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  • 太白金星

    第21楼2008/08/10

    废水处理疑难汇总集
    1、皮革废水处理
    氧化沟法
    先把含硫和含铬废水单独处理,然后混合水进入沉淀池,调节池,气浮池,接触氧化池,中沉池,好氧流化床,气浮分离槽,排放,或者接SBR池。氧化沟法:皮革废水中含有较多的重金属,对生化处理系统造成冲击
    因此在前期一定要将废水中的这类物质处理掉
    才能保证后续处理效果比如用重金属捕捉剂
    对付S离子可以加FeSO4,对付铬离子可加碱
    2、洗煤水的处理PH 值与PAM 调节
    洗煤废水需处理,如果先调节PH 值碱性再加PAM 效果很好,但是现在处理系统中只有一个溶药罐和加药系统,PH至碱性时再溶PAM 将导致PAM失效,一般处理采用碱液和絮凝剂必须分开投加;
    阴离子型PAM,PAM在碱性条件下会水解,就是氨基变成羧基,这样,药液的粘度会增加,离子度的增加会使电荷的反作用增加,也直接影响了使用的效果。
    将PAM和碱液分开投加,pH和PAM投加量更容易控制。

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  • 太白金星

    第22楼2008/08/10

    3、一个工厂生活区,食堂废水20T/D,宿舍生活污水180T/D,请问用什么处理方法最好?
    看测什么指标?用改进型的A2O法还可以,生活污水难点在磷与氮,必须采用物化加生化.现有工艺只有这种最佳,不过投资相对较大.
    小水量的生活污水采用接触氧化法就可以,活性污泥法培菌时间比较长。其实不一定要做设备,土建的一样,还可以节省投资,如果资金比较紧张的话,可选用土建的接触氧化法。
    水解+接触氧化
    我们也考虑用水解酸化+接触氧化法,但怕氮和磷不能达标;用厌氧+缺氧+接触氧化,恐怕投资较大;水解酸化+SBR也许是个好方法,可以除氧和磷.请各位指点,采用哪种方法好?
    请教各位:如果是采用水解+接触氧化工艺进行处理处理生活污水;水解池前设置沉淀池吗?还是不设置沉淀池,直接从调节池将污水泵如水解池,通过穿孔管进行布水,水解池出水自流进入接触氧化池,如果设置了初沉池的话,水解池就没有布水的动力了,请问是否可以不设置初沉池,或者是将初沉池和水解池两者结合设计,同时具有两种功能;但是这样设计的话池子感觉就比较深了;请各位指教

    食堂水流动床(净化槽)处理后于宿舍水混合进担体流动(净化槽)!
    要是想回用!
    也可以上MBR!
    其实用水解+接触氧化,氨氮是没 问题,如果不放心,可以加潮汛回流就行了

    生活污水处理是可以不设初沉池的,设初沉池的都是将它当作厌氧池用了。可以适当做大调节池,并采用沉砂池格式,则直接用水解就无忧了


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  • 太白金星

    第23楼2008/08/10

    4、二沉池的跑泥现象很严重?
    我们用的是卡鲁塞尔2000的氧化沟,除水口的溶解氧一般控制在2.2mg/L左右,最高值控制在3.0 mg/L,进水的水量为3万每沟每天,进水的BOD有时候较低,平均值在50 mg/L,氧化沟的有效容积为14750m3,MLSS一般控制在3000 mg/L,由此得出的F/M为0.0339(不知此值对否),如果此值正确,那么污泥负荷也太低了吧?污泥龄一般控制在15天左右,SV30为15,SVI为50左右,不知该如何进行工艺的调整,来缓解跑泥的现象?望赐教!谢谢!

    答:是够低的,如果这样的进水最好检查一下只经过沉淀能否达标,如果可以就好办了。如果一定要经过氧化沟最好是降低污泥浓度,其实在氧化沟里这个负荷问题不大,因为氧化沟的特点决定了可以适应较低的负荷,问题是这样的污泥在沉淀池进行泥水分离时效果不好。照你的形容污泥沉降速度还好,如果这样还跑泥就有三个原因,一沉淀过程中没有形成网捕,水中的小颗粒沉淀速度慢的还没有沉淀下来就随出水走了,这样在SV30试验中可以看出,上清液有点混浊。二出水的水力负荷过大、固体负荷过大或堰上负荷过大都有可能导致跑泥,或者就是水力流态不好有短流。三沉淀池反硝化污泥上浮。可以根据跑泥的类型和情况对照分析解决。

