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生活污水的处理时一项需要大家重视的环境保护措施,在对生活污水进行处理时我们要采取什么样的措施呢?是怎么样一个操作模式呢?我们应该选用什么样的生活污水处理设备呢? 由于生活污水处理的核心是生化部分,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如接触氧化法、SBR法、A/O法等。在采用用生化法(包括厌氧和好氧)处理生活污水在目前是经济、最适用的污水处理工艺,在处理时根据生活污水的水量、水质及现场的条件而选择不同的污水处理工艺对投资及运行成本具有决定性的影响。多年以来,城市中生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,山东污水处理,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。
目前在城市生活污水处理研究和应用领域,普遍存在的问题有:
(1)采用传统的活性污泥法,往往基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀现象;工艺设备不能满足gao效低耗的要求。
(2)随着污水排放标准的不断严格,对污水中氮、磷等营养物质的排放要求较高,传统的具有脱氮除磷功能的污水处理工艺多以活性污泥法为主,往往需要将多个厌氧和好氧反应池串联,形成多级反应池,通过增加内循环来达到脱氮除磷的目的,这势必要增加基建投资的费用及能耗,并且使运行管理较为复杂。
(3)目前城市污水的处理多以集中处理为主,庞大的污水收集系统的投资远远超过污水处理厂本身的投资,污水处理工程,因此建设大型的污水处理厂,集中处理生活污水,从污水再生回用的角度来说不一定是wei一可取的方案。许多地方开始采用生活污水处理设备,对污水有一个很好的处理。
我根据生活污水面临的问题设计合理的方案进行处理,采用合适的生活污水处理设备,让我们的生活污水得到很好的处理,对于我们的生活可持续发展也带来着很大的帮助,污水处理项目,也给我们提供了一个安全健康度的生活环境。
污水处理技术之同时硝化反硝化工艺
上世纪九十年代,据一些相关文献报道,在活性污泥工艺好氧段中经常发现TN 有 30%的损失。目前对这种现象主要有两种解释,一种是生境论,从系统微生物所处环境的角度进行解释,包括宏观生境论和微观生境论:污泥菌胶团存在溶解氧梯度(微观生境论)或者充氧装置的充氧不均和不存在完全均匀混合状态的反应器(宏观生境论),造成一个反应器中可以形成适应不同微生生长的各种微环境,为 SND 作用提供外部环境。另一种是从微生物的生理学角度来解释,可称之为生物论,主要是基于近年来所发现的异氧硝化菌及好氧反硝化。
SND 较传统工艺具有明显优势:可以减少 20%-40%的碳耗量和 30%的污泥产量;硝化和反硝化反应在同一个反应器中完成,反硝化产生的碱度能够及时中10 重庆大学博士xue位论文 12 和硝化反应产生的酸度,有助于稳定反应过程的 pH 值,而且节省反应器体积、缩短反应时间。值得一提的是,SND 节省碳耗主要有三个途径:
1)通过同时短程硝
化反硝化实现,一些研究结果表明适当控制反应过程条件,如系统中的溶解氧浓度,可以使得 SND 的脱氮方式以稳定的短程硝化并同时反硝化的形式去除;
2)一些学者认为 SND系统中存在着异养的硝化菌可以将 NH4+-N 直接转化成氮气;
3)SND 较易在低 DO 的条件下发生,据所查文献显示,DO 浓度对 SND 有着重要的影响,对于实现 SND 来说,DO浓度不宜太高,Fuerhacker 等研究发现,反应器中 DO 含量增大会削弱活性污泥反硝化的能力;还有一些研究表明,污水处理工艺算法,当反应器内DO浓度控制在0.5mg/L 左右时,其硝化的速率刚好与反硝化速率达到动态平衡,进而实现完全的 SND。而在进水碳源不足的系统中,为了限制有机物的有氧氧化程度,通常会减少反应器中的曝气量,而这样的运行方式与 SND 需要降低系统 DO 浓度的要求不谋而合。这对低碳源污水的处理具有实际意义。
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