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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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      2024-07

      30

      海水養殖廢水處理集散匯總!

      1、前言隨著海水養殖技術水平的提高和市場需求的擴大,近10年來我國海水工廠化養殖得到了迅速發展,養殖廢水中所含的剩余餌料、化學品殘留物、以及富含氮、磷、有機質和毒性物質的養殖生物排泄物會加劇養殖鄰近海域海水富營養化程度和水質污染,引發有害赤潮等海洋生態環境問題,同時水體污染反過來制約水產養殖的發展。因此,水產養殖廢水的處理和循環利用逐漸受到關注。近年來國內外學者針對海水工廠化養殖廢水的特點,對常規的物理、化學和生物處理技術分別進行了應用研究,取得了許多實用性成果。經過物理化學和生物處理后,,養殖廢水中化學耗氧量(COD)、懸浮物(SS)和氨氮(NH3-N)等物質濃度降低,然后進行循環利用。2、水產養殖廢水物理處理技術常規物理處理技術主要包括過濾、中和、吸附、沉淀、曝氣等處理方法,是廢水處理工藝的重要組成部分。對于工廠化養殖廢水的外排和循環利用處理,機械過濾、泡沫分離技術和臭氧凈化處理效果較好。2.1、機械過濾由于養殖廢水中的剩余殘餌和養殖生物排泄物等大部分以懸浮態大顆粒形式存在,因此采用物理過濾技術去除是較為快捷、經濟的方法。常用的過濾設備有機械過濾器、壓力過濾器、沙濾器等。在實際處理工程中,機械過濾器(微濾機)應用較多、過濾效果較好。日本有一種過濾機,其工作原理是水泵將池水吸上后,經噴灑管噴入過濾池,過濾池內一層小顆粒沸石和一個特制過濾器,過濾后的水流回養魚池。2.2、泡沫分離技術泡沫分離技術已在工業廢水處理中得到廣泛應用,不僅可以將蛋白質等有機物在未被礦化成氨化物和其它有毒物質前就已被去除,避免了有毒物質在水體中積累,而且可向養殖水體提供所必需的溶解氧,對維護養殖水體生態環境有良好作用。2.3、臭氧凈化臭氧在水中分解的中間物質羥基自由基(·OH),具有很強的氧化性,可以分解一般氧化劑難分解的有機物。因此,用臭氧處理廢水,既能夠迅速滅除細菌、病毒和氨等有害物質,又能增加水中溶解氧,從而達到凈化養殖廢水的目的。有資料報道,臭氧在魚蝦養殖中應用效果顯著,日本伊騰慎悟用臭氧處理海水研究表明,海水中999%各種細菌可被臭氧消滅。臭氧與生物濾池結合,出水中溶解氧含量高,回用可以提高養殖密度。3、電化學處理用電化學法去除水中溶解的亞硝酸鹽和氨氮的研究結果表明,亞硝酸鹽完全去除的時間和能耗隨著傳導率的增加而降低,輸入電流較大為2A時,耗能較少,pH相對于輸入電流和電導率來說幾乎沒有影響;在酸性條件下有利于亞硝酸鹽的去除,堿性條件有利于氨的去除,氨的去除速度低于亞硝酸鹽的去除速度。4、生物處理技術養殖廢水生物處理是一種典型的穩定有機污染物的方式,包括活性污泥法和生物膜法。主要是利用微生物的吸收、代謝等作用,達到降解水體中有機物和營養鹽的目的,是目前處理溶解態污染物較經濟有效的方式。養殖過程中投放的餌料和養殖生物排泄物主要是由碳、氮、磷等元素組成的碳水化合物、蛋白質、脂肪等,生化降解性較好。因此,可采用生物處理技術有效處理工廠化養殖廢水,其中生物菌種的效能及其固定生長方式是決定處理效果的兩個重要方面。4.1、活性污泥法活性污泥法處理系統是污水生物處理技術的主要技術之一,它是由好樣微生物及其吸附黏附的有機物質和無機物質所組成,具有吸附和分解水中有機污染物的能力,顯示其生物化學氧化活性。在傳統的活性污泥法上發展成氧化溝間歇式活性污泥法(SBR)和AB法處理工藝等,Meske等通過活性污泥法處理水產養殖循環用水研究表明,NH4+-N含量不能達到回用的要求,Umbl等在水產養殖排水溝渠中用接近SBR的操作方式進行好氧厭氧處理,效果良好,Nugual等用SBR法處理海水養殖廢水,探討鹽度影響,結果表明,在鹽度不是很高情況下,脫氮效果良好。4.2、生物膜法生物膜法主要有生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化設備和生物流化床等,這些技術因為其微生物的多樣化,在水產養殖廢水的封閉循環使用中得到。篩選高效并能在海水環境中快速繁衍、生長的生物菌群是有效處理工廠化養殖廢水的關鍵。目前,國內外主要研究了光合細菌、玉壘菌和硝化細菌等在養殖廢水處理中的應用[9]。由于固定化微生物密度高、活性強、反應速度快,與常規的微生物掛膜生物處理技術相比,對氨氮和某些難生物降解有機物具有顯著去除作用[10],因此該技術有望成為海水工廠化養殖廢水處理的重要生化處理技術。4.2.1、生物濾池在集約化養魚裝置中配用的生物濾池有平流式、升流式和降流式。生物濾池的運行較關鍵的部分在于掛膜,濾料表面不能形成生物膜,那么就無從談起濾池對污水的處理。掛膜,從微生物學的角度來講,就是菌體接種,既使微生物吸附在濾料表面上。生物濾池中填料是生物的載體,填料主要有碎石、卵石、焦炭、煤渣、塑料蜂窩和各種人工合成產品等;生物濾池能連續使用,不需要更換濾料。生物濾池設計中填料的選擇也很重要,填料的結構和表面積要有利于生物膜的生長和有機懸浮顆粒的捕集。China等用沉淀池→生物濾池→二沉池→生物過濾器工藝,其中填料為混合纖維,對河口大面積集約化養殖水體處理后可回用。Sauthier等用池塘(曝氣)→機械濾池→紫外光消毒→淹沒式生物濾池(反硝化池)→魚塘回用,處理效果很好。田文華等研究用沸石作為濾料的曝氣生物濾池處理廢水效果不錯。4.2.2、生物轉盤生物轉盤由一串固定在軸上的圓盤組成,盤片之間有一間隔,盤片一半放在水中,另一半露出水面。水和空氣中的微生物附在盤片的表面上,結成一層生物膜。轉動時,浸沒在水中的片露出水面,盤片上的水因自重而沿著生物膜表面下流,空氣中的氧通過吸收、混合、擴散和滲透等作用,隨轉盤轉動而被帶入水中,使水中溶解氧增加,水質得到凈化。4.2.3、生物轉筒生物轉筒是生物轉盤的變型,是從20世紀70年代中期發展起來的,在丹麥、德國發展很快。丹麥研制了單轉筒型,德國則發展了多轉筒型,轉筒內的填料有塑料球、塑料環和波紋盤片等。有些生物轉筒外還設有集氣裝置以增加水中溶氧量。其典型的3種生物轉筒形式為:(1)外殼結構為硬聚乙烯塑料,內裝聚氯乙烯波紋圓盤片,轉筒由16只小轉筒組成;(2)筒體外殼為鋼制,筒內固定在軸上硬聚乙烯波紋的盤面呈多邊形;(3)轉筒的筒體四周裝有小容器,當轉筒向上轉時,小容器內盛滿了水,向下轉動時,水被灑在塑料球上,空容器內充滿空氣進入水中,凈化水的體積為生物轉筒體積的15~25倍。4.2.4、生物流化床生物流化床(biologicalfluidizedbeds,簡稱BFBS)是高負荷的一種生物膜法,應用于污水的二級處理(有機物氧化、部分硝化),用于處理有機廢水和脫氮的報道。Michael等用好氧的硝化滴濾和缺氧反硝化流化床相結合的反應器,懸浮在表面的富含硝酸鹽和溶解的有機物送到硫化床,處理效果良好。Jewell等在水產養殖水體循環中利用膨脹床的硝化和反硝化作用同時,處理BOD5、SS和氮,出水氨氮低于05mg/L。技術廣泛應用于水和廢水的有機物氧化、硝化和反硝化處理,作為水處理方法的一項革新技術,生物流化床工藝將在水處理工程中發揮更大的作用。4.3、水產養殖技術的自然生物處理用自然生物處理水產養殖水體主要有濕地、穩定塘和土地處理系統等,其優點是處理含氮和磷的水體,能達到比較徹底的處理效果。非集約化水產養殖的自然水域本身是一個典型濕地系統,具有良好的自凈能力,只要合理利用和加強其自凈能力,會有良好的環境效應和經濟效應。魚塘水生生態系統本身有很強的凈污能力,在水產養殖水體的處理中完全可以利用魚塘對污染物的凈化能力來凈化污水。5、水產養殖廢水的循環利用工藝流程進行水處理裝置有多種,其結構各不相同,其工藝流程也不一樣,下面有幾種幾種典型的流程。魚池排水→集水池塘→氧化池→沉淀池→增溫增氧池→魚池回用,這種工藝流程中氧化池為生物轉筒;魚池排水→沉淀池→升流式生物濾池→淋水塔式增氧→加熱、消毒→魚池回用,可以去除99%氨氮,新鮮水/回用水為1/9;魚池排水→充氧→升流式石灰巖濾池→沉淀池→增氧→回用,其中新鮮水/循環水為1/5;魚池排水→升流式碎石濾池→降流式碎石濾池→增溫池→回用;魚池排水→集水池→升流式沸石濾池→降流式沸石濾池→補充新鮮水、調溫→魚池回用。根據生態設計的基本原理和水產養殖環境工程技術,劉長發等[17]研究認為以水產養殖系統零污水環境排放為目標,可以對水產養殖系統進行生態工程和生態工藝設計,開發一個典型的零污水排放工廠化復合水產養殖系統。6、小結隨著世界性水資源短缺和環境污染的日趨嚴重,今后各國將采用封閉式循環水養殖方式。其中,養殖廢水的綜合利用與無害化排放技術具有極大的研究開發價值和廣泛的應用前景。而海水工廠化養殖廢水中污染物的多樣性決定了其處理工藝的復雜性。因此,在設計海水工廠化養殖廢水處理工藝時,應本著高效、經濟的原則,針對處理后的水質要求,有機組合物理、化學和生物處理技術,可以取得較好的處理效果,達到循環水養殖的目的。