    谢谢你的指教,我觉得第一和第二点的可能性比较大,没有形成网捕和短流的的可能比重大点,据我观察,有时候,在二沉池内的某一个区域会出现局部面积的翻泥现象,但过一阶段就会消失,特别是在刮吸泥机刚刚走过的地方,翻泥的现象就会消失,煞是奇怪?
    可以试一试增加污泥回流量.一般二沉池跑泥时,应看看上翻污泥的状态,如果是少量细碎污泥,出水水质没有受到影响,污泥浓度没有下降趋势,就不必太在意.如果是腐化污泥上浮,可能是污泥回流小,需要加大.另外,考虑剩余污泥的排出量

    谢谢你的赐教,除水的水质道没多大的受影响,可是外观上很难看,泛起一阵阵的大蘑菇云,都属于那种很细小的颗粒。

    答:可能是污泥膨胀。

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  • 太白金星

    第24楼2008/08/10

    5、废水微生物处理原理?
    生化处理是利用微生物处理废水中的有机物和污染物的一种工艺,因而也称为污水的生物处理。

    微生物是一类体形微小、结构简单的生物,主要包括细菌、放线菌、藻类、真菌、立克次氏菌、枝原体以及原生动物和后生动物等类群,其中与废水处理密切相关的是细菌、放线菌、原生动物和后生动物中的某些种类。
    1、细菌:是单细胞生物,有球形,杆状和螺旋形三种。在废水处理过程中起主要作用的是由多种细菌所组成的菌胶团。细菌在适宜的环境中,每20~30min可裂殖一次,生成2个细菌。
    2、丝状菌:是一大类菌体细胞相连而形成丝状的微生物的总称,也称为丝状微生物。包括丝状细菌、丝状真菌和丝状藻类等微生物群。丝状菌在废水生化处理过程中是活性污泥絮体的主要骨架材料。如丝状菌数量不足,则无法形成活性污泥絮体,不能进行高效的泥水分离。从而无法获得清澈的上清液,使出水浑浊。但当丝状菌过多时,会导致活性污泥膨胀。
    3、原生动物:在废水活性污泥处理法中,原生动物主要有三类:肉足类、鞭毛类和纤毛类。分别有代表生物变形虫、鞭毛虫和纤毛虫。
    6、后生动物:由多个细胞组成,种类很多,常见的有轮虫和钟虫。

    A、按微生物营养来源不同分
    异养微生物:以有机物为营养源,利用有机物分解过程中产生的能量作为生命所需的能量来源。
    自养微生物;利用无机物质作为营养,又分为化能自养和光能自养微生物。
    B、按微生物的呼吸类型分
    好氧微生物:生活在有氧环境,有氧生存,无氧则死亡,在有氧条件下可将有机污染物分解成CO2和H2O,此过程称为好氧分解。
    厌氧微生物:生活在无氧环境,无氧生存,有氧则中毒死亡,在无氧条件下,能将复杂的有机物分解成有机酸等简单的有机物和CO2,此过程称为厌氧分解。
    兼性微生物:既能在有氧环境生存,有能在无氧环境生存,有氧进行有氧呼吸,无氧则进行厌氧呼吸。废水处理系统中的绝大部分微生物均是兼性微生物。


    微生物的新陈代谢
    1 包括同化作用和异化作用两个方面。实质上就是微生物将废水中的有机污染物作为食物吸收分解掉,转化为水和二氧化碳的过程。
    2 代谢的具体过程:吸附、扩散、水解、代谢

