实战:老司机带你进行污水厂全面调试

从毕业以后从事这个污水行业,因为一些机缘巧合,基本每隔几年就会做一次市政的污水厂的全面调试工作,每次调试都是一次从复杂到简单,从混乱到秩序的过程。这种过程往往存在着很多的争论,说服,内心的挣扎,不眠不休,体力精力的透支等等。因此每次调试之前都会感到压力重重,然而很多时候都是在很紧迫的时候进行的调试,别无选择,只能抗住压力去做。在每一次的调试过程中,其实对个人来说都是一次次的记忆深刻的学习和经验的积累。最近正好又接触一个非常时期的调试工作,正好一边调试,一边
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3000 1 调试运管 | 治污者说 发表于 2021-04-13

探讨:好氧颗粒污泥实现同步硝化与反硝化

1、生物脱氮与同步硝化反硝化 在生物脱氮过程中,废水中的氨氮首先被硝化菌在好氧条件下氧化为NO-X,然后NO-X在缺氧条件下被反硝化菌还原为N2(反硝化)。硝化和反硝化既可在活性污泥反应器中进行,又可在生物膜反应器中进行,目前应用最多的还是活性污泥法。硝化菌和反硝化菌处在同一活性污泥中,由于硝化菌的好氧和自养特性与反硝化菌的缺氧和异养特性明显不同,脱氮过程通常需在两个反应器中独立进行(如Bardenpho、UCT、双沟式氧化沟工艺等)或在一个反应器中顺次进行(如SBR)。当混合污泥进

1934 0 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

解读:好氧颗粒污泥技术

如何提高传统活性污泥法的效率是目前全球范围内污水处理领域最前沿和紧迫的问题之一。随着人口增长以及土地价格不断提升,如何在更小的占地范围内实现更高的污水处理效率同时降低能耗成为了一个全球性的问题,在这种背景下,好氧颗粒污泥技术 (aerobic granular sludge, 简称AGS) 进入了市场。 技术发展史 20世纪90年代后期,通过在SBR反应器的基础上设定一些特定的实验条件后,在实验室内首次实现了稳定好氧颗粒污泥的培养(污泥颗粒化是指废水生物处理系统中的微生物在适当的环境条件下,相
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4238 1 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

关于污泥膨胀,你应该知道的!

由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SV值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,二沉池的污泥面不断上升,最终导致污泥流失,使曝气池中的MLSS浓度过度降低,从而破坏正常工艺运行的污泥,这种现象称为污泥膨胀。污泥膨胀是活性污泥法系统常见的一种异常现象。 污泥膨胀指污泥结构极度松散,体积增大、上浮,难于沉降分离影响出水水质的现象。基本上各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀,而且一旦发生难以控制,通常都需要很长的时间来调整。污泥膨胀的发生
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6421 0 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

研究:好氧颗粒污泥性质及形成机制

好氧颗粒污泥的基本特性 好氧颗粒污泥是结构紧密、沉降优良的微生物聚集体。好氧颗粒污泥多为黄褐色或白色,成熟的颗粒污泥表面光滑,形状规则,多为球形或椭球形。通常地,好氧颗粒污泥的粒径在0.2~7.0mm。受氧气传质的影响,颗粒污泥存在好氧区、兼性厌氧和厌氧区。好氧、兼性及厌氧微生物广泛存在,相互协同,强化了污染物的处理效果。好氧颗粒污泥具有突出的沉降性能,污泥指数(SVI)约20~68mL/g,沉降速度为6~157m/h。孔隙率和抗压机械强度分别为68%~93%和0.16~0.42N/mm2。颗粒污泥
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4630 1 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

老司机:工艺选择应考虑的基本因素

(1)废水水质 生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD5>0.3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。 (2)污水处理程度 这是污水处理工艺流程选择的主要依据.污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水

6534 0 其他相关 | 水进展 发表于 2021-04-12

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解析:污泥膨胀成因及控制

污泥膨胀是活性污泥工艺中常见的一种异常现象,是指活性污泥由于某种因素的改变,沉降性能恶化,污泥随二沉池出水流失。发生污泥膨胀以后,流失的污泥会使出水SS超标,如不采取控制措施,污泥继续流失会使曝气池的微生物量锐减,不能满足氧化分解污染物质的需要。活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能最佳。当SVI值超过150时,预示着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应立即采取控制措施。 污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁

2133 0 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

探讨:垃圾渗沥液处理技术

渗沥液处理技术应用是伴随着国内第一座垃圾卫生填埋场的建成而开启了它的中国模式,1993年12月26日,中国第一座垃圾卫生填埋场在北京正式投产。1998年,以氧化沟为主体工艺的渗沥液处理技术调试运行在我国的北方大城市开始了。随着填埋工艺的完善,降水量的减少以及垃圾有机成分的增加等多重因素的变化,原水的有机物含量的远远超过氧化沟进水设计值。同时,由于许多填埋场选址只考虑到距离生活区的远近,很多都设定在自然保护区附近。排放标准须满足地表水相关排放标准,只经过生物处理的渗沥液
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4010 1 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

垃圾渗滤液物化与生化处理工艺技术现状

垃圾渗滤液由于含有大量有机物和氨氮,一直是我国污水处理领域的重点及难点。总结了渗滤液的水质特点,然后结合国内外垃圾渗滤液处理方面的研究,探讨了不同垃圾渗滤液处理工艺的优缺点。目前渗滤液处理技术主要有物化法和生化法,利用生化法实现垃圾渗滤液的深度脱氮进而降低垃圾渗滤液的处理成本,是未来垃圾渗滤液处理技术的发展方向。 填埋场产生的垃圾渗滤液是一种有机污染物含量高、性质复杂、难以处理的高浓度废水,渗滤液中含有大量难降解有机物、重金属离子、高氨氮和多种有毒有害的污染物
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1498 0 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

关注: 厌氧装备技术发展历程

从厌氧技术诞生以来至今已经过了100多年的发展,期间共发生过两次高潮。第一次高潮是从20世纪50年代起,发达国家工业化和城市化进程加快,造成了严重的环境污染,此时科学家们开发了厌氧塘、普通厌氧消化池、厌氧接触工艺反应器即第一代厌氧反应器,并在世界范围内开始尝试应用厌氧生物技术。20世纪70年代,迎来了厌氧生物技术发展的第二个高潮。随着经济的快速发展,世界能源问题和环境污染问题越来越严重,科学家们开发了以UASB反应器(荷兰)为代表的第二代厌氧反应器,使得厌氧生物技术真正
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1758 0 工艺技术 | 水进展 发表于 2021-04-12

关注: 污泥厌氧消化之路为何在我国受阻?

污泥厌氧消化已成为国际上应用最广泛的污泥稳定化和资源化的处理处置方法,在欧洲、美国、日本等发达国家的应用普及率达到了60%。然而反观我国,已建成的3830座城镇污水处理厂中仅约有60座采用了污泥厌氧消化技术,是什么阻碍了污泥厌氧消化在我国的发展?作者将从政策、经济、技术、社会四个层面去研究。 污泥厌氧消化的应用情况 污泥的处理处置主要有卫生填埋、焚烧、堆肥、资源化利用等方法,而厌氧消化技术由于具备能量回收、降低环境危害的功能成为国际上应用最为广泛的污泥稳定化和资源
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2062 0 工艺技术 | 水进展 发表于 2021-04-12

厌氧,走向可持续发展

可持续发展理论正成为社会发展的共识,改变着我们身边的一切。而贡献“正能量”的厌氧技术,也正改变着存在了一百年的传统污水处理工艺。未来,哪项技术会独领风骚?我们的答案是:厌氧,必大行于世! 本期厌氧专题主要讲述的是厌氧在污水处理事业发展中的故事,更多是 UASB 的故事。实际上,经过无数人几代时间的努力,厌氧技术的应用,现在早已应用到了各个行业,各个介质。现在已经很难统计究竟有多少反应器,在什么样的场合发挥着什么样的贡献。因为厌氧技术,早已和公路、电线、手机一
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1218 0 工艺技术 | 水进展 发表于 2021-04-12

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Lettinga:UASB之父的厌氧传奇

Gatze Lettinga教授,UASB技术之父,上流式厌氧污泥床反应器技术的发明者,国际厌氧生物技术领域的知名学者,亦是美国“泰勒环境奖”(素有“环境科学诺贝尔奖”之称)、第二届新加坡李光耀水奖获得者。他研发的UASB技术,不仅在70年代末掀起了世界厌氧技术的第二次进化高潮,时至今日,该项技术依然是厌氧污水处理技术的核心。lettinga教授以大无私的奉献精神,向外界坦诚UASB技术,并期待这项技术能惠泽于世。大师的精神光芒和高尚情怀,深受世人敬仰。 人们耳熟能详的《人类群星闪耀时》是
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3345 1 工艺技术 | 水进展 发表于 2021-04-12