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      2024-07

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      污水處理廠危險點源辨識與控制

      本文以污水處理A/A/O法工藝,污泥處理以污泥消化、脫水工藝為基礎分析污水處理廠的危險因素和危險點源的情況,介紹了危險點源的管理與控制措施。污水處理廠工藝流程和構筑物隨著2002年12月國家頒布了《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002),污水處理工藝技術由過去只注重去除有機物發展為具有除磷脫氮功能。國外許多新技術、新工藝、新設備被引進,AB法、氧化溝、A/O工藝、A/A/O工藝、SBR、CASS等工藝在我國城市污水處理廠中均得到廣泛應用,進口格柵、水泵、鼓風機、脫水機、攪拌器等設備普遍采用。主要構筑物有計量井、進水粗格柵、進水泵房、細格柵、沉砂池、初沉池、生物反應池,配水井、二沉池、出水泵房、污泥濃縮池、貯泥池、污泥泵房、污泥消化池、脫水機房、污泥料倉、沼氣壓縮機房、沼氣發電機房。主要建筑物有辦公樓、變電站、鼓風機房、加氯間、加藥間、脫水機房等。危險點源的辨識與分布據污水處理廠設計和運行情況,重大危險點源危害主要有。1.職業中毒危險點源分布情況污水廠的源水來自城市生活污水和工業廢水,在市政管網輸送時已經處于缺氧狀態,在處理過程中污水中的硫化氫、沼氣等有毒有害氣體將產生、溶解、沉積或溢出,因此工作人員進入以下區域時會發生中毒事件:進水格柵、潛水泵間、沉砂池、配水井、工藝閘井和箱涵、貯泥池、消化池、沼氣柜、脫水機房、雨污水管道和檢查井。生產過程使用的液氯、硫酸、化學絮凝劑和化驗室使用的分析試劑被人體解除或吸入也將發生中毒事件。2.觸電危險點源分布情況污水處理廠是用電大戶,設計有高低壓變配電系統,設備的控制箱300臺套左右,操作人員在維修和操作過程中,由于操作不當、設備故障及接地防雷保護系統不再安全狀態時容易發生觸電傷亡事故。主要部位為:高低壓變電所、進水泵房配電室、加藥間配電室、鼓風機房配電室、紫外線消毒渠配電室、污泥控制室配電室、脫水機房配電室、中心控制室、設備控制箱3.火災危險點源分布情況污水處理廠除工藝構筑物外還配套建設附屬構筑物,構筑物中不僅存放易燃物品,而且建設材料也具有可燃性,當構筑物電源老化、雷擊、電器使用不當、使用明火作業及其它不安全行為時會發生火災危險:庫房、綜合辦公樓、高低壓變電所、培訓樓、進出泵房、機修車間、鼓風機房、加藥間、污泥控制室、脫水機房。4.爆炸危險點源分布情況在污泥消化處理過程中產生的沼氣不僅是有毒有害氣體,而且是易燃易爆氣體,因此,工作人員進入消化池、沼氣柜、污泥控制室區域時工作時必須在采取有效措施,由保衛安技部門開具動火令后方可作業。生產過程使用的帶有高壓容器或管道的設備(脫水機房空壓機、鼓風機、高密度泵)由于安全裝置失效可能發生爆炸事故。5.溺水危險點源分布情況污水處理的過程需要一定的停留時間,處理構筑物的有效水深一般有3~6米,人落入后由于水中含有有毒有害氣體和污泥,可能造成溺水傷亡事故。主要構筑物是:進水格柵渠道、沉砂池、初沉池、生反池、二沉池、消毒池(渠)、進出水泵房集水池、儲泥池。6.墜落危險點源分布情況污水和污泥處理的構筑物具有容積大的特點,為保證處理過程實現重力流,在高程設計時構筑物頂部一般距地面2~3米,部分構筑物將達到10米以上,構筑物的池深一般也有3~7米,操作人員不慎墜落池內或地上,可能造成摔傷事故。主要構筑物是:進水格柵渠道、沉砂池、初沉池、生反池、二沉池、消毒池(渠)、泵房集水池、儲泥池、消化池、沼氣柜、污泥料倉。7.機械傷害危險點源分布情況污水處理是機械化、自動化生產流程,每座污水處理廠有上千套機械設備(粗格柵和壓榨機、細格柵和壓榨機、初沉池刮泥機、鼓風機、二沉池刮泥機、加藥泵、消化池投泥泵、脫水機進泥泵、高密度泵、行車、電動閘門),其轉動部件會對人員造成機械傷害,天車吊裝的物品或鋼絲繩斷裂會造成起重傷害。安全管理是一項系統工作,不僅要建立安全管理機構,落實安全生產責任制,進行有效地安全檢查、教育、培訓,編制實施各項安全操作規程和技術操作規程,制定各類安全應急預案,做到人人懂安全、人人會安全。而且必須進行污水處理廠的危險點源的管理與控制,采取必要的技術措施,加以控制,以保障人、物和環境處于安全狀態。1.職業中毒危險點源的控制措施1、設置有毒有害氣體探測儀、自動報警儀器,配安全帶、安全繩、空氣呼吸器安全器材和個人防護用品。2、作業和搶救時必須戴防護面具、防護手套。3、設必要的通風設備。4、在危險源處設安全警示標志。2.觸電危險點源的控制措1、定期檢驗、檢查電器設備。2、加強驗電器、絕緣靴、絕緣手套、絕緣橡膠等絕緣防護,做好接地保護。3、定期檢測防雷接地系統。4、安裝漏電保護器。5、使用符合規范的電器設施。6、編制安全操作規程,堅持電工操作人員的崗位培訓,持證上崗。7、在危險源位置設安全警示標志。3.火災危險點源的控制措施1、定期檢驗、檢查、維修、更換消防器材和設備。2、定期檢消防系統、構筑物設施的情況。3、定期更換滅火器。4、使用符合規范的消防設施。5、實行動火令制度。6、加強人員培訓。7、在危險源處設安全警示標志。4.爆炸危險點源的控制措施1、定期檢驗壓力容器、壓力表、安全發、壓力泄放裝置。2、加強電器設備運行維護。3、定期檢查、檢測危險源。4、編制安全操作規程,加強人員培訓。5、在危險源處設安全警示標志。5.溺水危險點源的控制措施1、定期檢修防護欄桿。2、配備安全帶、安全繩、救生圈、救生衣等救生器材。3、及時清除池上走到的積水、積雪和雜物。4、編制安全操作規程,加強人員培訓。5、在危險源處設安全警示標志。6.墜落危險點源的控制措施1、定期檢修爬梯、防護欄桿、踢腳板。2、配備安全帶、安全繩、救生圈、救生衣等救生器材。3、及時清除池上走到的積水、積雪和雜物。4、加強人員培訓,提高注意力。5、在危險源處設安全警示標志。7.機械傷害危險點源的控制措施1、定期檢驗、檢查設備傳動部位。2、加強外露運動部件安全防護裝置。3、定期檢測天車、叉車等特種設備。4、加強田車、叉車特殊操作工種人員培訓,持證上崗。5、編制安全操作規程。6、在危險源位置處設安全警示標志。污水處理過程的安全控制,應根據安全風險的狀態進行有效地提示。要采取必要的技術和工程措施,強化設備設施的維修維護,保障設備設施處理良好狀態。加強班組安全管理,落實崗位安全責任制,嚴格執行安全和技術操作規程,以保證正常的生產運行。

