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天津农村黑臭水体处理-滋源环保科技

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    天津农村黑臭水体处理-滋源环保科技:
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    滋源环保废水处理技术问答

    28.问:我厂的UNITANK系统其主体为三格池结构(三个池可分为左边池、中池、右边池),

    三池之间为连通形式,每池设有曝气系统,采用机械表面曝气,并配有搅拌,外侧两边池设出水堰以及污泥排放装置,两池交替作为曝气和沉淀池,污水可进人三池中的任何一个。现工艺运行分两个主体运行阶段,第---主体阶段运行步骤如下:(1)污水先进入左边池,同时左边池进行厌氧搅拌,搅拌时间为1小时。中池好氧曝气,右边池做沉淀池出水。(2)污水继续进入左边池,左边池停止搅拌,进行好氧曝气,曝气时间为3.5小时。中池始终好氧曝气,右边池还做沉淀池出水。(3)左边池停止曝气,静沉,静沉时间为1小时。污水由进左边池改进中间池。中池始终好氧曝气,右边池还出水。第---个主体运行阶段(共6小时)结束后,通过一个短暂的过渡段(0.5小时反冲洗),即进入第二个主体运行阶段。第二个主体运行阶段过程改为污水从右边池进入系统,混合液通过中间池再进入作为沉淀池的左边池,水流方向相反,操作过程相同。以上工艺在我厂已运行两年,我认为该工艺在脱磷除氮方面存在着一些漏洞,即在各个主体阶段沉淀池排出的水没有经过一个完整的厌氧—好氧过程,排出的水其实以好氧水为主。另一方面我觉的现工艺在厌氧—好氧段时间分配不合理,好氧段时间过长。对此,我提出了一些建议,以第---主体阶段为例:污水先进入左边池进行厌氧搅拌,厌氧搅拌一段时间后污水改进入中间池,左边池停止厌氧搅拌改好氧曝气,农村黑臭水体处理,这样左边池就好象被“锁定”一样,能尽可能完成硝化反应。其后左侧池停止曝气,作为沉淀池。然后进入第二个主体运行阶段,污水流动方向由右向左,运行过程相同。 建议提出以后我们也实践了一段时间,在实践过程中我们碰到了这样一个问题,就是其中一边池被“锁定”曝气、而中池改进水以后,中池的污泥就始终推流到另一做沉淀池的边池,结果中池的污泥浓度极低,而沉淀池的边池污泥浓度很高,造成“泛泥”和磷的二次释放。对于上述描述的一些情况,想请教下面问题:

    (1)我的建议对我厂现行的工艺合理吗?(2)建议中能解决中池大量推泥的弊端吗?(3)我厂现行的工艺厌氧—好氧段时间分配合理吗?

    答:三个问题回答如下:(1)你的建议比现在的运行模式合理。但要作些调整,即在锁定左池的前提下,延长左池进水的时间,相应减少中间池进水的时间,这样更合理,理由从下条可知。(2)左池进水的时间增加后,左池更多的污泥推至中池,使中池的泥比调整前的多,可以使中池进水时间结束时的污泥浓度比现在的运行模式多。(3)至于厌氧好氧的时间是要根据脱氮除磷效果要通过试凑来定的。'#:=i]  

    无论左池和中池进水时间如何调节,二池总的进水时间是不变的,中池进水时间增加而左池进水时间减少,推到右池的流量是一样的,但流过去的污泥量会减少。当然各池的污泥浓度不可能平衡,这是交替式曝气池的特点。至于要缩短周期的时间是不对的,对于设有厌氧段的工艺,如果缩短周期时间,由于边池出水前的预沉淀时间不能缩短,所以每周期中的好氧和厌氧时间就不够了,即使不考虑除磷,要缩短周期,也要在污泥的沉降性能好的情况下,这样才能减少预沉淀的时间,而保证生化应该阶段的时间。还要说明的是UNITANK工艺对脱氮除磷有一定的局限性,除磷会制约脱氮效果。




    政策加码,污水处理市场迎来収展良机

    2016年12月,収改委、住建部联合収布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设觃划》,要求到2020年底,城市污水处理率达到95%,相比2015年提高3%;“十三五”期间新增污水处理设施投资1506亿元,提标改造污水处理设施投资432亿元,污水处理市场需求巨大。

    农村污水处理缺口庞大

    2016年农村污水处理率仅为22%,虽然较2013年提高12pct已取得较大进展,但仍有巨大缺口。“水十条”要求2020年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右,京津冀、长三角、珠三角等区域2019年完成。随着人民环保意识的提高及国家支持力度的增强,农村污水治理将成为继城市污水治理之后的下一片蓝海。

    城市供水市场进入成熟期,2020年市场空间千亿级

    城市供水市场已进入稳定发展阶段,我们预计,2017-2020年供水总量将延续每年3%左右的稳定增速。目前我国城市供水运营市场空间已稳定在千亿级,17-20年,按每年3%的增速测算的话,我们预计运营市场空间可达2500亿。行业也有望进一步整合,大型央企将进一步扩大市占率。



    工业废水及生活污水生物去氮技术分析

      接种污泥与实验用水

      实验用泥为稳定运行300余天的厌氧氨氧化活性污泥,污泥外观呈红色,大部分呈细小颗粒状(d < 0.2 mm).污泥沉降性能良好,其对亚酸盐氮和氨氮的去除率都达到99%以上.实验过程污泥浓度(MLVSS)保持在750 mg·L-1左右.实验用水采用人工配水,模拟废水水质:NaHCO3 1.5 g·L-1,KH2PO4 0.02 g·L-1,MgSO4·7H2O 0.3 g·L-1,CaCl2·2H2O 0.056 g·L-1,微量元素Ⅰ、Ⅱ各1 mL·L-1. NH4Cl、NaNO2、有机物按需投加.其中微量元素Ⅰ:EDTA 5 g·L-1,FeSO45 g·L-1;微量元素Ⅱ:EDTA 5 g·L-1,ZnSO4·4H2O 430 mg·L-1,MnCl2·4H2O 990 mg·L-1,H3BO4 14 mg·L-1,CuSO4·5H2O 250 mg·L-1,Na2Mo4·2H2O 220 mg·L-1,Na2SeO4·10H2O 210 mg·L-1,NiCl2·6H2O 190 mg·L-1.

      实验进水NH4+-N和NO2--N浓度分别为80 mg·L-1和120 mg·L-1.考察4种有机物葡萄糖、蔗糖、酸钠、柠檬酸三钠在COD浓度梯度0、20、40、80、120、200 mg·L-1时对厌氧氨氧化反应的影响.



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