    7、污水处理厂的臭气分析处理?
    恶臭气体
    2.1 定义
    国家标准GB14554-93将恶臭定义为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。
    2.2 主要来源
    工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、嚗气沉沙池、初沉池等处,污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运等处,垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处,
    以及化学制药、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。
    2.3 主要成分
    不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。污水处理厂的进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,初沉淀池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质。垃圾堆肥过程中会产生氨气、胺、硫化物、脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。好氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。
    2.4 主要危害
    恶臭物质种类繁多,来源广泛,对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的毒害,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。
    3 除臭技术现状
    污水臭气除臭技术在国外已经有几十年的运营经验,随着国内经济水平的提高和环保意识的加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。目前,国内外主要的污水臭气除臭技术有活性炭吸附法、热氧化法、除臭溶液除臭法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法和生物过滤法等。
    活性炭吸附法主要是利用活性炭对臭气的物理吸附作用来除臭的方法。该方法的优点是方法、结构简单,缺点是只适用低浓度的臭气,适合小气量臭气的处理。通常不用作第一级主要除臭装置,而是用作后续的精处理装置。
    热氧化法主要是利用高温下的氧化作用将臭气分解成CO2 和H2O或是部分氧化的化合物的方法。该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物非常有效,缺点是投资高、运营成本高,适合重度污染的大型设施的高流量、难处理的臭气。目前,尚未了解到有使用该方法的污水处理厂。
    除臭溶液除臭法主要是利用人们可以接受的气味较强的气体气味掩盖和中和难闻的臭气气体气味的方法。该方法的主要优点是简单、投资少和见效快。缺点是很难完全改变臭气气体成分,对人畜、设备和环境等仍可能具有很小的损害程度。
    氧离子基团除臭法主要是利用高压静电装置,在新风补给空气中产生氧离子基团,在常温常压下将臭气分解成CO2、H2O和 H2SO4或是部分氧化的化合物的方法。该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物有效果,缺点是仍然缺乏实际应用的定量分析数据报告,投资较高、运营成本直接受到“电晕” 灯管寿命和更换空气预过滤器的频度等因素的影响,适合轻度污染的具有通风过滤系统的室内空间的臭气。特别注意的是反应产物硫酸可能对室内设备和通风空调风管产生腐蚀。目前,尚未了解到有使用该方法的国内大型污水处理厂。
    化学洗涤法主要是利用化学制剂和臭气气体中的臭气经过化学反应生成没有臭味或臭味较低的化学产物来消除臭气的方法。该方法的优点是改变了臭气的成分,降低了臭气对人畜、设备和环境等的损害程度,缺点是投资大,运营成本相对较高,特别是化学反应后的产物有造成新的环境污染的可能性和倾向,需要对洗涤之后的化学产物进行严格处理。
    生物过滤除臭法主要是利用自然界细菌和微生物对臭气的吸收和生物降解过程来自然除臭的方法。该方法的优点是投资适中、见效快、运行成本低、效率高,真正的绿色环保方法,缺点是难以确立设计标准,不适合特高浓度臭气。

