Ⅰ 污水處理中含氧量上不來怎麼辦
核算曝氣量,微生物利用大於轉移到污水中的氧,水中的溶解氧就上不來了,好氧池中BOD、氨氮消耗氧,根據進水的這兩個指標,考慮溫度、氣壓及曝氣設備氧轉移率的影響,核算需氧量,網上能查到這類的計算公式。
Ⅱ 污水處理中厭氧菌失去作用,怎樣恢復
你的問題和我曾經一個回答的一個問題類似。失去作用不要緊,我們可以通過專再啟動培養來解決該問題屬。你可以按照厭氧菌培養對營養元素的需求:COD:N:P=800:5:1重新培養,幾個周期下來就會顯示出效果來。你可以參照我對上個問題的回答。
Ⅲ 污水處理活性污泥處理法好氧池泥沉澱慢是怎麼回事
污水處理活性污泥處理法好氧池泥沉澱慢的原因
1、可能曝氣過量,使細小污泥不易形成絮體。
2、COD負荷低,造成部分污泥解絮,可投加一些營養葯劑。
3、污泥活性高,泥齡短,可增加迴流量。
4、有機污染物/活性微生物量比值較大,由於食物(有機污染物)較充足,活性污泥中的微生物增長速率較快,有機污染物被去處的速率也較快,引起活性污泥的沉降性能較差。
Ⅳ 廢水處理生化池不正常,什麼原因,如何解決
污水處理採用AAO的原理,
AAO的原理是活性污泥法,因此保證反應池中活性污泥處於懸浮回而不沉積的狀答態是反應池運行正常的前提條件。
據此,反應池的有效水深需要根據採用的曝氣設備作用的有效深度決定,曝氣設備在承擔曝氣功能的同時,兼有攪拌推流的功能,由於功率大,所以攪拌效果好,這是對於表面曝氣設備而言,對於採用鼓風機曝氣的AAO工藝,有效深度同樣需要由鼓風機性能決定。
反應池有效深度一旦超出曝氣設備性能之外,污泥沉積就難以避免,這就造成污泥中比重較大的無機分沉積下來並逐漸累積,清理不及時會造成反應池體積減小,進而影響系統的正常運行。
Ⅳ 污水處理厭氧後生化性不好怎麼辦
啊哦,是垃圾滲濾液哦。。業界難題,呵呵。
首先,你用的是UASB法,反應機理來看,反應完全的話是有機物轉化為甲烷,氫氣,CO2等,可生化部分的COD優先被微生物利用了,出水B/c=0.29已經不錯了,說明還是有部分難降解的物質被分解成小分子。
其次,接觸氧化池的負荷計算,容積負荷的選取是不是市政水的選項,我沒查手冊,不知道。
最後,垃圾滲濾液確實含有很多難降解的物質,通常工藝UASB--AO--MBR--超濾--反滲透。。。
依我做了多年垃圾滲濾液的經驗來說,氨氮問題不大,中轉站的滲濾液屬於初期的滲濾液,相對來說,高COD,低氨氮。國內很多工程MBR出水基本在700--1200的COD,很難繼續降解,因為其中含有腐殖酸等無法降解的物質。另外,我們還做過相關實驗,各種傳統的提高生化性的方法均無效。。。我們反滲透的濃縮液加雙氧水,可以提高有限的生化性,微乎其微。。。
垃圾滲濾液的處理,相當復雜。。2010年出來了相關的指導規范。
最後,我第一次看到用接觸氧化法處理垃圾滲濾液的。。。如果沒記錯的指導規范上也沒有用到。。。。有兩年沒接觸垃圾滲濾液啦,暫時就說這么多吧。但願對你有幫助。
PS:為啥要稀釋10倍處理呢- - 3W多COD直接上厭氧可以的。。
Ⅵ 污水處理好氧池COD去除效率低的原因
好氧池COD去除率低考慮是否與溫度、PH值、溶解氧及鹽度等因素有關。甘 度污水處理好氧菌種處理好氧池COD去除效率低問題。
參數分析:
1.PH值:作用范圍為6~9之間,最佳使用范圍在7.8~8.2之間。
2.溫度:作用范圍在10℃~35℃之間,最佳作用溫度為25-30℃。高於40℃會導致細菌內酶的變性;低於10 ℃時,細胞生長會受到很大的限制。
3.溶解氧:在污水處理中的反硝化池,溶氧量為0.5毫克/升以下。
4.鹽度:在海水和淡水中都適用,最高可耐受35g/L的鹽度(以氯化鈉計)。
5.抗毒性:可以較有效地抵抗化學毒性物質,包括余氯和重金屬等。當受污染區含有殺菌劑時,應預先研究它們對微生物的作用。
原因分析:
1.好氧池污泥老化泥齡長。
2.好氧池污泥負荷高泥齡短迴流量大停留時間短。
3.好氧池污泥負荷低溶解氧長期偏高導致污泥自身氧化去除率低溶解氧高細碎污泥多活性好的污泥少。
4.好氧池溶解氧不足。
5.營養料不足或者營養料比例不均衡N、P比例過高。
6.厭氧池COD去除率低厭氧水解效果差出水COD濃度過高。
7.原水含有有毒物質污泥中毒。
8.無機鹽累積值超過規定范圍。
9.好氧池沖擊負荷大或者好氧池出現污泥膨脹現象。
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Ⅶ 接觸氧化池在污水處理過程中的作用
接觸氧化池是一種生物掛膜法為主,兼有活性泥的生物處理裝置,通過提供氧源,污水中的有機物被微生物所吸附、降解,使水質得到凈化。