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      詳解混凝劑和助凝劑

      中難以沉淀的膠體顆粒能互相聚合,長大至能自然沉淀的程度。這個方法稱作混凝沉淀。在給水處理和廢水處理中混凝沉淀都是常用的方法之一?;炷幚碇邪酆托跄齼蓚€階段。在凝聚階段水中的膠體雙電層被壓縮失去穩定而形成較小的微粒;在絮凝階段這些微粒互相聚結(或由于高分子物質的吸附架橋作用相助)形成大顆粒絮體,這些絮體在一定的沉淀條件下可以從水中分離去除。?一、混凝劑與助凝劑(一)常用的無機鹽類混凝劑常用的無機鹽類混凝劑見表4-3。表4-3常用的無機鹽類混凝劑(二)常用的有機合成高分子混凝劑及天然絮凝劑常用的有機合成高分子混凝劑(又稱絮凝劑)及天然絮凝劑見表4-4。表4-4常用有機合成高分子混凝劑及天然絮凝劑(三)常用的助凝劑?常用的助凝劑見表4-5。表4-5常用的助凝劑二、影響混凝效果的因素與混凝劑的選擇(一)影響混凝效果的主要因素影響混凝效果的因素比較復雜,其中主要由水質本身的復雜變化引起,其次還要受到混凝過程中水力條件等因素的影響。1.水質工業廢水中的污染物成分及含量隨行業、工廠的不同而千變萬化,而且通常情況下同一廢水中往往含有多種污染物。廢水中的污染物在化學組成、帶電性能、親水性能、吸咐性能等方面都可能不同,因此某一種混凝劑對不同廢水的混凝效果可能相關很大。另外有機物對于水中的憎水膠體具有保護作用,因此對于高濃度有機廢水采用混凝沉淀方法處理效果往往不好。有些廢水中含有表面活性劑或活性染料一類污染物質,通常使用的混凝劑對它們的去除效果也大多不理想。2.pH值pH值也是影響混凝的一個主要因素。在不同的pH值條件下,鋁鹽與鐵鹽的水解產物形態不一樣,產生的混凝效果也會不同。由于混凝劑水解反應過程中不斷產生H+,因此要保持水解反應充分進行,水中必須有堿去中和H+,如堿不足,水的pH值將下降,水解反應不充分,對混凝過程不利。3.水溫水溫對混凝效果也有影響,無機鹽混凝劑的水解反應是吸熱反應,水溫低時不利于混凝劑水解。水的粘度也與水溫有關,水溫低時水的粘度大,致使水分子的布朗運動減弱,不利于水中污染物質膠粒的脫穩和聚集,因而絮凝體形成不易。4.水力學條件及混凝反應的時間把一定的混凝劑投加到廢水中后,首先要使混凝劑迅速、均勻地擴散到水中?;炷齽┏浞秩芙夂螅a生的膠體與水中原有的膠體及懸浮物接觸后,會形成許許多多微小的礬花,這個過程又稱為混合?;旌线^程要求水流產生激烈的湍流,在較快的時間內使藥劑與水充分混合,混合時間一般要求幾十秒至2分鐘。混合作用一般靠水力或機械方法來完成。在完成混合后,水中膠體等微小顆粒已經產生初步凝聚現象,生成了細小的礬花,其尺寸可達5μm以上,但還不能達到靠重力可以下沉的尺寸(通常需要0.6~1.0mm以上)。因此還要靠絮凝過程使礬花逐漸長大。在絮凝階段,要求水流有適當的紊流程度,為細小礬花提供相碰接觸和互相吸附的機會,并且隨著礬花的長大這種紊流應該逐漸減弱下來。反應時間(T)一般控制在10~30mim。反應中平均速度梯度(G)一般取30~60s-1,并應控制GT值在104~105范圍內。(二)混凝劑的選擇針對處理某種特定的廢水選擇適應的混凝劑時,通常由綜合以下幾方面的考慮來確定。(1)處理效果好,對希望去除的污染物有較高的去除率,能滿足設計要求。為了達到這一目標,有時需要兩種或多種混凝劑及助凝劑同時配合使用。(2)混凝劑及助凝劑的價格應適當便宜,需要的投加量應當適中,以防止由于價格昂貴造成處理運行費用過高。(3)混凝劑的來源應當可靠,產品性能比較穩定,并應宜于儲存和投加方便。(4)所有的混凝劑都不應對處理出水產生二次污染。當處理出水有回用要求時,要適當考慮出水中混凝殘余量所造成的輕微色度等影響(例如采用鐵鹽作混凝劑時)。結合以上因素的考慮,通常采用實際廢水水樣由實驗室燒杯試驗,對宜于采用的混凝劑及投加量來進行初步篩選確定。在有條件的情況下,一般還應對初步確定的結果進行擴大的動態連續試驗,以求取得可靠的設計數據。

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      石英砂過濾器設計選型手冊

      一.產品功能石英砂過濾是去除水中懸浮物有效手段之一,是污水深度處理、污水回用和給水處理中重要的單元。其作用是將水中已經絮凝的污染物進一步去除,它通過濾料的截留、沉降和吸附作用,達到凈水的目的。二.適用范圍1.用于要求出水濁度≤5mg/L能符合飲用水質標準的工業用水、生活用水及市政給水系統;2.工業污水中的懸浮物、固體物的去除;3.可用作離子交換法軟化、除鹽系統中的預處理設備,對水質要求不高的工業給水的粗過濾設備;以及用在游泳池循環處理系統、冷卻循環水凈化系統等。三.產品特點1.獨特的多濾室結構,可實現在線反沖洗(過濾、排污和反洗同時進行)。2.可根據系統水壓,罐體材質可選擇使用碳鋼、玻璃鋼。四.技術參數1.處理效果①.進水濁度:<20FTU,出水濁度:<3FTU;②.截污容量:5-15Kg/m3(濾料)。2.工作環境參數①.工作溫度:5-60℃(特殊溫度可定做);②.工作壓力:≤0.6MPa;③.進水水壓:≥0.04MPa;④.反沖洗進水水壓:≥0.15MPa;⑤.進出口壓差:0.01-0.015MPa。3.運行參數①.工作方式:壓力式;②.運行方式:水流自上而下;③.過濾速度:15-20m/h;④.運行周期:2-7天;⑤.反洗方式:水洗,或氣水結合反洗;⑥.反洗耗水:1-3%;⑦.反洗強度:4-15L/s·m2;⑧.反洗歷時:5-7min;⑨.反洗膨脹率:40-50%。五.工作原理石英砂過濾器利用石英砂作為過濾介質。該濾料具有強度高,壽命長,處理流量大,出水水質穩定可靠的顯著優點,石英砂的功能主要是去除水中懸浮物、膠體、泥沙、鐵銹。采用水泵加壓,使原水通過過濾介質,去除水中的懸浮物,從而達到過濾的目的。六.規格型號及外型尺寸1.外型尺寸圖2.規格型號一覽表石英砂過濾器規格型號一覽表

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      2024-07

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      全村的希望?VOCs治理行業將如何發展?

      大氣污染治理舞臺,從來就沒有固定的主角。較早登臺的是顆粒物,“看得見摸得著”的特性讓其成為我國大氣治理工作的首要目標;90年代起,多地出現了大面積的酸雨污染,二氧化硫被提到與顆粒物同等重要的位置進行重點防治;21世紀以后,二氧化硫排放量達到峰值并開始下降,氮氧化物又接上了班??梢哉f這三大污染物輪流登臺的過程,就是半部中國大氣污染治理史。如今火電超低排放改造的完成,鋼鐵超低排放改造進程過半,三大污染物排放量均得到有效控制,這是大氣治理工作取得的輝煌成績,但同時也帶了新問題:下一個是誰?從事大氣治理的環保企業要生存,要盈利,就要把治理污染物的本職工作做好,然而本職工作做得好,污染物排放量減少,對環保的需求也會下降,從而加劇業內競爭。古代封疆大吏會用養寇自重的策略來保持自己的權勢,而大氣治理企業顯然沒有能力去“養寇”,只能盼望著再來一類污染物為行業增長提供新動力,帶大家脫離內卷的苦海。VOCs就是這樣被寄予厚望的。首先VOCs排放量夠大,生態環境部數據顯示2020年我國揮發性有機物排放量為610.2萬噸,介于二氧化硫與氮氧化物之間,與顆粒物排放總量相當。其次VOCs很常見,涉及到幾百個細分行業,遍布全國各地,你家附近可能沒有火電廠和鋼鐵廠,但不可能沒有會排放VOCs的加油站,無論天南海北,總都能做上VOCs的生意。再次,這是一片尚未形成充分競爭,潛力還沒被完全發掘的市場。有研究報告指出,“十四五”期間我國VOCs治理行業規模將達到6500-7500億元,成為大氣污染防治市場增長主力。這一點從各項重磅政策中也能窺見端倪。2023年底國務院發布的《空氣質量持續改善行動計劃》中提出,以降低細顆粒物濃度為主線,大力推動氮氧化物和揮發性有機物減排,幾乎將VOCs放在與氮氧化物同等重要的位置上。同時在推動綠色環保產業健康發展這一部分內容中著重提到在低(無)VOCs含量原輔材料生產和使用、VOCs污染治理、超低排放、環境和大氣成分監測等領域支持培育一批龍頭企業。想推動VOCs治理行業發展的態度躍然紙上。然而現實卻并不十分樂觀。我們不妨挑選行業內幾家有代表性的企業來分析一下。專注于半導體廢氣治理的上海盛劍環境系統科技股份有限公司、廢氣惡臭細分領域主板上市第一股杭州楚環科技股份有限公司、扎根廣東地區的紫科裝備股份有限公司、主打揮發性有機物氣相治理設備及液相溶劑分離技術的武漢旭日華環保科技股份有限公司。除了主營VOCs治理業務,以上四家公司還有什么共同特點?答,他們都獲得過國家高新技術企業、國家專精特新小巨人企業等榮譽。從中我們也能看出VOCs治理行業的兩個主要特點,一是難,二是散。所謂“難”是說VOCs治理有一定的門檻,特別是在近些年國家大力整治淘汰低溫等離子、光催化、光氧化等低效VOCs治理設施,吸附+燃燒的組合技術開始成為主流的背景下,用于VOCs治理的吸附材料、催化劑等均有較高的技術門檻?!吧ⅰ笔侵竀OCs治理項目,小且分散是VOCs排放源主要的一個特點,你家樓下的小飯館,小區門口的加油站,街道盡頭的修車店,都有可能產生VOCs污染。加油站還好說,指望一家夫妻檔小飯館,一家只有三名員工的復印店去安裝VOCs治理設施,并定期維護,保持正常運行,顯然有些過于理想了??吹經],排放源分散,工況千奇百怪,對技術設備要求不低,錢少還事多,大公司未必樂意入場,小公司想干還干不了。也難怪VOCs治理行業長期處于“群雄割據”的狀態,行業集中度偏低,處于頭部的企業有一個算一個都把自己錘煉成了“小巨人”的樣子。所以對于VOCs治理行業的發展,有必要持謹慎樂觀的態度,這行業潛力很大不假,受到重視也是真的,但指望其在未來幾年內實現跨越式的發展也并不現實,這是由VOCs這一污染物的特點,VOCs治理技術的發展共同決定的。飯要一口一口吃,VOCs治理需求也會穩定釋放,給行業增長畫出一條平穩的曲線。能接住這一波增長紅利的,大概率是已經在行業內扎根立足,有自己的技術產品,具備一定規模的企業,而非貿然闖入的門外漢們。