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  • 太白金星

    第25楼2008/08/10

    4 生物过滤除臭系统
    生物过滤除臭技术当今在国际上被誉为治理恶臭气体污染的绿色解决方案,在国内近年已被越来越多的企业认同、接受和采纳,其处理工艺对环境的亲善性和建造运行的经济性倍受欢迎。
    4.1 系统的组成
    生物过滤除臭系统主要由四大部分组成:
    · 气体收集输送系统
    · 加湿保温系统
    · 生物过滤系统
    · 检测控制系统。
    气体收集输送系统的主要功能是将构筑物自由挥发的气体封闭收集起来并输送到后续处理系统。具体包括构筑物加盖密封系统、管道收集系统和风机。
    加湿保温系统用来对不满足温度湿度处理条件要求的气体进行预处理,使之达到较为理想的温度和湿度,保障微生物能有效地去除臭气物质。
    生物过滤系统主要是在适宜的条件下,利用载体填料表面积上生长的微生物的作用脱臭。臭气物质通过填料时,先被填料表面附着的微生物膜吸附,然后被氧化分解,从而完成除臭过程。
    检测控制系统主要用来检测系统的运行状态和技术参数,通过人机对话的方式,调整工艺参数,检测设备的运行,从而使设备处于最佳城市污水处理厂污水污泥处理过程中,必然会产生大量的恶臭气体—异味,这些臭味主要是由有机物腐败产生的气体造成。臭味大致有鱼腥臭[胺类CH3NH2,(CH3)3N],氨臭[氨NH3],腐肉臭[二元胺类NH2(CH2)4NH2],腐蛋臭(硫化氢H2S),腐甘蓝臭[有机硫化物(CH3)2S],粪臭[甲基吲哚C8H5NHCH3]以及某些生产废水的特殊臭味。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、倒胃、胸闷、呕吐等。随着人类社会经济的发展,人民生活水平的提高和日益增强的公众环境意识,城市污水处理厂在运行过程中所产生的臭气问题,已经引起社会越来越多的关注。为了防止和消除城市污水处理厂臭味对周围环境及居民生活的影响,一些发达国家先后制定和逐步完善了一些有关的具体规定。目前我国兴建的城市污水处理厂大多在大、中城市和旅游景点城镇,有的很难避开居民区、交通要道或村落,因此污水处理厂脱臭问题不可避免地提到议事日程上来,有的已达到急迫需要得到解决的地步。今后我国环境部门将要对污水处理厂提出臭气控制指标。
    2 脱臭技术及设计
      污水处理厂臭味的处理方法有很多,如直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学吸附法、活性碳物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等,但经济实用的还属生物除臭技术。当采用排风换气时脱臭时,污水处理厂处理构筑物通气量可参考表2数值。本文将对土壤法、生物法、离子法简单论述。
    表1 臭气浓度控制参考值
    序号 控制项目 一级标准 二级标准
    1 氨 1.5 4.0
    2 硫化氢 .06 .32
    3 甲硫醇 .007 .02
    4 甲硫醚 .07 .55
    5 臭气浓度(倍数) 20 60
    6 甲烷气(厂区最高浓度) 5 5
    7 氯气 .4 .6
    表2 污水处理厂构筑物脱臭通量
    设施名称 通风量 备注
    沉沙池 二层盖板作业空间 3~5次/小时  
    非作业空间 1~3次/小时  
    厂房式盖板作业空间 5~10次/小时 在漏斗上加盖办事为3~5次/小时
    泵房 3~5次/小时或根据发热量计算 考虑内燃机用气
    鼓风机房 3~5次/小时或根据发热量计算  
    电气室 根据发热量计算  
    发电机房 3~5次/小时 考虑内燃机用气
    初沉池 二层盖板作业空间 3~5次/小时  
    非作业空间 1~3次/小时  
    厂房式盖板作业空间 5~10次/小时  
    曝气池 二层盖板作业空间 3~5次/小时  
    非作业空间 1.2×曝气空气量  
    厂房式盖板作业空间 3~5次/小时  
    加氯机房 5~7次/小时  
    污泥浓缩池 二层盖板作业空间 3~5次/小时+1.5×曝气空气量  
    非作业空间 1~3次/小时  
    厂房式盖板作业空间 5~10次/小时  
    污泥浓缩机房 3~10次/小时 热处理时采用其他方法
    一般机械室 3~5次/小时  
    管廊 3~5次/小时  
    2.1 土壤脱臭技术
    2.1.1土壤脱臭原理及特点
      土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,恶臭气体-如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等水溶性臭气类,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤脱臭法特点:① 维护管理费用低,效果与活性炭脱臭同等,② 处理1m2的臭气需2.5~3.3 m2土地;③ 但不适于降暴雨、下大雪地区;对于高温、高湿和水分、尘土、微尘等气体须予处理。
    2.1.2 土壤和参数
      设计土壤脱臭时选择的土壤指标应是:腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用;矿质土和粘土不宜。土壤水分40~70%为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。
      日本经验得出:
      臭气通过土壤中速度:2mm ~17mm/s;
      设计一般选为5mm/s;
      有效土壤厚度为50 cm;
      臭气与土壤接触时间为1分40秒;
      臭气通过活性炭速度:30cm~40cm/s;
      有效厚度为40cm;
      臭气与活性碳接触时间为1秒。
    2.1.3 工程范例
      (1)日本某处土壤脱臭床
         臭气风量:600m3/min
         臭气与土壤接触时间:2.7m3/m2min
         需土壤面积:1580m2
      (2)我国某处污泥脱水机房土壤脱臭床
         脱水机房容积:V=450m3
         设换气周期:每小时3次(20min)
         换臭气量:22.5m3/min(450m3/20min)
         脱臭负荷:设2.7m3(臭气)/m2(土)min
         需土壤面积(计算值):8.3m2
         (设计值):25m2
         结构设计(自土壤表层向下)
    层数 结构 参数
    1 土壤植被
    2.3 高能离子脱臭技术
    2.3.1 技术简介及工作原理
      高能离子净化系统是瑞典的高新技术,它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质。使人的嗅觉感受到模拟自然的清新空气。它的核心装置是BENTAX离子空气净化系统,其工作原理是置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子,它可以与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开VOC分子化学键,分解成二氧化碳和水;对硫化氢、氨同样具有分解作用;离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞,使颗粒荷电产生聚合作用,形成较大颗粒靠自身重力沉降下来,达到净化目的;发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用,同时有效地破坏空气中细菌生存的环境,降低室内细菌浓度,并将其完全消除。最终的效果是使室内空气变得象雨后森林般的纯净。
      高能离子净化系统在欧洲诸国应用于医院、办公楼、公众大厅等,以空气净化以致达到模拟自然森林空气清新的效果。近些年逐步开发应用于污水处理厂和污水提升泵房的脱臭方面,法国、英国、苏格兰、瑞典等国的应用实例很多。
    2.3.2 天津市某污水厂试验效果
      (1)试验场地
      脱臭中试场地选择在天津市某污水处理厂污泥处置实验室内,臭源是脱水污泥处置过程中产生的臭气。
      (2)试验条件:
      ①污泥中试实验室
      总容积:30m3 (3×4×2.5m3) ;
      污泥发酵仓直径φ600mm,长3m;
      臭气测试点与发酵仓的水平距离为1m;
      高能离子净化系统主机及通风系统置于室内。
      ②臭气源
      260kg脱水污泥投入到回转式污泥发酵仓中;
      为了加强臭气强度,污泥采用了太阳能加热。
      ③高能离子净化系统
      离子机规格型号:2—E—S气流:0.42m3/s
      空气处理量:1500m3/h 功率:22w
      为离子发射系统配套的通风系统;
      ④ 测试项目
      负离子浓度;VOC(有机污染)气体总量;
      H2S、O2、CO、CH4浓度。
      ⑤ 试验数据分析及评价
      9小时连续运行,臭源VOC浓度周期性变化从25~100ppm,室内则从15~16.7ppm逐渐衰减到0~1ppm;室内测点离子浓度始终保持在160~170Ions/cm3;H2S气体浓度也保持为0。