一般設計過程中考慮接觸氧化時間以5小時為宜,內部設高比表面積彈性填料,填充率為70%,比表面積近600m2/m3,在設計面積負荷時也應充分考慮冬天氣溫較低的情況下也能確保較好的處理效率。因此設計負荷應選擇比較低的值:0.83kg/m3.日。填料使用壽命在8年。池內氧氣由羅茨風機提供。氣水比也同時考慮較高的值:15∶1。曝氣形式:微氣孔曝氣,曝氣頭考慮乎判蘆採用目前國際水處理較先進的膠膜曝氣頭。該裝置在運行過程中永遠不會出現堵塞現象,具有曝氣氣孔小,氧的利用率高等優點,與傳統曝氣形式相比,具有無可比擬的優點。
接觸氧化是一種以生物膜法為主兼有活性污泥法的生物處理工藝。經過充分充氧的污水,浸沒全部填料並以一定的速度流經填料,生滿生物膜的填料表面經過與充氧的污水充分接觸,使水中有機物得到吸附和降解,從而使污水得到進化。
由於大量微生物被固定在填料層表面,形成高濃度的污泥床,俗稱生物膜,它具有較強的耐負荷沖擊。
此種結構由於沒有或極少量地產生懸浮性的活性污泥,因而不會產生污泥膨脹,這也是此法的一大特點。
此階段產關鍵在於填料層的生物培養與落床,只要運行初期將此項工作做好,運行期間基本不用過問其他問題。
歲帶由於填料骨架替代了活性污泥法中的懸浮性作用,因面不需污泥迴流,此舉大降低了運行管理程序。沖銷
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Ⅷ 污水處理好氧池中污泥沉降較慢而且較碎如何處理
說明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從所描述的現象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內源耗氧速率與基質耗氧速率之比來確定,針對性採取措施。
好氧池出現污泥解體、上清液細碎污泥多現象的原因:
①好氧池污泥負荷小,曝氣過量,污泥自身氧化,污泥絮凝性變差,污泥結構鬆散(清澈,細碎泥多,COD不高)
②好氧池污泥負荷過大,污泥吸附性能變差,有機物未能完全分解掉,鏡檢污泥結構散(混濁,不透明,COD高)
③好氧池污泥排放量過大導致好氧池污泥齡過短(SVI值在70~120適宜,在此范圍內二沉池細碎污泥少)
④好氧池進水含有有毒物質或者污泥老化,泥齡長(混濁,有細碎泥,COD偏高,鏡檢輪蟲很多)
⑤好氧池營養料不足或者營養料比例不均衡(N、P偏低)
(8)污水處理氧化池不起作用擴展閱讀
污水處理按照其作用可分為物理法、生物法和化學法三種。
①物理法:主要利用物理作用分離污水中的非溶解性物質,在處理過程中不改變化學性質。常用的有重力分離、離心分離、反滲透、氣浮等。物理法處理構築物較簡單、經濟,用於村鎮水體容量大、自凈能力強、污水處理程度要求不高的情況。
②生物法:利用微生物的新陳代謝功能,將污水中呈溶解或膠體狀態的有機物分解氧化為穩定的無機物質,使污水得到凈化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法處理程度比物理法要高。
③化學法:是利用化學反應作用來處理或回收污水的溶解物質或膠體物質的方法,多用於工業廢水。常用的有混凝法、中和法、氧化還原法、離子交換法等。化學處理法處理效果好、費用高,多用作生化處理後的出水,作進一步的處理,提高出水水質。
Ⅸ 污水處理厭氧池COD去除效率低的原因
厭氧池COD去除率低考慮是否與厭氧池內發酵環境,各種厭氧微生物的生長繁殖有關。各種二級處理工藝中厭氧處理階段(厭氧塔、厭氧罐、沼氣池等)中,影響厭氧池COD去除率的因素有很多。
污水處理系統厭氧強化菌解決厭氧池COD去除率低的問題
一、參數分析
1)PH值:作用范圍為6~9之間,較好的適用范圍在6.5~7.2之間
2)溫度:作用范圍在10℃~55℃之間,較好的作用溫度為30-35℃。高於60℃會導致細菌內酶的變性;低於10 ℃時,細胞生長會受到很大的限制
3)溶解氧:在污水處理中的厭氧池,溶氧量為0.2毫克/升以下
4)鹽度:在海水和淡水中都適用,可耐受20g/L的鹽度(以氯化鈉計)
5)抗毒性:可以較有效地抵抗化學毒性物質,包括余氯和重金屬等
二、原因分析
1)厭氧池污泥濃度不足向厭氧池回生化泥
2)厭氧池進入大量物化污泥無機物佔多數
3)厭氧池營養料不足或者營養料比例不均衡
4)水溫超過厭氧微生物適應的范圍超過40℃
5)進水pH超過10.5或者低於6.5
6)厭氧池停留時間過短難以到達厭氧水解狀態設計問題
7)進入有毒物質或其他原因
8)甘 度污水處理系統厭氧強化菌,其作用范圍在10℃~55℃之間,較好的作用溫度為30-35℃。最高不高於60℃即可。
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