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传统活性污泥处理系统的优点及解决办法

添加时间:2024-05-05

一、生物制剂的优点

生物强化制剂具有很多优点:(1)可以缩短微生物培养驯化的时间,快速提高生物处理系统中微生物的浓度,从而提高工作效率; (2)生物制剂中含有的天然微生物不含病原菌和病原体,这些微生物在酶的催化下以污水中的有机营养物质为食。 当污水净化后,这些微生物会随着污染物的减少而逐渐减少直至死亡,不会造成二次污染。 ; (3)使用安全,操作简单方便,基本不需要额外的设备或工程,节省能源和资金投入。

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传统的活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀,且出水含有悬浮物,导致出水水质恶化。 污泥的沉降性取决于曝气池的运行条件。 为了提高污泥的沉降性,必须严格控制曝气池的运行条件,限制了该方法的应用范围。 由于二沉池固液分离的要求,曝气池内的污泥不能保持较高的浓度,一般在1.5~3.5g/L左右,从而限制了生化反应速率。 水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)是相互依赖的,增加容积负荷和减少污泥负荷往往是矛盾的。 该系统在运行过程中还产生大量剩余污泥,其处置成本占污水处理厂运行成本的25%至40%。 针对上述问题,MBR将分离工程中的膜分离技术与传统的废水生物处理技术有机结合起来,大大提高了固液分离效率。 而且,由于曝气池内活性污泥浓度的增加,污泥中的细菌(特别是优势菌群的出现)增加了生化反应的速率。 同时,通过降低F/M比,剩余污泥的产生量减少(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的诸多问题。

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3、剩余污泥产生量少

该工艺可在高容积负荷、低污泥负荷下运行,残余污泥产量低(理论上可实现污泥零排放),降低了污泥处理成本。

4、可去除氨氮和难降解有机物

由于微生物在生物反应器内被完全截留,有利于硝化细菌等增殖缓慢的微生物的截留和生长,提高系统的硝化效率。 同时可以增加一些难降解有机物在系统中的水力停留时间,有利于提高难降解有机物的降解效率。

5、操作管理方便,易于实现自动控制

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该工艺实现了水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)的完全分离,运行控制更加灵活稳定。 是一种污水处理中易于实施的新技术设备。 可实现微机自动控制,使操作管理更加方便。 更方便。

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优化操作方式

当膜材料选定后,其物理、化学性能基本确定,操作方法成为影响膜污染的主要因素。 为了减缓膜污染,反冲洗是维持分离式MBR稳定运行的重要操作,使分离式MBR的膜通量可以达到60L/(m2·h)。 对于抽吸式浸没式MBR,山本提出间歇抽吸方式可以有效减缓膜污染。 桂平通过研究进一步指出:缩短吸污时间或延长吸污停止时间以及增加曝气量有利于减缓膜污染。 抽气时间对膜阻力的增加影响较大,其次是曝气量。

不仅污泥浓度和混合液粘度影响膜通量,混合液本身的过滤性能,如活性污泥性质、生物相等也会影响膜通量的衰减。 研究表明,添加粉末活性炭和絮凝剂有助于提高泥水分离性能,形成较大、粘性较小的污泥絮体,减少膜堵塞的机会。 但絮凝剂添加过多会抑制污泥活性,影响反应器的处理能力和处理效果。

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研究表明,农作物秸秆沼气发酵比直接燃烧可提高能源利用效率4~5倍; 沼液、沼渣用作饲料,可提高养分和能量利用率20%; 通过厌氧发酵,粪便中的碳、磷、钾等养分没有损失,转化为可直接利用的活性养分——沼肥施入农田,可替代部分化肥。 沼气池技术简单,成本低廉,运行成本基本为零,适合农民和家庭采用。 而且,结合农村厨房、厕所、圈舍改造,猪舍污水、生活污水可以在沼气池中进行厌氧发酵,用作农田肥料。 沼液通过管网收集并集中净化,直至出水水质达到国家标准。 排放。

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结合我国国情和国外经验,提出分散式污水处理的技术标准、设计规则和运行规范,规范工程设计和运行管理,促进新成果市场化和产业化,加强项目监督管理。 提高处理设施建设质量和运行质量,确保处理后污水达标排放。

近年来,国家大力倡导发展“绿色经济”,不断实施多项利好政策。 环保装备制造业面临良好的发展机遇,市场前景广阔。 在市场需求的持续刺激下,环保装备产业将成为未来几年机械装备制造业的主要增长点之一。 随着新环保法的颁布以及国家对污水环境保护的重视,污水设备市场也面临新的机遇。 污水设备制造商也大量涌现。

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