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  • 太白金星

    第26楼2008/08/10

    ⑥ 试验结果评价
      A试验所采用的VOC测定仪,离子检测计和有毒有害气体测定仪都是先进的便携式仪器,灵敏度很高,能保证数据的可靠性;
      B试运行是污泥发酵仓及太阳能加热后的污泥臭气,臭气强度高,通过BENTAX离子空气净化系统净化,仅1小时后,VOC浓度降低至零,离子浓度升高,H2S气体由4.0ppm减小到0,人员嗅觉感觉臭味明显下降。负载试验是在脱水污泥处置臭源条件下进行的,臭源VOC浓度从25~100ppm,室内测点则从15~16.7ppm逐渐衰减到0~1ppm;离子浓度始终保持在160~170 Ions/cm3;H2S气体浓度也保持为0。
      技术结论意见为:通过利用高能离子除臭,在上述试验条件下,除臭效果技术上是可行的。
      C 经济分析
      在本实验条件下,高能离子净化系统对污水厂脱水污泥臭气的净化效果较显著,运行成本分析如下:
      24小时运行耗电量仅为0.53kwh;
      单位空间耗电量为0.018 kwh/m3.d;
      按每度电0.45元计算
      净化1立方米臭气的成本约为0.0081元/m3.d;
      污泥脱水车间以1000 m3为计;
      则运行成本直接耗电费用为8.1元/d。

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  • 太白金星

    第27楼2008/08/10

    8、现在在药厂的污水站作调试 ?
    药厂出水COD 8000-9000 含有甲醛 甲醇 乙醇 丙酮 品红==
    作的是三七的 总皂{<月甘> 这个字我不知道读音} 提取
    现在UASB 是采取两小时进水20-30 分钟 进水ph 用NaOH 调整到7-8 之间,结果出水PH 为 5 左右,
    然后就是好氧池,现在在污泥全回流中,由于停电发生过膨胀,
    沉淀池出水COD1700+ 沉降性能不太好,现在开始投加尿素和磷肥
    sv 22-25 之间浮动 PH 6.5-7 之间不定

    问题
    1. 怎样调整 UASB 使出水PH 正常?
    2. 怎样促进污泥的生长和沉降?
    3. 如果用好氧池污泥回流到UASB中,效果是不是好呢?


    答:感觉你的UASB已经发生酸化了吧,而不是产甲烷
    需要调整,并且你甲醛浓度多少?它可是对微生物有毒害作用的!

