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地埋式一體化污水處理提升泵站

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更新時間:2021-09-02 09:06:53瀏覽次數:277次

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產地 國產 加工定制
地埋式一體化污水處理提升泵站,將吸附劑材料首先噴灑到水體表面, 然后等待吸附劑材料沉降至底泥-水界面上方形成覆蓋層.使用吸附劑材料作為底泥改良劑的實現方式可以是:首先將吸附劑材料投加到底泥-水界面上方, 再通過自然擾動方式(水動力和底棲生物擾動)或通過機械攪拌方式實現吸附劑材料與表層底泥的混合.與吸附劑材料添加技術相比, 吸附劑材料覆蓋技術實現起來更為便利.

地埋式一體化污水處理提升泵站
農村污水處置設備,*,污水處理設備價格表,*,全國均有網點,價格清晰,多種方案可選, 貨比三家不吃虧質量可靠,價格合理
一、定義
是指在淡季生產時期(一般每年10月份到次年3月份,冬季或節假日等),污水處理系統的運行過程,淡季污水運行具有水質水量波動較大,原水溫度較低等特點,給污水運行控制和正常運行帶來一定的難度。
二、目的
根據某些行業污水的特點,采取相應的預防措施,確保污水淡季穩定運行,達標排放。
三、淡季運行控制
這是淡季生產的種表現。工廠未停產,但產量時高時低,導致水量均勻性差。有時只有包裝線排水,有時只有釀造排水,有時同時排水。水量、水質忽高忽低。對系統影響圈套。如何進水水質水量的波動不對生物處理過程產生沖擊,保障穩定的達標排放率是進行控制的要點。
1、厭氧系統的淡季運行關鍵控制點:
反應器需求:正常運行的反應器每次水量波動幅度不超過上次的20%,出現水量對厭氧處理系統產生影響一般發生在停產后生產的3~4天內,并很快恢復正常。
應對措施:污水站車間來水暫存,在集水池,調節池里預酸化,可以去除一部分COD,同時根據生產計劃預計廢水排放量,制定進水計劃。間歇進水,但必須保證進水流量恒定。
1.1進水COD負荷控制:
反應器需求:來水COD波動較大,但正常運行的反應器根據設計要求有恒定的污泥負荷要求。要求進水COD濃度盡可能恒定。
應對措施:充分利用調節池或事故池,對高COD廢水進行稀釋。充分發揮調節池的均質作用。同時減少進水時間,增大進水時間間隔,適當增加pH。必要時開循環泵稀釋進水。


1.2進水溫度控制:
反應器需求:中溫厭氧反應器適宜的溫度為30~35℃。在上述范圍,溫度在1~3℃的微小波動,對厭氧反應影響不明顯。但溫度驟變,剛會使污泥活性下降,產生酸積累問題。
應對措施:進水水溫較低,且環境溫度較低的工廠可以向調節池蒸汽加熱等方式提高厭氧系統進水溫度。保證厭氧進水溫度至少在20℃以上。
1.3進水pH值控制:
淡季現狀:由于產量少,停運時間長,每次生產前都要進行刷洗(酸或堿刷洗),若刷洗時沒有其他污水混合,會導致污水站進水pH值忽高忽低。
反應器需求:正常運行的反應器內產酸菌和產甲烷菌的生存在一個酸堿的緩沖體系,所以*厭氧反應應嚴格控制pH,即產甲烷菌的* pH范圍為6.8~7.2.
應對措施: 通過調節池的調節和酸堿添加控制厭氧池進水的pH。越是在淡季水量低時越應控制pH值達到工藝要求范圍,通過提高調節池和厭氧池進水的pH檢測頻率提高厭氧池的pH控制精度。
地埋式一體化污水處理提升泵站2、好氧系統淡季運行關鍵控制點
2.1適宜的溶解氧
淡季現狀:淡季生產時由于有進只有包裝車間排水(COD較低),有時只有釀造排水(COD較高),來水COD波動較大。
好氧系統需求:針對不同COD濃度的來水,好氧的曝氣系統也需要進行調整。不同的COD濃度對應不同的曝氣量。正常運行的好氧系統溶解氧濃度應該控制在2~4mg/l。
應對措施:及時監控源頭水及厭氣道山清水秀COD濃度。COD濃度高時,加大曝氣量,COD濃度低時,降低曝氣量。
2.2污泥沉降比:
淡季現狀:淡季生產一般在冬季,好氧污泥的活性不如夏季活躍。因此可以適當的控制稍高的污泥沉降比。夏季因為溫度高,容易引起好氧污泥膨脹,污泥沉降比可以控制下限。
好氧系統需求:冬季污泥沉降比控制在20~40適宜;夏季污泥沉降比控制在10~30適宜。
應對措施:根據好氧活性污泥量及時調節污泥回流比。適當提高好氧池的活性污泥回流量,控制污泥沉降比在20~40.覆蓋和添加是應用吸附劑材料作為地球化學工程工具控制水體內源磷釋放的兩種主要應用方式.覆蓋系統的實現方式可以是:將吸附劑材料首先噴灑到水體表面, 然后等待吸附劑材料沉降至底泥-水界面上方形成覆蓋層.使用吸附劑材料作為底泥改良劑的實現方式可以是:首先將吸附劑材料投加到底泥-水界面上方, 再通過自然擾動方式(水動力和底棲生物擾動)或通過機械攪拌方式實現吸附劑材料與表層底泥的混合.與吸附劑材料添加技術相比, 吸附劑材料覆蓋技術實現起來更為便利.另外, 根據上文的分析可知, 氫氧化鎂覆蓋和添加均可以有效地阻止底泥中的磷向上覆水體的釋放.

因此, 從便利性和控磷效率的綜合角度來看, 覆蓋是應用氫氧化鎂控制水體內源磷釋放的優先選擇方式.對于淺水水體而言, 水動力擾動和生物擾動是水體下部底泥再懸浮的主要推動力.將氫氧化鎂作為覆蓋材料覆蓋到底泥-水界面上方后, 如果沒有采取土工材料隔離等措施對覆蓋層進行保護的話, 水動力和生物的擾動作用會導致氫氧化鎂與表層底泥的混合, 導致氫氧化鎂覆蓋層受到部分破壞或者*混合. 當覆蓋材料與表層底泥混合(即氫氧化鎂改良表層底泥)時, 氫氧化鎂仍可以有效地控制底泥中磷向上覆水體中的釋放.另外, 氫氧化鎂是一種環境友好的固體材料.因此, 直接將氫氧化鎂投加到底泥-水界面上方用于控制水體內源磷釋放具有廣闊的應用前景.本研究發現, 人工合成的氫氧化鎂對磷的吸附性能優于商業合成的氫氧化鎂, 前者控制內源磷向上覆水體釋放的效果也優于后者.因此, 與商業氫氧化鎂相比, 選用人工合成的氫氧化鎂作為底泥覆蓋材料預計可以更加有效地控制水體內源磷的釋放.
 

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