1樓:匿名使用者
按你的問題,你們廠使用的是傳統活性汙泥工藝,如果想加大除磷的能力,建議:
1、在厭氧區前盡量加強外回流,延長及增強厭氧段效果,同時保持曝氣段好養效果。
2、在泥齡的範圍內加大排泥能力,同時縮短泥區的濃縮消化時間,盡量將上清液排放至其他渠道,避免磷對進水的2次影響。
這些都是物理方法,在保證其他出水達標的情況下可以適當調整時間及工藝,希望你能多看書籍找到更適合自己廠的方法。
2樓:長隆科技
活性汙泥在厭氧的情況下是做釋放磷的生理反應,在好氧的情況下做吸收磷的生理反應。不知貴廠的厭氧池水的停留時間是不是過長了,造成了釋放磷高於吸收磷的量,從而導致出水磷高於進水磷。或曝氣池出現了異常現象,如do下降等,使活性汙泥無法進行正常的好氧反應,造成磷的吸收緩慢,從而導致出水磷高於進水磷。
具體的問題你可以到環保通跟大家一起進行經驗交流。
3樓:匿名使用者
加氫氧化鈣是最好的辦法 小量就可以
4樓:匿名使用者
能不能詳細說說進出水具體指標、水量和mlss 再怎麼工藝簡單也不會進水比出水還高吧 是不是有機物濃度過於低了
城市二級生活汙水處理廠,出水總p 總n 突然出現超標現象 5
5樓:泥阪鐘
你沒提到nh3-n的變化,我就假設nh3-n是正常的,這時候n高,那就只有乙個原因,反硝化沒控制好,你可以測一下厭氧池的do是不是有點高。p的去除主要是靠酸化水解及合成細胞質然後通過排泥去除的,通過分析認為問題還是出在厭氧池。我個人認為還是攪拌器的原因,do的可能不大,因為你已經減少回流了,厭氧池的do應該不是太高,希望我的回答對你有用。
6樓:匿名使用者
你可能做反了, 需要加大回流量, 防低排泥量
7樓:匿名使用者
tp要達到一級a標,多採用深度處理和二沉池加藥劑處理,可加聚鋁或矽藻土處理劑。
汙水處理什麼原因造成總磷超標
8樓:亦若
根本原因:
1、進水baitp超標太多du
2、設計時沒有考zhi慮到除磷(要準備進行技改dao)3、好氧段的聚磷菌,版不能大
權量攝取溶解性磷,排泥不暢,沉澱效果不理想。增大二沉池還原電位增高、造成磷釋放,除磷效果就會不盡人意,就會產生總磷超標。
注:其他的情況就是執行中沒有及時發現而造成的,當然也就比較容易解決了,首先檢視化驗報告,看看最近的進水水質變化大不大,然後在看看各個裝置工藝流程的運**況,最後去檢查下二沉池的運**況,看看加的pac濃度是不是變低了(最好去檢測下)。
擴充套件資料解決方法:
磷的問題相對簡單,生化環節強化降磷工藝以外(生化除磷效果一般很有限),抓住物化處理的三個關鍵;
1、ph值調節;
2、停留時間(磷酸鹽大都顆粒細、微溶於水,對停留時間要求很高)3、增加晶核(使用合適的絮凝劑,來增加沉澱效果).
9樓:匿名使用者
一般都是2種情況:
抄1.進水帶p且含量較高
2.汙泥齡太長,除p要求勤排泥。當然執行中也有可能會有其他原因導致tp過高,比如出水帶泥等等
一般來說,可以後續新增化學除p,也就是pac除p,增加些成本,不過效果還是不錯的。使用之前做下小試,確定最佳投藥量,既節約成本效果還好
10樓:匿名使用者
1.進水帶p且含量較高
2.汙泥齡太長,除p要求勤排泥。當然執行中也有可能版會有其他原因導致tp過高,比權如出水帶泥等等
一般來說,可以後續新增化學除p,也就是pac除p,增加些成本,不過效果還是不錯的。使用之前做下小試,確定最佳投藥量,既節約成本效果還好
11樓:匿名使用者
根本原因copy2個
1、進水tp超標太多(這
bai個的話就無解du了,沒有任何辦法)
zhi2、設計時沒有考慮到除dao磷(要準備進行技改)其他的情況就是執行中沒有及時發現而造成的,當然也就比較容易解決了,首先檢視化驗報告,看看最近的進水水質變化大不大,然後在看看各個裝置工藝流程的運**況,最後去檢查下二沉池的運**況,看看加的pac濃度是不是變低了(最好去檢測下)。
12樓:匿名使用者
我補充一下前面兩樓
還有汙泥膨脹
汙泥中毒
原因很多 你需要細細查
乙個城鎮汙水處理廠每天處理5萬噸的城市汙水,每天處理後會產生多少的汙泥?