经验:垃圾渗滤液MBR处理系统设计

无论是垃圾填埋场还是垃圾焚烧厂,渗滤液的特点是水量水质受季节、气候等因素的影响大,成分复杂、污染物浓度高、可生化性差,渗滤液处理工艺大多采用“预处理+生化+深度处理”工艺,其中生化处理普遍采用MBR工艺,是整个渗滤液处理系统的核心,是出水能否达标排放的重要保障。 垃圾渗滤液MBR处理系统设计要点如下: ◆MBR生化处理系统的设计应以COD进行计算; ◆规模较小时可以采用一条线,规模较大时需设置二条线; ◆渗滤液处理出水对总氮无要求时采用单级生物脱氮,出水对总氮有要求时采
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2140 0 市政相关 | 水进展 发表于 2021-04-12

误区:关于垃圾渗滤液处理技术的若干认识

我国垃圾渗滤液处理技术起步较晚,相关的法规、标准、规范也不完善,在工程建设过程中,无论是渗滤液处理方案的确定,还是工程建设以及运行管理等方面均存在许多认识误区,这些认识误区严重影响了渗滤液处理工程的实施,许多工程浪费现象严重,处理技术不合理。认识并纠正这些误区,对我国渗滤液处理技术的发展具有重要意义。 1浓缩液蒸发处理 垃圾渗滤液深度处理通常采用纳滤或反渗透,其浓缩液不但含有高浓度的盐分,而且含有大量有机污染物,根据已运行的情况看,垃圾渗滤液处理产生的浓缩
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1748 0 市政相关 | 水进展 发表于 2021-04-12

分析:垃圾渗滤液处理存在问题及对策

随着社会的不断发展,我国的城镇人口呈持续增加趋势,在此背景下,生活垃圾产生量以及后续的垃圾渗滤液总量也呈增长的趋势。本文从工程技术及环境管理的角度分析了垃圾渗滤液处理面临的难题,旨在为生活垃圾的管理提出相应的对策。 近年来,随着民众的环保意识提高,对生活垃圾及后续处理过程中产生的污染物的关注也越来越多。城市生活垃圾的处理方法主要有堆肥法、焚烧及卫生填埋等处理方式。据调查,全世界目前普遍使用的是卫生填埋法,在中国,第一次全国污染源普查数据显示, 90.5%的生
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1452 0 市政相关 | 水进展 发表于 2021-04-12

聊聊:关于除磷那些事

常规的生物处理法通过剩余污泥排放和处理可以从废水中去除部分磷,一些特殊工艺或经过调整运行方式以后具有除磷功能的普通工艺可以取得较好的除磷效果,具体方法有A/O,A2/O、SBR、氧化沟等。但生物处理法的除磷效果有限,当磷的排放标准很高时,往往需要使用化学除磷或将生物法与化学除磷结合起来使用。 化学除磷是向水中投加化学药剂,生成不溶性的磷酸盐,然后再利用沉淀、气浮或过滤等方法将磷从污水中除去。用于化学除磷的常用药剂有石灰,铝盐和铁盐等三大类。 [hbdh=1]先说化学法[/hbd

1283 0 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

聊聊:关于脱氮那些事

脱氮技术包括化学法和生物法,由于化学法会产生二次污染,而且成本高,所以一般使用生物脱氮技术。 [hbdh=1]生物脱氮[/hbdh] 污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氮形式的转化。 含氮有机化合物在微生物的作用下首先分解转化为氨态氮NH4+或NH3,这一过程称为“氨化反应”。 硝化菌把氨氮转化为硝酸盐,这一过程称为“硝化反应”; 反硝化菌把硝酸盐转化为氮气,这一反应称为“反硝化反应”。 含氮有机化合物最终转化为氮气,从污水中去除。 1、硝化过程 硝化菌把氨氮转化为硝酸盐
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1510 0 前沿关注 | 水进展 发表于 2021-04-12

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