    UASB分为两个阶段,产酸阶段和产甲烷阶段,
    你直接用UASB,就是两个阶段同时再一个罐体中进行

    而你的污染物质是很用以酸化的物质,酸化后pH降低,会严重影响产甲烷菌的生长,从而导致真个罐内呈酸性,

    建议前面增设酸化罐,出水调PH后再如UASB,之后进好氧。

    好氧池中,加N,P营养物质不可少

    建议采取加纯碱替代氢氧化钠,PH以出水的控制7以上比较合适。从你的描述分析应该是发生了酸败

    我现在做的这个项目跟楼主的工艺是一样的,UASB调试是急不来的,我那污水站UASB在20天后才起作用的,现在一个月时间出水基本达标,不过UASB厌氧泥还没有培育好,UASB可以加入一些硅藻土,有点效果。氧化池比较容易调一点,要观察污泥浓度。
    建议你不要用NAOH了,改用NA2CO3要不氧化池会产生大量泡沫,很讨厌的,用后者的好处是对UASB冲击不大,PH好调。

    1/首先,我还不知道你的全工艺;
    2/我估计你的UASB污泥量还够,这样的话直接向UASB池内加碱,采取内循环方式使池内PH值均匀稳定达到6.5-7.8之间;以后保持池内此PH值,以提高去除率为运行宗旨(主要手段是降低进水量),直到去除率高于80%(不一定能达到),再增加进水量。
    采取这种方式比更换污泥要慢很多,实际上也不是好办法。也可以直接更换污泥。
    3/我问一下:好氧是什么工艺?此种情况一般都用膜法。为什么你们不用?

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  • 太白金星

    第28楼2008/08/10

    9、例:
    现我有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,
    新建员工食堂大约每日40-60吨废水,
    设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否?
    我测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L
    不知那位大侠能否帮忙分析,这些油进入生化系统有多大影响呢? 有些资料说油对微生物有一定的影响阿!那位高人有过这种经验阿,帮帮忙!
    我知道食堂的营养对生化有利,但就怕油对微生物的抑制作用很大
    客户叫我交评估报告,可行不可行啊

    答:油对微生物是有害的,但这个论点主要集中在工业用矿物油方面,如机械加工的润滑油,化工生产的油渣等,食堂的油脂是动植物油,只要量不是太高是容易处理的,象食堂的用量,可以进生化处理,油多些或是工艺原因造成出水轻度超标是可能的,至少不会对微生物产生影响,可以放心进水。

    建议你把食堂废水经隔油处理后,通过化粪池处理再与工业废水混合处理。

    好处是:1.投资少,管理简单;
    2.化粪池的污泥会对水中含有的油份进行吸附,采用合理的结构可保证化粪池出水油含量很低(各种渣被隔离);
    3.运行费用低廉,定期对化粪池进行清理即可。

    经隔油处理后进系统处理不会有太大问题,不知你的处理工艺是什么,可能开始出水会高一些,另提醒注意加过滤,别堵了设备或布水器等,放心进吧!

    不用担心,工业污水的处理工艺可以承受住这些油。除非你的工艺很简单(至少生化时间会长一点)。

    这个工艺应该不会有问题 。

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  • 太白金星

    第29楼2008/08/10

    10、因在方案设计时遇到COD在3500时用接触氧化法,算出来的气量大得惊人,因此想知道COD3500是否超出了接触氧化法的极限。请各位帮忙解惑。??

    答:根据我的实际操作经验,进入接触氧化池的水的COD高于800以后,处理效果明显变差,出水发炎黄色,时间如果太久,会在填料表面出现一层白色粘膜.出水的COD也会很明显上升.

    处理效果是不是还与HRT有关呀?也就是用有机负荷率指标讨论更有意义
    这是在有机负荷在处理工艺所能承受的范围内才进行的讨论。如果超出了所能处理的有机负荷,HRT再长,效果也不明显,更谈不上经济效益。


    11、orp和 do的关系?

    答:
    ORP测的是氧化还原电位。DO是溶解氧量,真的不明白有什么关系?!
    找到一篇文章,大家可以看看,里面提到了关于orp跟do的关系。
    是有关系的,溶解氧高了,说明微生物氧化分解作用降低了,ORP自然就高了吧,可能是这样的。前提是曝气强度不变。


    12、每天检测污水调节池/出水的cod,每天产生一定量的重铬酸废液,怎么处理?