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      2024-07

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      MBR膜的運行及維護

      膜生物反應器法處理城市污水和工業有機污水,由于其高效、節能、無相變、無二次污染、產出水水質好、占地少、自動化程度高等特點,在污水處理與資源化工程中得到了廣泛的應用,并顯示了廣闊的發展前景。膜生物反應器法處理城市污水和工業有機污水,投資2000元~4000元/噸水,運行費用低于1.50元/噸水,環境效益和經濟效益都是十分顯著的!一、MBR影響因素的控制膜生物反應器工藝中,膜分離的操作條件類似于傳統膜分離,主要控制因素有進水水質、膜面流速、溫度、操作壓力、pH值、MLSS等。1、溫度膜生物反應器系統宜在15℃~35℃下運行。通常,溫度上升,膜通量增大,這主要是因為溫度升高后降低了活性污泥混合液的粘度,從而降低了滲透阻力。2、操作壓力在控制活性污泥混合液特性基本不變的情況下,膜通量隨著壓力的增加而增加;但當壓力達到一定值,即濃差極化使膜表面溶質濃度達到極限濃度時,繼續增大壓力幾乎不能提高膜通量,反而使膜污堵加劇。浸沒式MBR的跨膜壓差不宜超過0.05MPa。3、溶解氧溶解氧是影響有機物去除效果的重要因素。特別是在以除磷脫氮為目的的情況下,溶解氧的濃度控制顯得尤為重要。在不同的膜生物反應器工藝類型中,混合液以各種形式在生物反應池內形成好氧、缺氧及厭氧段。反應池各段DO的控制范圍為:厭氧段在0.2mg/L以下,缺氧段在0.2mg/L~0.5mg/L之間,好氧段溶解氧濃度宜不小于2mg/L。4、膜面流速膜面流速與壓力對膜通量的影響是相互關聯的。壓力較低時膜面流速對膜通量影響不大,壓力較高時膜面流速對膜通量影響很大。隨著膜面流速的增加,膜通量也增加,尤其是當壓力比較高的時候。這是因為膜面流速的提高一方面可以增加水流的剪切力,減少污染物在膜表面的沉積;另一方面流速增大可以提高對流傳質系數,減少邊界層的厚度,減小濃差極化的影響。另外,膜面流速對膜面沉積層的影響程度還與料液中污泥濃度有關,在污泥濃度較低時,膜滲透速率與膜面流速呈線性增加。但當污泥濃度較高時,膜面流速增加到一定的數值后,對沉積層的影響減弱,膜通量增加的速度減小。對于外置式MBR,運行條件盡可能控制在低壓、高流速,膜面流速宜保持在3m/s~5m/s。這樣做不僅有利于保持較高的水通量,而且有利于膜的保養和維護,減少膜的清洗和更換。5、MLSS浸沒式MBR好氧區(池)污泥濃度宜控制在3000mg/L~20000mg/L。一般來說,在一定的膜面流速下,當料液中污泥濃度增加時,由于污泥濃度過高,污泥易在膜表面沉積形成厚的污泥層,導致過濾阻力增加,使膜通量下降。但是,料液中污泥濃度也不能太低,否則污染物質降解速率低,同時活性污泥對溶解性有機物的吸附和降解能力減弱,使得混合液上清液中溶解性有機物濃度增加,易被膜表面吸附,導致過濾阻力增加,膜通量下降。因此,應當維持料液中適中的污泥濃度,過高或過低都會使水通量減小。6、pH值膜生物反應池進水pH值宜為6~9。二、MBR生化過程控制進水水溫低于8℃時,活性污泥的活性受到一定的影響,此時要適當降低出水量,保證污水中有機物在反應池內得到充分的降解,從而確保出水水質。減緩膜堵塞。在氣溫發生突變的季節中尤其要注意觀察出水水質,如出水水質有突變時,要減少適當出水量、增加曝氣時間。正常運行時,應極力避免對微生物新陳代謝有抑制作用的消毒液、消毒劑混入生物反應池中。防止設備中微生物的正常生物機理受到破壞,導致出水惡化。當污水中含有大量的合成洗滌劑或其他起泡物質時,膜生物反應池會出現大量泡沫,此時可采取噴水的方法解決,但不要向反應池內加入含有油性物質的消泡劑來去除泡沫。也不可使用硅膠系列消泡劑。硅膠系列消泡劑被吸附到膜表面,會加快膜間差壓的上升,使膜堵塞。此時,即使用藥液清洗也很難恢復壓差,需要更換膜。MBR法工藝系統應定期排放一定量的剩余污泥。排泥量可根據污泥沉降比、混合液污泥濃度、活性污泥的有機負荷或污泥齡來確定。三、MBR膜污染與清洗的控制膜污染是污水中的懸浮顆粒、膠體等在膜表面沉積,造成膜孔堵塞的現象。膜一旦與料液接觸,污染即開始,由于溶質與膜之間相互作用產生吸附,開始改變膜特性。對于微濾膜,這一影響不十分明顯,以溶質粒子的聚集與堵孔為主;而對于超濾,如膜材料選擇不當,影響相當大,與初始純水通量相比,可降低20%~40%。尤其在低流速、高溶質濃度情況下,溶質在膜表面達到或超過飽和溶解度時,便有凝膠層形成,導致膜的透過量不依賴于所加壓力,引起膜透過量的急劇降低,因此在此種狀態下運行的膜,使用后必須清洗,以恢復其性能??刂颇の廴镜拇胧┯校?)對膜生物反應池系統進水進行預處理,去除其中的粗大顆粒;2)選擇合適的操作壓力;3)縮短出水泵抽吸時間或延長停吸時間和增加曝氣量均有利于減緩膜污染。對膜進行空氣清洗可以除去表面雜質,孔中的雜質可用水反洗將其排出。水反洗是用過濾水從反洗罐中泵到抽水管中,根據膜種類的不同,一般每10分鐘~24小時反洗一次。當水反洗無效果時,為了保持膜的良好性能,有必要使用化學清洗方法去除污染物。膜的化學清洗依據污染物的具體情況有所不同,使用的清洗藥劑也不一樣。化學清洗時,選擇化學藥品的原則一是不能與膜及其他組件材質發生任何化學反應,二是不能因為使用化學藥品而引起二次污染。

