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【新闻】小型污水处理一体机吉安

发布时间:2020-10-19 02:36:34 阅读: 来源:网带厂家

小型污水处理一体机

核心提示:小型污水处理一体机,在省略初沉池情况下,则生物池的池容将增加约40%,同时二沉池表面积也须显著增加,导致设施体积和水力停留时间增加,增加了建设成本。而由于引入了更多可生物降解的颗粒COD, 颗粒的水解速率成为反硝化效率的提高决定因素,由于水解和温度的关系,夏季反硝化效率的提高是可能的, 但是冬季则未必。小型污水处理一体机

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2016年中国市政污水处理厂的进水COD浓度平均值仅为267 mg-COD / L,约为表3所列国家污水厂的进水浓度的一半。这归因于下水道在线生物降解和高渗漏比率。许多污水处理厂进水悬浮固体(SS)浓度在100 mg/L范围,比污水典型值低约150 mg/L, 颗粒在下水道中沉降和积累可能是原因之一。4.进水低COD导致活性污泥池低生物量(MLVSS)浓度。进水ISS越高,混合液中的相对于去除单位COD的非挥发性固体分数和污泥产量越高。这使得高效除砂在处理COD较低进水时尤其至关重要。这里需要注意的是, 较低的进水COD浓度并不意味着必须废除污泥厌氧消化(参见下文), 尽管与进水COD较高相比,能量回收的量可能会受到影响。中国城市污水处理厂的进水C/N比在5.4到10.9之间,北京,上海和广州污水处理厂的进水碳氮比介于7.5(广州)到8.8(北京)之间,平均8.0, 低于其他地方的典型范围8到12 。低C/N比率导致碳短缺, 尤其是面对高效生物脱氮时。此外, 鉴于潜在的高浓度惰性颗粒化学需氧量,与具有类似进水的典型污水(较低比例的惰性颗粒COD)的活性污泥相比,反硝化效率和生物除磷效率可能进一步减少 。在中国许多污水处理厂,由于进水COD较低,为增加碳供应,提高生物脱氮(反硝化)效率, 而省略了初沉池。考虑初沉池去除30%–40%进水COD,在省略初沉池情况下,则生物池的池容将增加约40%,同时二沉池表面积也须显著增加,导致设施体积和水力停留时间增加,增加了建设成本。而由于引入了更多可生物降解的颗粒COD, 颗粒的水解速率成为反硝化效率的提高决定因素,由于水解和温度的关系,夏季反硝化效率的提高是可能的, 但是冬季则未必。所以,省略初沉池的目的并不一定是可以实现的。需要全面详细分析污水特征,测量在不同温度范围下硝酸盐还原速率等,以及具灵活性操作策略的的设计。另一方面,为了满足日趋严格的营养物排放标准(例如,TN <10 mg-N/L),外加碳源被越来越普遍地实践。以当前市场价格粗略估计, 一个100,000 m3/d的污水处理厂为购买相当于20 mg-HAc/L醋酸(HAc), 每年花费大约300万元人民币(约45万美元)。购买碳和化学物质正成为工厂运营沉重负担。潜在的解决方案综合污水水质特征考虑市政污水处理厂的设计和运行面对中国独特的污水水质特征,污水处理厂设计和运营须综合考虑当地污水水质特征,排放要求,地理位置,处理能力以及能源供给,化学药品和污泥处置成本。污水水质特性在污水处理厂的工艺选择和设计中起着至关重要的作用。传统生物工艺可能不适用于中国南方部分地区的低COD浓度进水(例如,COD <100 mg-COD/L)处理, 而基于膜分离的技术或SANI(硫酸盐还原,自养反硝化和硝化)可能是适用的技术。