13樓:匿名使用者
相信樓主需要的不是一大堆工具書上的公式,以下是對你問題的回答,希望對您有所幫助:
1、關於汙泥產量。汙泥的產生量一般工具書上分物化和生化兩階段進行計算,因為已經有人詳述了,這裡不再羅列公式。提供一組設計常用經驗資料供樓主參考:
按每人每日產生汙泥50克或者汙水處理量的萬分之2來估算,這個數值是按歐共體14國的經驗資料推算得到的,具有一定的指導意義。
2、關於汙泥的處理。目前,國內大部分的汙水處理廠汙泥都交由垃圾處理場進行處理。處理的方式有堆肥、焚燒和填埋等,因為二次汙染和處理成本控制等原因,其中以填埋的方式採用頻率最高。
3、關於汙泥的填埋**。因為汙水處理廠和垃圾填埋場一般由不同公司運作,所以一般情況下,填埋場處理汙水廠的汙泥都收取一定費用(一般為50-200元每立方),費用的高低主要取決於以下幾個方面:
a、專案所在位置。一般經濟發達地區的費用要高於欠發達地區。
b、汙泥性質。填埋場一般對填埋物件有嚴格的含水率要求,含水率過高的汙泥具有流動性不利於分層壓實而且可能留下填場的塌陷隱患。對於樓主而言,過高的含水率會增加填埋量即汙泥的處置成本,還可能遭到填埋場的拒絕。
因此,建議樓主所在的汙水廠綜合考慮技術和經濟可行性來選擇汙泥的脫水方式,有條件的大汙水廠建議採用離心脫水。
c、**干預。因為垃圾填埋場和汙水處理廠都和**有著緊密聯絡,如果有**出面干預汙泥填埋的問題,那麼填埋**很可能不會按照市場規律來操作。
從以上分析可知:樓主所提的5萬立方公尺處理能力的汙水廠每天產生的幹泥約為10噸,考慮70%的含水率(填場的實際要求為含水率低於60%,按有機類汙泥考慮僅靠機械脫水較難達到),那麼每日需填埋的汙泥量為33.3噸。
若按50元每立方的處理成本考慮,每日需繳納的填埋費為1665元。(供參考)
汙水處理廠出水總氮超標怎麼回事?
14樓:小t學姐
汙水處理廠出水總氮超標原因:
1.內、外回流比生物反硝化系統外回流比較單純生物硝化系統要小。
2.反硝化系統汙泥沉速較快。
3.缺氧區溶解氧do過高。
4.溫度調控不當,當低於15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨於停止。
5.bod5/tkn 因為反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的汙水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。
6.汙泥負荷與汙泥齡由於生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩定的的反硝化。因而,脫氮系統也必須採用低負荷或超低負荷,並採用高汙泥齡。
擴充套件資料:
汙水處理廠出水總氮超標解決辦法:
一、汙泥負荷與汙泥:由於生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩定的的反硝化。因此,脫氮系統也必須採用低負荷或超低負荷,並採用高汙泥齡。
二、內、外回流:生物反硝化系統外回流比較單純生物硝化系統要小些,這主要是入流汙水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中no3--n濃度不高。相對來說,二沉池由於反硝化導致汙泥上浮的危險性已很小。
另一方面,反硝化系統汙泥沉速較快,在保證要求回流汙泥濃度的前提下,可以降低回流比,以便延長汙水在曝氣池內的停留時間。執行良好的汙水處理廠,外回流比可控制在50%以下。而內回流比一般控制在300~500%之間。
三、反硝化速率:反硝化速率係指單位活性汙泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關,典型值為0.06~0.07gno3- -n/gmlvssd。
四、缺氧區溶解氧:對反硝化來說,希望do盡量低,zui好是零,這樣反硝化細菌可以「全力」進行反硝化,提高脫氮效率。但從汙水處理廠的實際運營情況來看,要把缺氧區的do控制在0.
5mg/l以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進而影響出水總氮指標。
五、bod5/tkn 因為反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的汙水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。
由於目前許多汙水處理廠配套管網建設滯後,進廠bod5低於設計值,而氮、磷等指標則相當於或高於設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發生。
六、ph:反硝化細菌對ph變化不如硝化細菌敏感,在ph為6~9的範圍內,均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的有效ph範圍為6.5~8.0。
七、溫度:反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那麼敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至zui大。
當低於15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨於停止。
因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大srt,提高汙泥濃度或增加投運池數。
15樓:匿名使用者
樓主您好,我來為您解答下,如果總氮超標的話,需要檢測總氮中哪種氮存在超標現象(氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮)。
超標現象之一:氨氮超標,說明好氧硝化系統存在問題,這時候需要檢測和核算系統中的鹼度、溶解氧、停留時間是否合理,調整後再進行下一步分析。這是第一步。
超標現象之二:硝態氮超標,這中情況說明反硝化存在問題,需要核算系統的回流量,碳源是否合理(新爾特研究的反硝化菌碳氮比是5:1才能良好進行,5是碳源,1是硝態氮和亞硝態氮,不是其它的總氮,否則不準確)。
超標現象之三:有機氮超標,一般有兩種原因,一是該有機氮非常穩定,難以破解,而是生化系統存在嚴重問題,不能把有機氮分解開來。
樓主,涉及到技術點和工況較多,因此需要具體問題具體分析,有需要可以聯絡,希望對您有幫助。
新爾特生物為您提供。
16樓:長隆科技
樓主我覺得最應該的還是應該告知我們各工藝段的控制引數,比如溶氧,鹼度等
17樓:廖爾陽
建議檢查一下營養物質平衡(bod5:n:p=100:
5:1)是否正常,還有硝化過程中鹼度是否足夠,這都直接影響除氮效率。還有傳統氧化溝的脫氮,主要是利用溝內溶解氧分布的不均勻性,通過合理的設計,使溝中產生交替迴圈的好氧區和缺氧區,從而達到脫氮的目的。
其最大的優點是在不外加碳源的情況下在同一溝中實現有機物和總氮的去除,因此是非常經濟的。但在同一溝中好氧區與缺氧區各自的體積和溶解氧濃度很難準確地加以控制,因此對除氮的效果是有限的。關於水處理的問題,你可以去環保通提問,那裡互動的人比較多
記得採納啊
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