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      2024-07

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      污水處理常見設備維護要點

      若要使污水與污泥處理系統的正常穩定運行,保證與工藝配套機電設備的運行狀況也是非常重要的。同時,機電設備的穩定運行,對污水處理廠節能降耗影響很大。(一)格柵機格柵除污機是污水處理工藝的第一道工序,也是污水處理廠內容易出現故障的設備之一。一旦出現故障,污水處理廠將不能夠正常進水。常見問題:格柵機卡阻:不管連續運行還是間歇運行,因為格柵機長時間與污水接觸,容易造成軸承磨損,運行出現卡阻現象,造成鏈條或耙齒拉偏或其他機械故障。為此,需要加強格柵機相關機械部件的潤滑保養,以及日常巡檢要及時到位。格柵機堵塞:污水中常夾帶一些長條狀的纖維、塑料袋等易纏繞的雜物,容易造成柵條和耙齒等堵塞。這一方面會使過柵斷面減少,造成過柵流速過大,攔污效率下降。另一方面也會造成柵渠過水速率緩慢、沙礫沉積、柵渠溢流等問題。一般只能進行技術改造完善或勤維護,采用人工清理的方式解決。(二)提升水泵國內目前的污水處理廠,大多采用潛水泵提升污水。從實際運行中發現,潛水泵在使用過程中,由于污水中各種雜質與浮渣較多,這些雜質容易纏繞在水泵的葉輪和密封環的間隙里,引起機械密封效果和水泵效率降低,使污水進入到密封腔而產生故障,嚴重時將導致水泵電機過流損壞。針對該問題主要是加強格柵機的格渣效果,定期檢查潛水泵的絕緣和密封、核算提升泵效率,定期輪換使用等。因污水處理廠進水量一天24小時均有變化,以及配套污水收集系統完善程度的不同,使得不同時期污水處理廠進水量可能有較大變化,特別是合流制的排水系統,進水季節性變化的特征非常明顯。因此,在潛水泵的選用和配置上,應留有較大的調節空間。通常可采樣多臺水泵抽排水量呈梯度配置,結合定速泵配合調速泵控制方式,其中定速泵按平均流量選擇,滿足基本流量需求。調速泵變速運轉以適應流量的變化,流量波動較大時以增減運轉臺數作補充。(三)鼓風機鼓風機是污水處理工藝的關鍵設備,耗能較大。風量、風壓、電耗、噪音等是選用鼓風機的基本技術參數,使用中需結合工藝運行的特點,注意其適用的范圍和調節能力。污水處理廠的生物反應池微孔曝氣系統一般采用離心式鼓風機。離心風機具有效率高、使用年限長、殼體內不需要潤滑、氣體不會被油污染等優點,特別是在供風量、風壓的適用范圍、噪音控制以及運行的穩定等方面均較羅茨風機優越。羅茨風機一般適用于池深較淺,需要的風量和風壓較小的情況。在能耗控制上,可采用變頻調節控制,設備配置方面,也可多臺鼓風機風量呈梯度配置,針對不同的工況,以增強工藝運行調節的靈活性,同時減少電耗。油冷卻器、油過濾器要定期清理,保證油質,需定期更換和送檢,防止出現乳化現象。油冷卻器有風冷和水冷兩種方式:采用風冷注意定期清潔風冷卻器的散熱片,防止堵塞和積集塵垢;采用水冷需定期清理和維護冷卻塔以及相應管路,注意保證循環冷卻水的水質,可定期加入緩蝕阻垢藥劑,防止細菌滋生、冷卻器、管路結垢以及銅構件發生原電池反應腐蝕,影響冷卻效果甚至污染油質。過濾器要定期清潔或更換,保證進口負壓在規定范圍以內,減少因負壓過高導致的鼓風機喘震故障的發生。(四)曝氣頭目前大部分的曝氣方式采用的是微孔膜曝氣,有盤式、球冠式、板式、管式等橡膠膜微孔曝氣器類型。曝氣器使用一段時間后,因微孔堵塞,阻力增大和橡膠老化、彈性變差等,導致充氧效率均會下降。為避免曝氣器的堵塞或阻力增加過大,應定期進行曝氣器的清洗??刹捎眉姿崆逑椿虼髿饬扛邏嚎諝馇逑础2捎眉姿崆逑匆⌒目刂萍姿岬臐舛?、清洗的頻次、注意操作安全;采用大氣量空氣清洗要小心控制氣量大小、強度和清洗的頻次。另外,注意要定期打開曝氣系統的排水閥門,排出冷凝水。對嚴重堵塞或破損的曝氣頭要及時更換,保證生物池曝氣的均勻性,防止出現死角,堆積污泥。(五)排泥設備因為工藝的差別,有部分污水處理工藝不帶二沉池,如SBR、UNITANK等,而且其池底是平的,容易在排泥時形成泥層漏斗。后期排出的混合液濃度降低,未能排出足量的污泥,導致剩余污泥濃度的下降,帶來污泥處理能耗、藥耗的上升。對于這些工藝的運行,宜采用間歇排泥方式或改造成多點排泥的系統。此外,在有二沉池的生物處理系統,需要對二沉池刮吸泥機進行定期維護,保證排泥順暢,防止積泥而影響出水SS等指標。(六)脫水機目前國內采用的機械脫水方式主要有離心脫水機和帶式壓濾脫水機。1、離心脫水機運行中應研究進離心脫水機的濃縮污泥含固率的要求范圍,進料量(裝機容量),較大產量,離心機差速、轉速,不同類型聚丙烯酰胺(PAM)加注率、投加濃度對離心機脫水后的污泥含固率、分離水SS值和回收率的影響。若要離心脫水機的污泥脫水處理達到理想的分離效果,可以從兩方面來考慮:轉速差越大,污泥在離心機內停留時間越短,泥餅含水率就越高,分離水含固率就可能越大。反之,轉速差越小,污泥在離心機內停留時間越長,固液分離越徹底,但必須防止污泥堵塞。利用轉速差可以自動地進行調節,以補償進料中變化的固體含量。當污泥性質已經確定時,可以改變進料投配速率,減少投配量改善固液分離;增加絮凝劑加注率,可以加速固液分離速度,提高分離效果。常見問題:開機報警或振動報警離心脫水機開啟時低差速報警引起主電機停機或者振動較大、聲音異常,造成報警停機。上述情況為上次停機前沖洗不徹底所致,即沖洗不徹底會導致兩種情況發生:一是離心機出泥端積泥多導致再次開啟時轉鼓和螺旋輸送器之間的速差過低而報警;二是轉鼓的內壁上存在不規則的殘留固體導致轉鼓轉動不平衡而產生振動報警。軸溫過高報警這主要是由于潤滑脂油管堵塞致潤滑不充分、軸溫過高。由于離心脫水機的潤滑脂投加裝置為半自動裝置,相對人工投加系統油管細長,間隔周期長,投加1次潤滑脂容易發生油管堵塞的現象。一旦發生,需要人工及時清理,其主要原理是較頻繁地加油以保證細長油管的有效暢通。當然,潤滑脂亦不能加注過多,否則亦會引起軸承溫度升高。主機報警而停機開啟離心脫水機或運行過程中調節脫水機轉速,主電機變頻器調節過大或過快,容易造成加(減)速過電壓現象,導致主電機報警。運行中發現,一般變頻調節在2Hz左右比較安全。離心脫水機在沖洗狀態下,尤其在高速沖洗時,也易造成加(減)速過電壓現象,所以在高速沖洗時離心脫水機旁應有運行人員監護。離心脫水機不出泥在離心脫水機正常運轉的情況下,相關設備正常運轉,但出現不出泥現象,濾液比較混濁,差速和扭矩也較高,無異響,無振動,高速和低速沖洗時扭距左右變化不大,亦出現過扭距忽高忽低的現象,再啟動時困難,無差速。這種情況多發生在雨季,由于來水量大,對生物池的污泥負荷沖擊大,導致剩余污泥松散、污泥顆粒小。而污泥顆粒越小,比表面積越大(呈指數規律增大),則其擁有更高的水合強度和對脫水過濾更大的阻力,污泥的絮凝效果差且不易脫水。此時,如不及時進行工藝調整,則離心脫水機可能會出現扭矩力不從心的現象(過高),恒扭矩控制模式下差速會進行跟蹤。一旦差速過大,很容易導致污泥在脫水機內停留時間短、固環層??;另一方面,轉速差越大,由于轉鼓與螺旋之間的相對運動增大,對液環層的擾動程度必然增大,固環層內部分被分離出來的污泥會重新返至液環層,并有可能隨分離液流失。這種情況下會產生脫水機不出泥的現象。在進泥濃度較低且污泥松散的情況下,采用高轉速、低差速和低進泥量運行能夠有效解決不出泥的問題,并且運行效果也不錯。高轉速是為了增加分離因數,一般來說污泥顆粒越小密度越低,需要的分離因數較高,反之需要較低的分離因數;采用低差速可以延長污泥在脫水機內停留時間,污泥絮凝效果增強的同時在轉鼓內接受離心分離的時間將延長,同時由于轉鼓和螺旋之間的相對運行減少,對液環層的擾動也減輕,因此固體回收率和泥餅含固率均將提高;低進泥量亦增加固體回收率和泥餅含固率。2、帶式壓濾脫水機帶式壓濾脫水機是由上下兩條緊張的濾帶夾帶著淤泥層,從一連串規律排列的輥壓筒中呈S形彎曲經過,靠濾帶本身的張力形成對污泥層的壓榨和剪切力,把污泥層的毛細水擠壓出來,獲得含固率較大的泥餅。為保持帶式壓濾脫水機的正常運行,需注意以下操作與維護事項:(1)對有預脫水區(濃縮區)的,保證布泥均勻;(2)濾帶刮刀采用軟性材質,減少對濾帶和濾帶接口處的磨損;(3)保證濾帶沖洗水壓力,濾帶沖洗系統盡量采用不銹鋼自凈噴嘴,能夠自行沖掉堵塞在噴嘴的臟物,保證濾帶的孔隙率和污泥脫水效果;(4)經常維護自動防偏帶裝置與增減壓裝置,減少濾帶邊沿磨損;(5)保證自控系統設有連鎖保護裝置,防止誤動作給整機造成的損傷。常見問題:濾帶打滑這主要是進泥超負荷,應降低進泥量;濾帶張力太小,應增加張力;輥壓筒損壞,應及時修復或更換。濾帶跑偏這主要是進泥不均勻,在濾帶上攤布不均勻,應調整進泥口或更換平泥裝置;輥壓筒局部損壞或過度磨損,應予以檢查更換;輥壓筒之間相對位置不平衡,應檢查調整;糾偏裝置不靈敏。應檢查修復。濾帶堵塞嚴重主要是每次沖洗不徹底,應增加沖洗時間或沖洗水壓力;濾帶張力太大,應適當減小張力;加藥過量,即PAM加藥過量,粘度增加,常堵塞濾布,另外未充分溶解的PAM也易堵塞濾帶;進泥中含砂量太大,也易堵塞濾布,應加強污水預處理系統的運行控制。3、泥餅含固量下降這主要是加藥量不足、配藥濃度不合適或加藥點位置不合理,達不到好的絮凝效果;帶速太大,泥餅變薄,導致含固量下降,應及時地降低帶速,一般應保證泥餅厚度為5~10mm;濾帶張力太小,不能保證足夠的壓榨力和剪切力,使含固量降低。應適當增大張力;濾帶堵塞,不能將水分濾出,使含固量降低,應停止運行,沖洗濾帶。4、檢測儀表因為儀表監測的污水中雜質多,環境差,經常容易導致在線儀表測量產生誤差較大,或者損壞率高,極大地影響了污水處理廠在線監控的力度和自動化控制水平。由于污水處理廠進水中污染物濃度較高、懸浮物較多,容易在采樣管道和分析儀器的進樣管形成污垢,因此需要針對性配置水樣預處理單元和選擇水質濃度相匹配的分析儀器量程。在選用設備時,一些自帶控制系統的大型設備配置的自控系統與廠內主要控制系統選型要一致,否則設備不易與廠內整個自控系統建立通訊,或建立通訊時需要投入較大的成本。另外,在運行過程中應建立一套詳細的維護與操作規程,如維護工作一定要提前計劃和準備相應的備品配件;定期對分析儀器進行標定和校正,清洗管道和預處理單元,以及更換消耗件和易損件;加強在線監測系統的日常管理等。由于污水處理廠特殊的構筑物設計及大量地處理污水,污水處理廠發生雷擊現象普遍比較嚴重,對室外設備安全運行構成較大的威脅。對現場設備和儀表的二、三級防雷,防止出現被雷擊而使現場設備和儀表的損壞。如果為了控制工程造價而缺少這些設施,那么在今后的運行管理工作中將付出更大的代價。