    答:用石灰处理,我们实验室都是这样做的。

    倒入调节池,通过污水处理流程让其再处理。

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  • 太白金星

    第30楼2008/08/10

    13、二沉池挂泥机速度问题
    我们水厂30米直径的二沉池,半桥的刮泥机行走一周40分钟是不是太快了?
    采用的是中进周出,最近一直有小颗粒污泥从二沉池泛起,中心桶周围更厉害是不是刮泥机的速度太快了 ?
    还有就是一台泵进水的时候 比两台泵情况好一些

    答: 最好是一小时一周,快了污泥不易沉淀



    14、请教各位专家:污泥消化过程中需要注意的一些问题。
    我厂现在正在进行污泥处理的调试工作。处理工艺为浓缩(机械)-消化(一级)-脱水。还有就是有哪位知道有消化方面的书籍吗?

    答:消化池的搅拌效果和污泥投配率的控制这二项是关键。

    安全第一位,注意消化所产生的甲烷的防爆。
    注意投配率,中温一般在6~8%,不宜过高。
    安全第一是最重要的原则。我现在控制温度在33度左右,投泥过程中温度一下降产气量也随着下来了,(投泥我也有用热水循环加热)还有就是请问一下消化池进泥含水率控制在多少比较合适

    消化,我不知道你的具体工艺
    初沉进泥含水率在96%左右
    剩余污泥浓缩以后也在96~98%。
    脱水后,低于80%

    污泥消化过程中需要注意的一些问题是:
    1。一次污泥消化和二次污泥消化的温度控制在33度至35度之间,污泥所消化的时间以及污泥消化后的污泥浓度为4%以上至8%左右;
    2。处理工艺为重力机械浓缩→一次消化→二次消化→污泥储存→污泥脱水机,污泥脱水的含水率为70%至80%。
    3。同时必须注意到一次污泥消化和二次污泥消化过程中所产生的消化气体--沼气内含有硫化氢的浓度高低区分;
    a)如果是属于一般的生活污水情况下,其硫化氢浓度在100ppm至200ppm之间;
    b)生活污水加粪便污水的情况下,其硫化氢浓度在700ppm至800ppm之间;
    上述两种状况下的需要进行脱硫化氢处理之后,并可以回收甲烷气体。但问题是:当硫化氢浓度在100ppm至200ppm之间时,可以用干式的脱硫化氢装置处理,当硫化氢浓度在700ppm至800ppm之间时,处理工艺上,就必须用生物脱硫化氢装置+干式的脱硫化氢装置处理。
    4。一次消化槽和二次消化槽内壁上必须涂附上防硫化氢气体腐蚀的涂料,以保证混凝土和土木结构使用周期。
    请你看一下对硫化氢处理要求:如果有什么不理解的地方可以发E_Mail;
    高浓度硫化氢气体的处理方法
    在城镇所设置的污水处理厂、粪尿处理厂、消化污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂,其污水处理中经常发生大量的剩余污泥和垃圾残渣,如果是采用一般性的予埋处理,会造成对环境的二次污染的可能性。伴随着消化污泥处理、粪尿消化处理、污泥堆肥处理的技术应用,用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺方法,对污水处理厂的剩余污泥以及城市生活垃圾的高温干法消化处理,使得剩余污泥和城市生活垃圾无害化和减量化,变成有机肥料改良土壤再使用。在使用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺处理过程中,会产生大风量、高低不同浓度的废气;特别是加温厌氧消化工艺对污泥消化处理,粪尿消化处理后,其产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、甲烷等有机成分的废气,其中硫化氢成分的浓度在200(ppm)〜1200(ppm)之间;用高温厌氧发酵对城市生活垃圾的高温干法消化处理过程中产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、硫酸、二氧化碳、甲烷等主要有机成分的废气,其硫化氢成分的浓度在2000(ppm)〜2500(ppm)之间,是一种含有非常高的浓度、会对空气环境产生严重污染、对设备和材料又具有很强烈地腐蚀性作用的有机废气。但是消化气体-沼气所含有的甲烷成分可作为一种燃料能源用于蒸汽和燃气锅炉的燃料,也可以用于发电,是很有回收价值的。高浓度硫化氢气体的生物脱硫器加干式脱硫器处理方法主要是为了达到回收新能源、处理废气硫化氢的目的。

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