發,優先選用降膜蒸發器。06蒸發器采用炭鋼材質的使用年限?回答:從用戶降低蒸發設備的初次投資,提高設備的性價比的角度出發,同時根據腐蝕數據和生產經驗,我公司生產的某些廢水的蒸發器會部分或全部采用炭鋼材質。說明如下:采用炭鋼材質并不是說炭鋼材質是所有材質里面抗腐蝕能力較強的,而是我公司認可的性價比較優的材質;腐蝕數據表認為氯化鈉鹽水對炭鋼的腐蝕速率為0.1-0.5mm/年,據據該數據炭鋼在氯化鈉廢水蒸發器的使用年限為5年沒有問題,廢水由于成分復雜,廢水對材質的腐蝕是更復雜的,科學分析和以前工程經驗并不能完全證明腐蝕數率的準確性;實際情況:我們公司的炭鋼制氯化鈉廢水蒸發器使用年限多數都已超過兩、三年,五以上的也有,且現在一直處于正常運行狀態。但別家的運行情況不能代表貴公司的實際情況;對于機電產品我公司的質保年限為一年。07蒸發器是不是壓力容器,貴公司按不按照壓力容器制作?回答:本公司可以按照壓力容器要求對設備進行加工,但蒸發器不是典型的壓力容器,除了一效換熱室可能會有一定的壓力外,其余部分均為常壓或負壓裝置,無需按壓力容器要求執行。如果客戶要按壓力容器執行,以后的年檢、安檢等給客戶自已增加很多麻煩,一般都是客戶主動要求不走壓力容器手續的。我們有很多套設備都是按壓力容器加工的,也有相關報驗資料,但客戶都不走壓力容器檢驗報批手續。另外雖然沒有走壓力容器手續,但制作同樣是嚴格要求的,和走不走壓力容器手續無關。08蒸發過程中COD的去除率的問題?回答:廢水中的COD主要是由廢水中的有機物的含量的多少確定的,廢水中含有的有機物可能是高沸點也可能是低沸點的。如果高沸點的有機物,在蒸發時隨鹽一塊進入固廢和廢液系統,冷凝水的COD則下降;如果廢水中是低沸點有機物,在蒸發過程隨冷凝水進入冷凝水系統,冷凝水的COD則不下降。因此,蒸發過程中的COD的去除率與廢水中有機物的具體成份有關,如果建設方可以提供廢水中有機物的具體成份和含量,則可以對蒸發過程的COD去除率做基本判斷,科學的辦法還是做蒸發小試,確定蒸發過程中的COD的去除率的問題。09廢水蒸發是采用MVR和多效蒸發的問題?回答:MVR和多效蒸發都是為了降低廢水蒸發的運行成本。MVR的基本原理是由二次蒸汽進行再壓縮,提高二次蒸汽的壓力和溫度,重復利用二次蒸汽加熱換熱器,實現節能。多效蒸發的基本原理是二次蒸汽進入下一效蒸發器加熱,實現蒸汽的重復利用。多效蒸發由于各種因素的影響效數往往是有限的。單從節省蒸汽的角度看:MVR肯定比多效蒸發節省蒸汽消耗。初次造價:相比較多效蒸發,MVR需要增加蒸汽壓縮機和單效換熱面積,減少多效的相關設備和冷凝設備。由蒸汽壓縮機價格昂貴,同時增加換熱面積,處理規模相同的MVR蒸發器的總造價往往是多效蒸發的三、四倍。運行成本:MVR適合沸點隨濃度上升少的液體蒸發,如果汁等食品行業及低濃度的液體(包括鹽溶液)的蒸發,這時MVR具有運行成本上的優勢。如果廢水的沸點隨濃度上升快,因為需要壓縮的溫升高,壓縮機電功率高,經濟性就明顯下降。10為什么某些時候鹽水蒸發采用降膜蒸發器和強制循環蒸發器的組合?回答:主要出發點是降低運行成本和初次造價,強制循環泵流量大,結構復雜,造價較高,沒有強制循環泵的降膜蒸發器的初次造價可以適當降低。強制循環泵電功率相對較大,去掉強制循環泵后蒸發系統的電耗量減少,因此運行成本有所下降。降膜蒸發器只適合廢水的濃縮,不適合有鹽結晶的場合,因此采用降膜+強制循環組合的蒸發器實際上犧牲了鹽水蒸發的可靠性,選擇降膜+強制循環蒸發器處理含鹽廢水要更加慎重。一般情況:我們只對廢水中鹽的濃度低于10%的廢水采用降膜+強制循環蒸發的組合形式。11廢水蒸發設備是選用三效還是四效,各自的優缺點?回答:總體而言,四效的初次造價會高些,四效的運行成本會相對低一點。具體而言,含鹽廢水蒸發過程,由于隨濃度升高,沸點上升的問題,效數不適采用過多,過多效數帶來的節能越來越有限,要求的生蒸汽壓力越來越高,同時初次造價增加明顯。綜合初次造價及運行成本,蒸發量超過100T的蒸發器宜采用三效或四效,小型蒸發器(小于20T/d)可以采用兩效,同時根據廠家的實際情況綜合確定。

