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光伏電設備污水處理設備?
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20∶1、25∶1、30∶1、35∶1 條件下的MBR 的出水情況,每個氣水比下研究8 d。圖11 為6 個氣水比梯度下的出水COD、TN、NH+4-N、TP 的出水效果。可以看出,不同的氣水比下,COD 的出水濃度變化較大;而 NH+4-N 濃度變化十分不明顯。這可能是由于進水中的 NH+4-N 也很低引起的現象;且MBR 內的曝氣提供了遠高于使這些NH4+-N 發生硝化反應所需要的氧。其中氣水比為20∶1時,出水COD平均濃度為21.7 mg · L-1,COD 去除效果*。出水TP 濃度隨著氣水比的上升逐漸下降,波動也更小;氣水比為 10∶1 時,MBR 內泥水混合液的混合不均勻, 出水 TP 濃度在 0.52~0.65 mg · L-1 之間;氣水比大于20∶1 時,出水TP 均低于
0.5 mg · L-1;TP 的出水濃度在氣水比為25∶1 時達到zui低,為 0.39 mg · L-1,且出水TN 濃度較低;隨著氣水比再升高,純好氧模式的運行下,MBR 對TP 的去除效果很難有進一步的提升。因此,選擇25∶1 為MBR 的*氣水比運行參數值。
穩定運行條件下對主要污染物的去除效能調整SBR 空氣流速為 2 cm · s-1、MBR 的HRT 為2 h、MBR 內氣水比為 25∶1, 其他運行參數不變。
調整參數后的SBR 和MBR 對進水中主要污染物的去除情況分別見圖12 和圖13。穩定運行60 d,工藝出水主要指標濃度均在一級A 標準要求濃度以下,且水質波動小。MBR 出水COD、NH+4-N、TN、TP 的平均濃度分別為21.2、0.08、7.8、0.4 mg · L-1;工藝對進水的COD、NH+4-N、TN、TP 的平均去除率為95.2%、99.8%、79.8%、87.1%。其中, SBR 對 COD、氨氮、TN、TP 的平均去除率分別達 90.3%、98.7%、63.2%、81.4%。
污水處理的主要工藝流程
在本工程中,整體的污水處理廠工藝流程有一級的處理、二級的生化處理、深化處理、污泥處理等四個工段,不同工段大致的工藝流程如下。
1 一級的處理工段內容
(1)格柵的處理。將格柵設置于進水部位,發揮對水泵的保護、后續提升作用,避免泵腔被物體堵住。
(2)沉砂池的處理。為了讓后期生物處理的工段得以順利開展,提高利用生物反應池的效率,應對沉砂池進行設置,將污水里存有的無機性泥沙清除。本工程在建設的一期
階段已經把旋流沉砂、細格柵、進水泵房、粗格柵的部分根據1.0×104 m3/d規模,現在僅需要把有關設備設置于進水的泵房[1]。
1.1 一級的處理工段強化
由于本工程中,進廠的污水大多是工業廢水,占比高達50%,且難以確定工程廢水具體的水質狀況,其可生化性也不能*保證,因此,這一工段主要是將污水自身可生化性提高,增加一級處理去除污染物的概率,使二級的處理負荷降低。
1.2 二級的生化處理工段內容
光伏電設備污水處理設備? 污染防范措施
1)防止凝結水污染
多水源補水循環水系統污染源控制是保證循環水系統安全運行的重中之重,一旦循環水發生污染,由于其系統龐大,處理需要較長過程,且處理效果也存在不確定性。鋁冶煉廠粉煤灰提取氧化鋁工藝過程復雜,全工藝過程都需要液堿和蒸汽,因此凝結水受堿污染風險較大。為防止受污染的凝結水影響循環水,需要鋁冶煉廠加強對凝結水水質的監測,凝結水水質不合格時,禁止回用于火電廠循環水并自動切出。
2)防止循環水污染
循環水系統龐大,一旦發生水質污染,處理難度較大。因此,防止循環水污染更為重要。可以采取以下措施:
①在各補充水管道上加裝在線監測儀表,并設置水質超標報警,聯鎖關閉循環水補充水閥門;
②水質異常時及時通知相關企業協助查找水質異常原因,廢水處理和凝結水回用企業也要加強對系統設備的維護,采取技術措施避免類似污染事件的發生。
我國是一個淡水資源嚴重匱乏的國家,近年來隨著城市人口的持續增長和工業化進程的加快,城市工業廢水與生活污水排放產生的污泥日益增大。污泥通常含有大量有機物或腐植物,以及豐富的氮、磷、鉀和微量元素,可經過處理對其加以有效利用。同時,未處理的污泥中也含有重金屬、病原菌、寄生蟲以及某些難分解的無機毒物,若隨意排放或處理不當,會對水和大氣環境造成嚴重的污染。焚燒、固化填埋是目前處理污泥zui簡捷的方法,成本高、見效快,但是我國人多地少,可供焚燒、填埋的場地非常有限,而且焚燒、填埋并不能完*其對土壤和空氣的污染。因此,尋求一個安全可靠、經濟合理的污泥處理方案對環境保護至關重要。
處理污泥的核心問題其實就是讓污泥脫水固結,脫水越*越好。鑫泰團隊根據土壤排水固結原理對污泥地基進行了多種脫水試驗,研究發明了一套增壓式真空預壓OVPS工藝用于污泥的脫水處理。該工藝的工作原理是利用塑料排水板作為污泥豎向排水通道,覆蓋密封膜閉氣,由真空管將所有塑料排水板頭串聯起來集結到總管,再總管穿過密封膜連接真空泵,形成一個密閉的真空壓力裝置,見圖。這個裝置利用抽真空預壓和增壓技術使污泥在短時間內快速排水固結,可使膜下污泥含水率降至60%左右、體積減少30%-50%左右、強度迅速提高。建立自身凈化功能所需的床體,通過種植草坪、金皇竹、蘆葦等植物,吸收有害物質,改變污泥性質,恢復當地生態。
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