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      2024-07

      02

      污水處理常見設備維護要點

      若要使污水與污泥處理系統的正常穩定運行,保證與工藝配套機電設備的運行狀況也是非常重要的。同時,機電設備的穩定運行,對污水處理廠節能降耗影響很大。(一)格柵機格柵除污機是污水處理工藝的第一道工序,也是污水處理廠內容易出現故障的設備之一。一旦出現故障,污水處理廠將不能夠正常進水。常見問題:格柵機卡阻:不管連續運行還是間歇運行,因為格柵機長時間與污水接觸,容易造成軸承磨損,運行出現卡阻現象,造成鏈條或耙齒拉偏或其他機械故障。為此,需要加強格柵機相關機械部件的潤滑保養,以及日常巡檢要及時到位。格柵機堵塞:污水中常夾帶一些長條狀的纖維、塑料袋等易纏繞的雜物,容易造成柵條和耙齒等堵塞。這一方面會使過柵斷面減少,造成過柵流速過大,攔污效率下降。另一方面也會造成柵渠過水速率緩慢、沙礫沉積、柵渠溢流等問題。一般只能進行技術改造完善或勤維護,采用人工清理的方式解決。(二)提升水泵國內目前的污水處理廠,大多采用潛水泵提升污水。從實際運行中發現,潛水泵在使用過程中,由于污水中各種雜質與浮渣較多,這些雜質容易纏繞在水泵的葉輪和密封環的間隙里,引起機械密封效果和水泵效率降低,使污水進入到密封腔而產生故障,嚴重時將導致水泵電機過流損壞。針對該問題主要是加強格柵機的格渣效果,定期檢查潛水泵的絕緣和密封、核算提升泵效率,定期輪換使用等。因污水處理廠進水量一天24小時均有變化,以及配套污水收集系統完善程度的不同,使得不同時期污水處理廠進水量可能有較大變化,特別是合流制的排水系統,進水季節性變化的特征非常明顯。因此,在潛水泵的選用和配置上,應留有較大的調節空間。通常可采樣多臺水泵抽排水量呈梯度配置,結合定速泵配合調速泵控制方式,其中定速泵按平均流量選擇,滿足基本流量需求。調速泵變速運轉以適應流量的變化,流量波動較大時以增減運轉臺數作補充。(三)鼓風機鼓風機是污水處理工藝的關鍵設備,耗能較大。風量、風壓、電耗、噪音等是選用鼓風機的基本技術參數,使用中需結合工藝運行的特點,注意其適用的范圍和調節能力。污水處理廠的生物反應池微孔曝氣系統一般采用離心式鼓風機。離心風機具有效率高、使用年限長、殼體內不需要潤滑、氣體不會被油污染等優點,特別是在供風量、風壓的適用范圍、噪音控制以及運行的穩定等方面均較羅茨風機優越。羅茨風機一般適用于池深較淺,需要的風量和風壓較小的情況。在能耗控制上,可采用變頻調節控制,設備配置方面,也可多臺鼓風機風量呈梯度配置,針對不同的工況,以增強工藝運行調節的靈活性,同時減少電耗。油冷卻器、油過濾器要定期清理,保證油質,需定期更換和送檢,防止出現乳化現象。油冷卻器有風冷和水冷兩種方式:采用風冷注意定期清潔風冷卻器的散熱片,防止堵塞和積集塵垢;采用水冷需定期清理和維護冷卻塔以及相應管路,注意保證循環冷卻水的水質,可定期加入緩蝕阻垢藥劑,防止細菌滋生、冷卻器、管路結垢以及銅構件發生原電池反應腐蝕,影響冷卻效果甚至污染油質。過濾器要定期清潔或更換,保證進口負壓在規定范圍以內,減少因負壓過高導致的鼓風機喘震故障的發生。(四)曝氣頭目前大部分的曝氣方式采用的是微孔膜曝氣,有盤式、球冠式、板式、管式等橡膠膜微孔曝氣器類型。曝氣器使用一段時間后,因微孔堵塞,阻力增大和橡膠老化、彈性變差等,導致充氧效率均會下降。為避免曝氣器的堵塞或阻力增加過大,應定期進行曝氣器的清洗。可采用甲酸清洗或大氣量高壓空氣清洗。采用甲酸清洗要小心控制甲酸的濃度、清洗的頻次、注意操作安全;采用大氣量空氣清洗要小心控制氣量大小、強度和清洗的頻次。另外,注意要定期打開曝氣系統的排水閥門,排出冷凝水。對嚴重堵塞或破損的曝氣頭要及時更換,保證生物池曝氣的均勻性,防止出現死角,堆積污泥。(五)排泥設備因為工藝的差別,有部分污水處理工藝不帶二沉池,如SBR、UNITANK等,而且其池底是平的,容易在排泥時形成泥層漏斗。后期排出的混合液濃度降低,未能排出足量的污泥,導致剩余污泥濃度的下降,帶來污泥處理能耗、藥耗的上升。對于這些工藝的運行,宜采用間歇排泥方式或改造成多點排泥的系統。此外,在有二沉池的生物處理系統,需要對二沉池刮吸泥機進行定期維護,保證排泥順暢,防止積泥而影響出水SS等指標。(六)脫水機目前國內采用的機械脫水方式主要有離心脫水機和帶式壓濾脫水機。1、離心脫水機運行中應研究進離心脫水機的濃縮污泥含固率的要求范圍,進料量(裝機容量),較大產量,離心機差速、轉速,不同類型聚丙烯酰胺(PAM)加注率、投加濃度對離心機脫水后的污泥含固率、分離水SS值和回收率的影響。若要離心脫水機的污泥脫水處理達到理想的分離效果,可以從兩方面來考慮:轉速差越大,污泥在離心機內停留時間越短,泥餅含水率就越高,分離水含固率就可能越大。反之,轉速差越小,污泥在離心機內停留時間越長,固液分離越徹底,但必須防止污泥堵塞。利用轉速差可以自動地進行調節,以補償進料中變化的固體含量。當污泥性質已經確定時,可以改變進料投配速率,減少投配量改善固液分離;增加絮凝劑加注率,可以加速固液分離速度,提高分離效果。常見問題:開機報警或振動報警離心脫水機開啟時低差速報警引起主電機停機或者振動較大、聲音異常,造成報警停機。上述情況為上次停機前沖洗不徹底所致,即沖洗不徹底會導致兩種情況發生:一是離心機出泥端積泥多導致再次開啟時轉鼓和螺旋輸送器之間的速差過低而報警;二是轉鼓的內壁上存在不規則的殘留固體導致轉鼓轉動不平衡而產生振動報警。軸溫過高報警這主要是由于潤滑脂油管堵塞致潤滑不充分、軸溫過高。由于離心脫水機的潤滑脂投加裝置為半自動裝置,相對人工投加系統油管細長,間隔周期長,投加1次潤滑脂容易發生油管堵塞的現象。一旦發生,需要人工及時清理,其主要原理是較頻繁地加油以保證細長油管的有效暢通。當然,潤滑脂亦不能加注過多,否則亦會引起軸承溫度升高。主機報警而停機開啟離心脫水機或運行過程中調節脫水機轉速,主電機變頻器調節過大或過快,容易造成加(減)速過電壓現象,導致主電機報警。運行中發現,一般變頻調節在2Hz左右比較安全。離心脫水機在沖洗狀態下,尤其在高速沖洗時,也易造成加(減)速過電壓現象,所以在高速沖洗時離心脫水機旁應有運行人員監護。離心脫水機不出泥在離心脫水機正常運轉的情況下,相關設備正常運轉,但出現不出泥現象,濾液比較混濁,差速和扭矩也較高,無異響,無振動,高速和低速沖洗時扭距左右變化不大,亦出現過扭距忽高忽低的現象,再啟動時困難,無差速。這種情況多發生在雨季,由于來水量大,對生物池的污泥負荷沖擊大,導致剩余污泥松散、污泥顆粒小。而污泥顆粒越小,比表面積越大(呈指數規律增大),則其擁有更高的水合強度和對脫水過濾更大的阻力,污泥的絮凝效果差且不易脫水。此時,如不及時進行工藝調整,則離心脫水機可能會出現扭矩力不從心的現象(過高),恒扭矩控制模式下差速會進行跟蹤。一旦差速過大,很容易導致污泥在脫水機內停留時間短、固環層薄;另一方面,轉速差越大,由于轉鼓與螺旋之間的相對運動增大,對液環層的擾動程度必然增大,固環層內部分被分離出來的污泥會重新返至液環層,并有可能隨分離液流失。這種情況下會產生脫水機不出泥的現象。在進泥濃度較低且污泥松散的情況下,采用高轉速、低差速和低進泥量運行能夠有效解決不出泥的問題,并且運行效果也不錯。高轉速是為了增加分離因數,一般來說污泥顆粒越小密度越低,需要的分離因數較高,反之需要較低的分離因數;采用低差速可以延長污泥在脫水機內停留時間,污泥絮凝效果增強的同時在轉鼓內接受離心分離的時間將延長,同時由于轉鼓和螺旋之間的相對運行減少,對液環層的擾動也減輕,因此固體回收率和泥餅含固率均將提高;低進泥量亦增加固體回收率和泥餅含固率。2、帶式壓濾脫水機帶式壓濾脫水機是由上下兩條緊張的濾帶夾帶著淤泥層,從一連串規律排列的輥壓筒中呈S形彎曲經過,靠濾帶本身的張力形成對污泥層的壓榨和剪切力,把污泥層的毛細水擠壓出來,獲得含固率較大的泥餅。為保持帶式壓濾脫水機的正常運行,需注意以下操作與維護事項:(1)對有預脫水區(濃縮區)的,保證布泥均勻;(2)濾帶刮刀采用軟性材質,減少對濾帶和濾帶接口處的磨損;(3)保證濾帶沖洗水壓力,濾帶沖洗系統盡量采用不銹鋼自凈噴嘴,能夠自行沖掉堵塞在噴嘴的臟物,保證濾帶的孔隙率和污泥脫水效果;(4)經常維護自動防偏帶裝置與增減壓裝置,減少濾帶邊沿磨損;(5)保證自控系統設有連鎖保護裝置,防止誤動作給整機造成的損傷。常見問題:濾帶打滑這主要是進泥超負荷,應降低進泥量;濾帶張力太小,應增加張力;輥壓筒損壞,應及時修復或更換。濾帶跑偏這主要是進泥不均勻,在濾帶上攤布不均勻,應調整進泥口或更換平泥裝置;輥壓筒局部損壞或過度磨損,應予以檢查更換;輥壓筒之間相對位置不平衡,應檢查調整;糾偏裝置不靈敏。應檢查修復。濾帶堵塞嚴重主要是每次沖洗不徹底,應增加沖洗時間或沖洗水壓力;濾帶張力太大,應適當減小張力;加藥過量,即PAM加藥過量,粘度增加,常堵塞濾布,另外未充分溶解的PAM也易堵塞濾帶;進泥中含砂量太大,也易堵塞濾布,應加強污水預處理系統的運行控制。3、泥餅含固量下降這主要是加藥量不足、配藥濃度不合適或加藥點位置不合理,達不到好的絮凝效果;帶速太大,泥餅變薄,導致含固量下降,應及時地降低帶速,一般應保證泥餅厚度為5~10mm;濾帶張力太小,不能保證足夠的壓榨力和剪切力,使含固量降低。應適當增大張力;濾帶堵塞,不能將水分濾出,使含固量降低,應停止運行,沖洗濾帶。4、檢測儀表因為儀表監測的污水中雜質多,環境差,經常容易導致在線儀表測量產生誤差較大,或者損壞率高,極大地影響了污水處理廠在線監控的力度和自動化控制水平。由于污水處理廠進水中污染物濃度較高、懸浮物較多,容易在采樣管道和分析儀器的進樣管形成污垢,因此需要針對性配置水樣預處理單元和選擇水質濃度相匹配的分析儀器量程。在選用設備時,一些自帶控制系統的大型設備配置的自控系統與廠內主要控制系統選型要一致,否則設備不易與廠內整個自控系統建立通訊,或建立通訊時需要投入較大的成本。另外,在運行過程中應建立一套詳細的維護與操作規程,如維護工作一定要提前計劃和準備相應的備品配件;定期對分析儀器進行標定和校正,清洗管道和預處理單元,以及更換消耗件和易損件;加強在線監測系統的日常管理等。由于污水處理廠特殊的構筑物設計及大量地處理污水,污水處理廠發生雷擊現象普遍比較嚴重,對室外設備安全運行構成較大的威脅。對現場設備和儀表的二、三級防雷,防止出現被雷擊而使現場設備和儀表的損壞。如果為了控制工程造價而缺少這些設施,那么在今后的運行管理工作中將付出更大的代價。

