wsz15m3h地埋式污水处理设备装置《资讯》
wsz-1.5m3/h地埋式污水处理设备装置
核心提示:wsz-1.5m3/h地埋式污水处理设备装置,鲁盛环保,诚信经营,设备技术先进,型号、样式多种多样;可根据实际情况定制wsz-1.5m3/h地埋式污水处理设备装置
鲁盛环保,诚信经营,设备技术先进,型号、样式多种多样;可根据实际情况定制可埋入地表下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖和保温,全自动控制,不需人员管理无污泥回流二沉池出水溶解氧偏低或偏高 原因: 1、 活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。 2、吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。 3、水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。 4、曝气池进水有机负荷偏低或曝气池充氧量偏大。 5、曝气池混合液中毒,微生物无法利用水中溶解氧也有可能造成二沉池出水溶解氧过高。
对策: 1、加大回流污泥量,缩短停留时间。 2、及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。 3、设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水分蒸发来降低温度。 4、采取从调节池多调水,提高进水负荷的办法,或采取减少运转风机台数,降低充氧量的办法。 5、查明有毒物质的来源并予以排除。鼓风曝气系统电耗一般占全厂电耗的60%左右,是全厂节能的关键。最根本的节能措施是提高曝气控制效率,降低氧的浪费,从而减小风量。 进行气量控制是曝气系统效果最显著的节能方法,据美国环境保护署对美国12个处理设施的调查结果显示,以溶解氧(DO)为指标控制风量时可节电33%。根据风机风量与能耗的关系可知,电耗随气量变化很大,因此进行气量控制节能效果显著,而且功率越大效果越明显,当然气量并不是可以任意减小,它将受到许多因素的影响。反硝化过程 反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。 反硝化过程主要在缺氧状态下进行,溶解氧的浓度不能超过0.2mg/L,否则反硝化过程就要停止。 反硝化也分为两步,第一步由硝酸盐转化为亚硝酸盐,第二步由亚硝酸盐转化为一氧化氮、氧化二氮和氮气。 反硝化的影响因素: 1)温度:反硝化的最适宜温度范围是35~45℃。 2)溶解氧:为了保证反硝化过程的进行,必须保持严格的缺氧状态,保持氧化还原电位为-50~-110mV;为使反硝化反应正常进行,悬浮型活性污泥系统中的溶解氧保持在0.2mg/L以下;附着性生物处理系统可以容许较高的溶解氧浓度,一般低于1mg/L。 3)pH值:最佳范围在6.5~7.5。 4)碳源有机质:需要提供足够的碳源,碳源物质不同,反硝化速率也不同。 5)碳氮比:理论上将1g硝酸盐氮转化为氮气需要碳源物质BOD52.86g。 2.86这个数字具体怎么得出的,很多人不清楚。在这里顺道说一下(此处引用一位大咖的讲解): 我们说的C,其实大多数时候指的是COD(化学需氧量),即所谓C/N实际为COD/N,COD是用需氧量来衡量有机物含量的一种方法,如甲醇氧化的过程可用(1)式所示,二者并不相同,但二者按照比例增加,有机物越多,需氧量也越多。因此,我们可以用COD来表征有机物的变化。
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