省略初沉池、利用可生物降解的颗粒COD提高反硝化效率在温暖气候条件下可能可行,但在寒冷的地区则未必可行。能源回收应在市政污水处理厂议程得到足够的关注。早在在世纪之交的美国,基于其经济上的可行性, 许多处理规模大约或超过100,000 m3/d的污水处理厂使用污泥厌氧消化。最近几年数据显示,甚至处理量为20,000–40,000 m3/d的工厂使用污泥厌氧消化在经济上仍然有利。欧洲数据则显示处理量大约或超过10,000 m3/d (50,000 PE)厂使用污泥厌氧消化经济上是可行的。中国的条件与美国和欧洲有所不同,研究在当地条件和因素情况下市政污水处理厂应用污泥厌氧消化经济可行性和必要性的迫切性是显而易见的,包括能量回收与营养物去除两者之间的平衡和成本-效益分析。建议措施鉴于污水管网修复耗时长久和当前广泛存在市政污水处理厂的状态,需要找出具有成本效益的措施和解决方案并加以实施,以及制定整合了各个方面因素的污水处理厂设计与运行指南, 以提高污水处理厂的运行绩效。下面将谈及除砂池的改进,污泥发酵,污泥厌氧消化和热电回收的应用。考虑到众多效益和有限成本,所有污水处理厂, 不管规模多大,提高砂粒去除效率都是值得去做的,而污泥发酵,污泥厌氧消化和热电联产的应用可能适合处理能力相对较大、且具有较高的进水COD浓度的污水处理厂。抗击新型冠状病毒的臭氧消毒方式臭氧消毒也是一种非常绿色的消毒方式,它是通过一种特殊的臭氧发生器装置产生臭氧气体来发挥消毒作用的。这种装置是通过高压放电的方式(185nm的紫外线也能产生臭氧,空气中的臭氧层就是由太阳的185nm产生的),将空气中的氧气转换为臭氧,而臭氧有比氯更高的氧化性。 臭氧是一种比空气略重,不稳定的气体,它具有强氧化性、渗透力,常温下半衰期约30分钟,但在高温的情况下,会迅速的降解成氧气。医疗机构相关规范中明确,臭氧空气消毒,在封闭无人状态下,采用20mg/m3浓度的臭氧,作用30min去除率可达到99.99%;在臭氧通入水中,浓度0.1-4mg/l,仅需几秒则将普通病毒100%杀灭;水中臭氧浓度达到4.86mg/l作用10min中,则SARS病毒灭活率100%。相比于其他的消毒方式,臭氧只需要非常低的浓度,以及较短的接触时间就可以对这种病毒进行有效的杀灭。臭氧的消毒在我们日常生活中已经得到了广泛的运用,通常的消毒柜中采用的消毒技术就有小型的臭氧发生器,但通常家用的臭氧消毒设备由于所产生的臭氧浓度非常低,可以控制的范围也非常有限,所以通常只作为保安消毒,不作为杀灭消毒。高浓度的臭氧气体有非常强的消毒效果,但同时对人体也有非常大的危害,所以臭氧杀灭消毒只适用于有专业的设备,由专业的人员的操作来进行。大中型臭氧发生器在我国的水处理工程设施中得到了广泛的运用,但主要是利用臭氧的强氧化性对污水和净水的污染物进行氧化降解,水处理中杀灭消毒的运用比较少见,只是在桶装水或者瓶装水的工艺中以及食品工业中使用臭氧作为保安消毒。臭氧水消毒和臭氧空气消毒在家庭或者商业里的应用,在发达国家使用的较为成熟,而在国内刚刚开始,它也是一种如紫外线一样高效的保安消毒和杀灭消毒的方式,但这种消毒方式对设备的要求非常高,不仅要有稳定的臭氧产量,同时也要有诸多的安全防范设计,正是由于这个原因,目前尚未有非常成熟的、可以大面积推广的相关产品,本次新冠病毒的危机中,臭氧技术并没有站到抗击疫情的前线,这也许是对臭氧产业从业者的一次警示,我们希望未来臭氧在针对治病微生物的消毒上,一定会有非常广阔的前景。

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