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      2024-06

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      【干貨】生物強化技術詳解!

      隨著現代合成工業的發展,大量異生化合物(Xenobiotics)進入了工業廢水和城市污水中,由于其本身具有結構復雜性和生物陌生性,因此很難在短時間內被常規生物處理系統中的微生物分解氧化。為了解決難降解有機廢水的處理問題,國外學者提出了生物強化技術(Bioaugmentation)的概念。生物強化技術是指在生物處理系統中,通過投加具有特定功能的微生物、營養物或基質類似物,達到提高廢水處理效果的手段和方法。2作用機制2.1高效菌種的直接作用這種作用機制首先需要通過馴化、篩選、誘變和基因重組等生物技術手段得到1株以目標降解物質為主要碳源和能源的高效微生物菌種,再經培養繁殖后,投放到具有目標降解物質的廢水處理系統中。因此,當原處理系統中不含高效菌種時,如果投入一定量的高效菌種,則可有針對性地去除廢水中的目標降解物;當原處理系統中只存在少量高效菌種時,那么投加高效菌種后,可大大縮短微生物馴化所需要的時間。在水力停留時間不變的情況下,能達到較好的去除效果。2.2微生物的共代謝作用所謂微生物的共代謝作用是指只有在初級能源物質存在時,才能進行的有機化物的生物降解過程。共代謝過程不僅包括微生物在正常生長代謝過程中對非生長基質的共同氧化,而且也包括了休止細胞(restingcells)對不可利用基質的氧化代謝。微生物的共代謝作用可分為:①以易降解的有機物為碳源和能源,提高共代謝菌的生理活性;②以目標污染物的降解產物、前體作為酶的誘導物,提高酶的合成;③不同微生物之間的協同作用。共代謝雖然能提高難降解有機物的去除效果,但機理十分復雜,迄今有很多問題尚處于研究階段。一些學者曾針對共代謝現象提出了各種假設。Foster認為微生物不能在某種基質上生長的原因并不是由于微生物無法分解代謝該物質,而是由于微生物本身缺乏吸收、同化其氧化產物的能力。Hughes提出鹵代芳烴化合物的共代謝可能是由于微生物無法從苯環上脫去鹵素取代基,并把芳香環基質導向碳吸收同化的節點。Tranter和Cain把具有氧化代謝鹵代芳烴化合物功能的細菌不能在該基質上生長的原因歸結于有毒產物的積累。但目前提出的各種假設都不能圓滿地解釋實際工程中所發生的各種共代謝現象。許多難降解有機物的去除是通過共代謝途徑進行的。例如在氧化塘處理焦化廢水的系統中,投加生活污水可大大提高COD的去除率,其主要原因就是生活污水中含有多種營養元素,加強了生物的共代謝作用。瞿福平等在對氯代芳香烴化合物的研究中發現,氯苯類同系物共存時,對氯苯的生物降解性有一定程度的影響。鄰二氯苯,間二氯苯的共存有利于整個體系的降解,但氯苯的耗氧速率有所降低。Adriaens等研究發現,一株Acinetbactersp.生長在含有4-氯苯甲酸鹽(4CB)的基質上時,可以將原來不能利用的3,4-二氯苯甲酸鹽(3,4-DCB)轉化成3-氯-4-羥基苯甲酸鹽,毫無疑問共代謝在其中發揮了重要的作用。3實施途徑3.1投加高效降解微生物該技術得以實施的前提是獲得能作用于目標降解物的高效菌株,從理論上講,對于天然合成的有機物,一般都能夠找到相應的降解菌株。一些難降解有機物的高效降解菌如表1所示。這些降解菌在純培養體系中大多數都能表現出高活性,但在多菌株共存的生物處理系統中,投加純培養高效降解菌株(菌劑)后,能否起到強化生物處理作用,在實際生產中,尚難以預料。要使高效菌持續發揮作用必須滿足下列條件:(1)投加后菌體具有的高活性不被破壞;(2)菌體可快速降解目標污染物;(3)在系統中(如曝氣池)不僅要具有競爭性生存的能力,而且生物量還應具有一定的水平。3.2投加營養物和基質類似物由于大部分難降解有機物的降解是通過共代謝途徑進行的,在常規活性污泥系統中可降解目標污染物的微生物活性和數量都比較低。通過投加某些碳源和能源營養物質,或提供目標污染物降解過程中所需要的因子,將有助于降解菌的生長,改善處理系統的運行工況。投加基質類似物是由代謝酶的誘導作用提出的,即利用目標污染物的降解產物、前體作為酶的誘導物,提高酶的活性。在廢水處理中,誘導物(基質類似物)應滿足:①毒性??;②價格低廉且有多種用途;③在無富集基質(目標污染物)時,誘導物可維持富集培養物的生長特性與污染物降解動力學。3.3投加遺傳工程菌GEM按照傳統方法,要得到能降解目標污染物的高效菌種,至少需要1個月甚至幾個月的時間?;蚬こ痰陌l展為人類快速獲得高效菌種提供了新方法。生物學發現微生物對污染物的降解性與其所帶的質粒有關。在廢水處理中,可利用降解性質粒的相容性,把能夠降解不同難降解物質的質粒組合到1個菌種中,組建1個多質粒的新菌種,這樣就能使1種微生物降解多種污染物質或完成降解過程的多個環節,或使非降解性的菌種帶上質粒從而獲得降解性。近年來,通過基因工程技術構建的具有特殊降解功能的GEM已有突破性進展,所獲得的菌株在純培養中,可有效降解一些難降解物質,但在具有復雜生態系統的廢水處理構筑物中,能否達到預期的目標污染物的降解效果,尚需深入的研究。4效果及評價4.1提高目標污染物的去除效果生物增強作用比一般的廢水處理方法更能提高系統對BOD5、COD、TOC或某種特定難降解物的去除效果。Chamber利用投加高效菌種強化法處理牛奶廢水,在延時曝氣、曝氣塘和氧化溝3種不同的處理系統,都提高了BOD5、COD的去除率。Hung等用該方法處理馬鈴薯廢水時,TOC的去除率達到98%。Selvaratnam等通過在活性污泥法中投加苯酚降解菌PseudomonasputidaATCC11172提高了苯酚的去除率。在40d內處理系統對苯酚的去除率可保持在95%~100%;而在沒有采用生物強化的對照組中苯酚的去除率開始很高,但很快降低到40%左右。Chin等在附著生長生物床中,加入降解BTX(苯、甲苯、二甲苯)的混合優勢菌,HRT=1.9h,生物增強系統的去除效果為10mg/LBTX,而非生物增強系統的去除效果僅為3.2mg/LBTX。在序批式培養條件下,Schmidt等人先后證實,葡萄糖對Pseud.putida-l菌株降解硝基酚的強化作用,短鏈脂肪酸及葡萄糖對氯代芳烴化合物的還原脫氯過程的刺激作用,以及葡萄糖降解過程中產生的還原當量NADH促進偶氮染料的還原裂解脫色作用。