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      2024-08

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      污水處理站降低運營成本的關鍵-羅茨風機的節能

      這幾年以來,隨著國家對環保方面的重視,各紛紛建立了自己的污水處理站。這些污水處理站相對規模比較小,處理量不大,同時,為了節約處理成本,采用生化處理的比較多。眾所周知,在生化處理系統里面,羅茨風機是能耗很大的,一般占整個污水站總能耗的40%左右,有的要甚至更多。但是近幾年以電費為主的能耗費用不斷上漲,許多污水處理廠因為運行費高而不能正常運轉,使投巨資建設的污水處理廠沒有發揮它的效益,一些就想辦法開始偷排污水,致使我國的水環境狀況日益惡化,因此對污水處理廠運行進行優化管理,節約費用,降低處理成本是保障污水處理廠正常運行的重要手段。污水處理站的,我認為首先要從羅茨風機的開始。首先,我們來分析一下羅茨風機的工作原理。羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉速成比例,三葉型葉輪每轉動一次由2個葉輪進行3次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高。在2根平相行的軸上設有2個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。通常污水處理系統上的羅茨風機、水泵都是電機以定速運轉,再通過改變風機出口的閥門開度來調節風量或通過改變水泵出口管路上的調節閥開度來調節給水量。而風機和水泵的特點是負載轉矩與轉速的平方成正比,而軸功率與轉速的立方成正比,因此如將電機的定速運轉改為根據需要的流量來調節電機的轉速就可節約大量的電能。在污水處理系統中,羅茨風機的主要作用是給生化系統沖氧,使生化系統有充足的氧氣,我們在生化池里放一個在線溶氧儀,在溶氧儀上設定水里需要的含氧量,把在線溶氧儀的數據送到PLC上,由PLC控制變頻器,再由變頻器控制羅茨風機,具有明顯的效果。我們知道,羅茨風機的風壓是不受風機轉速限制的,不論轉速變化如何其風壓可以保持不變。而風量則與風機轉速成正比的,即Q=KNQ:表示風量N:表示風機轉速K:為系數從公式可知,風量調節,完全由變頻器改變電機頻率達到無級變速,起到調節風量的效果。根據現場應用工藝風機的較低頻15HZ,通常在35HZ左右,有個別時刻50HZ滿風量運行,由于生化系統工藝基本是差不多的,因此在不同的生化系統風量調節量是基本相同的,因此應用變頻技術都可以獲40%左右的節能效果。羅茨風機是恒轉矩負載,其節電率與轉速降成正比即N%=△N%,雖然不同于一般風機、水泵節電率更高,但因它的功率較大,而且只要生化池里的曝氣系統不壞,是連續工作的,并開動時間亦很長,因此節電潛力大,節電費用高。羅茨風機進行技術改造后,改變了過去以調節出口閥門大小方式來調節風壓或風量的生產方式,勞動強度減輕,調節的及時性好,單機能耗明顯下降。變頻器對風機實行節能改造后具有以下幾點優點:1、提高功率因素,減少無功功率損耗;2、采用變頻器控制具有自動節能控制功能,能根據負載情況自動調整電壓和頻率,使電機運行在較高效率狀態下;3、變頻器具有先進的磁通矢量控制,低頻輸出額定轉矩,能對羅茨風機實行強有力的控制;4、節約,降低運行成本;5、實現軟啟動、啟動時無大電流沖擊;6、延長螺茨風機的使用壽命。在污水處理系統中,各種水泵也需要節能,我們可以根據工藝的需要,采用變頻器控制,來達到節能的目的,同時,在水泵安裝的時候,也要注意以下幾點來達到節能的目的。一、選擇合理的安裝位置,減少彎頭,使出水口正對水池。二、縮短管路。三、擴大出水管徑。四、在進水能保持清潔的情況下,可去掉。五、調整軸向間隙,防止葉輪口環和軸向間隙不恰當,使用時應根據水泵的出廠說明調整。六、及時消除管道堵塞物。異物留在進水管、葉輪或導流殼流道內,都將使出水量減少。七、防止水泵進氣。水泵進了空氣,出水量會明顯減少,應對各密封部位檢查維護。八、采用聯軸器直接傳動代替平皮帶,可提高傳動效率。九、有些地方,能不用底閥的盡量不用底閥。

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