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《中国给水排水》2009,25(19)
以大量数据为基础,对鹤壁市山城污水厂和淇滨污水厂的两种氧化沟工艺进行了优化诊断,针对进水水量不足、有机物浓度较低的现状,通过研究对污染物的去除效率,探寻两个污水厂出水水质不达标的原因.研究发现其出水水质不达标的原因有:目前的进水污染物负荷远远超过原设计能力;运行参数不符合降解污染物的需要.通过构建符合污水厂实际运行参数的活性污泥模型进行预测,提出了能确保出水水质达标的改造工艺和优化方案.这为北方地区氧化沟工艺的升级改造提供了一个科学、经济的改造思路.经估算,通过改造可使山城污水厂多削减TN、TP分别为82.13、8.22 t/a,且目前对溶解氧的调整就已使山城污水厂减少电费支出约49.3万元/a. 相似文献
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污水厂进水水质的确定是污水厂设计的重要组成部分,不仅直接影响工程的造价,也是污水厂环境效益的直接体现。但在南方小城镇的污水厂设计及运行过程中,污水厂实际进水COD质量浓度远低于设计值。介绍了某县污水厂进水水质的确定方法,分析了其进水水质偏低的原因,提出了相应的对策。 相似文献
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南方某污水厂进水负荷较低,雨季时负荷进一步降低,增加了有效运行的难度。通过系统分析雨季时该污水厂沿程各污染物的变化,并结合该厂实际运行的水质状况,针对低负荷运行时存在的主要问题,提出了采用间隔性曝气、提高好氧池污泥负荷和控制内回流比例等措施,以确保水厂雨季期间的有效运行。 相似文献
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SBR工艺处理污水时采用间断进水,使得污水处理各个环节都能受控,从而便于工艺参数的调控。根据污水中溶解氧浓度对出水水质的影响,简化控制系统的数学模型,通过调整风机风量来控制污水中溶解氧的浓度。简化后的自控系统经在污水厂调试完成后,能满足SBR池工艺运行的要求,同时节能效果明显,尤其当进水COD值<500 mg/L时,节能较为显著。 相似文献
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为准确预测外部碳源的投加量,对污水厂进水的水质指标进行相关性分析,发现采用设计进水水质作为碳源投加工况设计水质是不合理的。为此,提出了一种预测碳源投加工况设计水质的方法,同时借鉴德国ATV标准中单段活性污泥法脱氮工艺的外部碳源投加量计算方法,并将该计算方法应用于南方某污水厂二期工程设计中,结果表明该污水厂2018年全年实际碳源投加量与设计值基本吻合。 相似文献
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MBR工艺在无锡三座城市污水厂中的应用分析 总被引:3,自引:0,他引:3
膜生物反应器(MBR)是一种新型高效的污水处理技术,在城市污水处理与回用及升级改造中具有良好的应用前景。从工程概况、运行效果及技术经济指标入手,对无锡三座采用MBR工艺的城市污水厂(硕放污水厂、梅村污水厂及新城污水厂)进行了分析比较。结果表明,各污水厂出水水质基本能实现稳定排放并达到GB 18918—2002的一级A标准;增加后置缺氧段的硕放污水厂脱氮除磷效果优于其他两座污水厂;各污水厂能耗为0.6~0.7 kW.h/m3,膜化学清洗药剂消耗费用约5 000元/月;因进水碳源不足,视天气及冲击负荷影响,各污水厂均不定期投加醋酸,以保证出水水质达标。根据三座污水厂的运行情况,指出膜组件和生物段的合理布置及优化,是未来城市污水MBR工艺处理的研究方向。 相似文献
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奶牛场废水中的有机物和抗生素对其还田利用不利,为此,采用带缺氧区的推流式SBR(简称改良型SBR)工艺处理干清粪条件下间歇产生的奶牛场废水,重点考察其对抗生素的去除效果。结果表明,当进水COD、NH4+-N、TN、TP浓度分别为1 234~4 696、768~1 365、880~1 370、5.62~12.02 mg/L时,经改良型SBR工艺处理后,出水COD可降至401~544 mg/L、NH4+-N始终低于10mg/L,TN平均损失率为22.38%,TP基本没有被去除。奶牛场废水中磺胺类和β-内酰胺类抗生素总浓度为3.84~4.48μg/L,改良型SBR工艺对其总去除率可达到72.97%~90.82%,且对10种较高浓度的磺胺类抗生素(每种添加浓度均为50μg/L,共计500μg/L)也有很好的去除效果,去除率可达95.75%~95.97%。生物降解是奶牛场废水中磺胺类和β-内酰胺类抗生素的主要去除途径,另外,磺胺类抗生素的去除与其分子结构中S—N键的断裂有重要关系。在不影响COD去除效果的条件下,调整反应器的混合液回流量或进水量均可减少碱度投加量,从而降低运行成本。 相似文献
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环境事故对污水处理厂运行的影响及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
以松花江水体污染造成的哈尔滨全市停水为背景,研究了水量锐减对哈尔滨太平污水厂运行造成的影响和实施应急措施后的效果。结果表明:进水量减少对污水厂产生了进水负荷冲击、营养缺乏和水温下降等不利影响;采取生物强化措施后有效抑制了污泥恶化,化解了水量减少期间和恢复供水后的负荷冲击,在进水COD、NH3-N和SS浓度分别为472、130.9和200mg/L的条件下,出水相应浓度分别为44、7和23.5mg/L,实现了进水量减少期间污水厂运行的平稳过渡。 相似文献
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南方某大型水质净化厂设计处理规模为260×104m3/d,主要处理微污染河道水。为提高系统的硝化能力,采用纯膜MBBR工艺对原平流沉淀池末端进行改造。悬浮载体全部投加3 d后,出水氨氮<1.0 mg/L,达到了设计标准。稳定运行期间,系统出水氨氮浓度为(0.19±0.14)mg/L,氨氮平均去除率达到91.64%,稳定达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅱ类水质标准。纯膜MBBR系统具备良好的间歇运行能力,悬浮载体离水7 d后恢复通水,用时4 d即可保障出水氨氮浓度达标。考察了温度、水力负荷、进水氨氮浓度、气水比对出水氨氮浓度的影响,并采用SPSS软件进行统计分析。结果显示,对出水氨氮浓度的影响程度排序为水温>进水氨氮浓度>>水力负荷和气水比。出水氨氮浓度与水温呈负相关,与进水氨氮浓度呈正相关。纯膜MBBR工艺良好的抗低温和水质冲击性能以及合理的设计参数,确保了在温度<15℃以及进水水质波动较大的情况下出水水质稳定达到设计标准。气水比对出水氨氮浓度影响较小,在0.7~2.0的气水比条件下悬浮载体流化良好,出水氨氮浓度均值<0.5 mg/L,稳定达标。水力负荷对出水氨氮几乎没有影响,系统具备良好的耐水力冲击性能。经过纯膜MBBR工艺改造后,系统出水COD、BOD5、TP、SS均优于改造前,项目总运行费用为0.076~0.109元/m3。 相似文献