徐向陽等(1997,1998)報道,以易降解工業有機廢水作為含PCP和染料有機廢水厭氧處理的共基質,均有助于厭氧顆粒污泥形成,改善與穩定厭氧廢水處理的效果。4.2改善污泥性能,減少污泥產量生物增強作用不僅可以有效地消除污泥膨脹,增強污泥沉降性能,而且可減少污泥產量,一般可使污泥容積降低17%~30%。這不僅可改善出水水質,而且可減少污泥排放和污泥處理的能耗。Chamber的研究結果表明,在延時曝氣系統中,使用接種生物增強劑,運行3周就可消除污泥膨脹現象;在氧化溝系統中,運行4周就可消除膨脹現象。在大規模廢水處理中,Hung等發現,使用生物增強劑后,污泥床厚度由2.3~2.7m降到了0.7~1.0m,既降低了能耗,又控制了臭氣的產生。4.3縮短系統的啟動時間,增強耐沖擊負荷的能力和系統的穩定性投加一定量的高效菌種,增大處理系統中有效菌種的比率,可縮短系統的啟動時間,達到較高的快速處理效果,同時還可增強系統的耐沖擊負荷能力以及處理系統的穩定性。Edgehill等曾用降解五氯酚(PCP)的純種菌來增強活性污泥處理系統,向系統中加入10%(相對于固有菌量)的純種菌后,PCP廢水處理的馴化期被大大縮短了。為了研究酚的降解情況,Watanabe等把3種菌接種到3個活性污泥系統的單元體系中,結果發現,在普通活性污泥系統中,需要10d才能將酚完全降解,而在接種了E1、E2菌種的增強系統中,分別只需要2、3d就可將酚完全降解。5生物強化系統的優化設計應用生物增強技術時要綜合考慮水質、水量、投菌量、營養物質、消耗氧量、反應器類型、水力停留時間等諸多因素。菌量、營養物和基質類似物的投加量是生物強化系統設計的重要參數。隨著投菌量的增加,一般強化效果會提高,但投菌量過大,廢水處理成本則會升高。因此,投菌量要根據廢水中目標降解物的含量和要達到的處理水平來決定,一般在系統啟動時,采用重投菌,投菌量比較大,系統穩定后,投菌量可為啟動時的1/10~1/8。高效菌的投加方式如表2所示。在實際工程應用中,可選擇適當的投加方式。6結束語生物強化技術已成為在現代廢水處理的研究熱點。該方法具有許多優點,可提高難降解有機物的去除率、改善污泥性能、縮短系統的啟動時間、增強系統的運行穩定性和耐沖擊負荷能力等。利用原有水處理設施,生物增強技術能明顯地提高水處理范圍和水處理能力,操作簡便,易于管理。生物強化技術與傳統生物處理技術相結合,已成為廢水生物處理的必然趨勢。

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      2024-06

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      中 央督察和政策雙向推動,2024水處理什么要“火”!

      近日,中原環保股份有限公司與杭州聚川環??萍脊煞萦邢薰竟餐鲑Y設立合資公司,注冊資本為11000萬元,發展管道系統工程等業務。管網建設是“十四五’時期水污染治理的重要任務之一,近期管網問題備受關注。中央環保督察緊盯5月27日,第三輪第二批中央生態環境保護督察對7個典型案例進行集中公開通報,主要涉及水環境基礎設施短板突出、管網建設改造不到位、污水直排等問題,如:湖北清江東路過江污水管道2021年6月就已破損,污水泄入清江,至今仍未修復;大沙壩污水處理廠沿江污水管網大量生活污水溢流排入清江。湖南管網建設改造進展滯后,據統計,湖南省實際僅為25.1%,其中,長沙市更是由2021年的35.6%下降至2023年的26.1%。重慶市城鎮排水管網排查整治工作進展緩慢,截至2024年5月,全市污水管網精細化排查僅完成1.33萬公里,占總長度的45%,對已排查出的嚴重和重大結構缺陷問題整治進度僅36.7%。云南昆明市生活污水收集管網建設管理長期不到位,雨污混流、管網破損滲漏等問題普遍存在,嚴重影響現有污水處理廠的處理效能。污水管網整治滯后、管網建設管理不到位等情況在每個案例中均有體現,可見污水管網建設已被中央環保督察盯上。2024年多項文件出臺支持污水管網建設在此之前國家對于污水管網建設已出臺多項文件,支持污水管網建設與運維。3月13日,國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,提出結合推進城市更新、老舊小區改造,以供水、污水處理等為重點,分類推進更新改造。加快推進城鎮生活污水垃圾處理設施設備補短板、強弱項,推動地下管網設備建設。繼國家發文之后,各省陸續出臺關于推動大規模設備更新和消費品以舊換新相關政策,均涉及到污水處理及污水管網方面。3月18日,住房城鄉建設部等5部門聯合印發《關于加強城市生活污水管網建設和運行維護的通知》,明確到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。近日,國家財政部發布2024年城市更新行動評審結果公示,擬支持的15個城市為(按行政區劃排序):石家莊、太原、沈陽、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青島、武漢、東莞、重慶、成都、西安,較高補助達12億。補助資金重點支持城市地下管網更新改造和污水管網“廠網一體”建設改造等。市場大額交易,偏向污水管網國家政策及中央環保督察的雙向助力,促進了污水管網市場加速提升,小編整理近期市場交易情況,發現大額交易中均涉及管網建設。如,河北唐山高新區京唐智慧港雨污水管網及配套市政設施建設項目,項目估算價124585.88萬元,由中國二十二冶集團有限公司聯合體中標,建設內容為唐山高新區京唐智慧港雨污水管網及配套市政設施建設項目路線總長度約為14738.44米。安徽懷寧縣污水處理廠及配套管網提升改造EPC項目,由中冶天工集團有限公司(牽頭人)中標,合同估算價68995.84萬元,建設內容為排水管網缺陷修復工程、城區排水普查修復補充工程、空白區管網完善工程、污水處理廠提升改造工程、市政污水管提升改造工程、泵站提升工程等。目前,我國污水治理已由飛速發展階段進入深耕階段,從市場交易中看出,新建污水項目占比很小,污水廠擴建及污水管網建設項目居多。環保產業發展應與現階段減污降碳、生態文明建設需求相匹配,環保企業需做好順應時代發展的規劃和升級轉型,水處理領域發展至今,“終端有余,管網不足”的特征凸顯,產業的重心之前一直在廠站建設上,管網建設改造滯后是限制行業發展的一大痛點,相比較“看得見”的污水處理廠站,“看不見”的管網建設市場空間巨大。

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