設備的設計主要是針對生活污水和與之類似的工業有機污水的處理。其主要處理手段是采用目前較為成熟的生化處理技術——接觸氧化法,水質參數按一般生活水水質,進水 200mg/l,出水20mg/l指標設計.總共有六部份組成:
常用污水處理方法
一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。
三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
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加強處理效果的一級強化處理可以提高處理效果,可將攜帶病毒、病菌的顆粒物去除,提高后續深化消毒的效果并降低消毒劑的用量。其中對現有一級處理工藝進行改造可充分利用現有設施,減少投資費用。
氨氮去除效率
從水質查驗得來的數值可知,進水端口以內的氨氮濃度超出了每升26毫克;對應的出水氨氮濃度相對穩定在每升1.2毫克。去除率達到86.9%。受到區域溫度干擾,寒冷時段內,氨氮去除效率略有偏低,但也與預期標準基本相符。
生化處理路徑下,依托硝化菌受到的鹽度干擾,來處理降解菌。
從計數數值來看,生物膜之上的硝化菌,達到了高層級的數量級。好氧段的硝化菌,還會達到更高層級。硝化菌存留在體系以內,提升了氨氮的去除率。
鹽度變更狀態下,總體范疇內的含氮量,并沒能顯著變更。測量得來的濃度為:進水范疇的總體含氮,為每升39毫克;對應著的出水含氮,縮減至每升23毫克。總體去除率達到52.3%。
這是因為,出水端口的高鹽物質,是偏多的硝酸鹽氮。硝化反應凸顯的作用并不*。
初始時段的設計中,預設了偏低的回流比,造成這種狀態。若能提升原有的回流比,則可除掉更多的氮。好氧段布置的生物膜,存在反硝化菌的偏多菌種,環境促動了菌種生長。
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其實在污水處理行業中,污水處理的效果的好壞是受很多因素的影響的。比方說生活污水除磷,污水處理的時候需要確定藥劑的范圍,保證出水水質達到相對比較穩定的水平。通過水處理的經驗,根據對某個污水處理污水除磷投加藥劑的試驗觀察,發現其中存在的問題,由于處理工藝不當直接或間接的影藥劑的處理效果及出水的水質。
實踐案例,根據某生活污水廠污水除磷的實驗,污水處理除磷劑的投藥量約為200ppm,作為實際使用參考。其試驗過程的分析:
1、當除磷劑投加量在190ppm以下時,布水池水中未凝聚的懸浮小顆粒物多,礬花小,不均勻,水體渾濁不透亮,泥水分離效果差;
2、當投加量逐步提高200ppm左右時,布水池水中礬花比較清晰有序,水體逐漸透亮,布水池泥水分離現象逐步明顯;
3、當投加量繼續加大至210ppm-220ppm之間,布水池中礬花清晰可見,形狀規則,大小均勻,沉降性能良好,泥水分離效果好,水體透亮;
4、當繼續增加投藥量,布水池水體逐漸開始顏色變黃,取水樣靜置沉淀觀察上清液,黃色逐漸明顯,可能是藥劑投加量過大引起的。
污水除磷的試驗結果是在進水正常,無污泥回流時所得到的。當污泥回流時,應根據污泥量大小適當調整藥劑的投加量,以保證良好的處理效果。因為污水廠內污水量上下波動幅度很大,所以需適時合理的調整藥劑的投加量,確保出水效果穩定的同時節省藥劑,降低成本。