⑴ AO法污水處理A池和O池都排泥嗎
不排泥的,AO法就是在這兩個池子裡面,通過活性污泥對污水進行處理。A內置專有攪拌器,使污泥處於懸屬浮狀態,盡量與污水接觸,使污泥中的厭氧生物硝化污染物;O池曝氣,也就是使好養生物進行反應。反應後的污水排入沉澱池,上層的水就流入消毒池,下層污泥通過污泥迴流泵迴流到反應池,一般說來,小型的污水處理,如中水處理,一般在達到平衡後,排泥量是非常小的,大型的污水處理廠則通過沉澱池底部污泥外排後進行處理外運。
⑵ 污水處理廠排泥周期如何確定
確定好SV30,以及污泥增長速率,控制好剩餘污泥流量連續排泥或定期排泥,讓SV30保持在相對穩定一個值!
⑶ 設計污水廠潛污泵作為提升泵還要排泥嗎
在第一級的提升泵用利佰特研磨泵,每分鍾超過31萬次的交替切割,不需要過濾和考慮其他因素造成的堵塞、
⑷ 污水處理什麼原因造成總磷超標
根本原因:
1、進水TP超標太多
2、設計時沒有考慮到除磷(要准備進行技改)
3、好版氧段權的聚磷菌,不能大量攝取溶解性磷,排泥不暢,沉澱效果不理想。增大二沉池還原電位增高、造成磷釋放,除磷效果就會不盡人意,就會產生總磷超標。
註:其他的情況就是運行中沒有及時發現而造成的,當然也就比較容易解決了,首先查看化驗報告,看看最近的進水水質變化大不大,然後在看看各個設備工藝流程的運行情況,最後去檢查下二沉池的運行情況,看看加的PAC濃度是不是變低了(最好去檢測下)。
(4)污水廠不開迴流能排泥么擴展閱讀
解決方法:
磷的問題相對簡單,生化環節強化降磷工藝以外(生化除磷效果一般很有限),抓住物化處理的三個關鍵;
1、PH值調節;
2、停留時間(磷酸鹽大都顆粒細、微溶於水,對停留時間要求很高)
3、增加晶核(使用合適的絮凝劑,來增加沉澱效果).
⑸ 污水處理廠沉降比超標怎麼排泥
先處理沉降比的問題,當沉降比正常後再進行排泥處理
異常的污泥結構鬆散,沉澱性能差,污泥沉降比和污泥指數很大,在二沉池固液分離效果差,造成污泥流失,這種現象叫做污泥膨脹。不同污水發生污泥膨脹的SVI限值差別較大,一般認為SVI>200為污泥膨脹。
一.活性污泥系統沉降性較差(污泥膨脹)的原因:污泥膨脹分為絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹兩種,絲狀菌膨脹最為普遍。
1.絲狀菌膨脹
目前,人們對絲狀菌膨脹的認識尚不完全統一,一般認為絲狀菌和菌膠團細菌的優勢競爭表現在如下幾個方面。
水質:水質是造成污泥絲狀菌膨脹的最主要原因。污水中可溶性碳水化合物(低分子糖類和有機酸等)含量高時,有利於絲狀菌生長,導致污泥膨脹;污水中硫化物含量高時,有利於硫化細菌生長,而發生污泥膨脹;污水的PH值低(pH<6)時,易發生污泥膨脹;污水缺乏氮和磷(C,N,P比例失調)時,絲狀菌比表面積大,與菌膠團細菌競爭氮和磷而優勢生長,也導致污泥膨脹。
溫度:菌膠團細菌的最適生長溫度為28——30℃,浮游球衣菌的生長溫度為15——30℃,最適溫度為25——30℃。如果水溫為25——28℃,易造成浮游球衣菌優勢生長,導致污泥膨脹。水溫低於15,一般不發生污泥膨脹。
溶解氧:溶解氧的影響比較復雜,過低和過高的溶解氧都會引起污泥膨脹。在排除其他因素後還不能解決污泥膨脹的問題就要通過調節曝氣系統改善溶解氧的含量進行處理。
有機負荷:有機負荷低時,營養物缺乏,絲狀菌在營養競爭中優勢生長,導致污泥膨脹;有機負荷很高時,溶解氧濃度迅速降低,絲狀菌優勢生長,引起絲狀菌膨脹。常溫下城市污水污泥負荷很低{0.1kgBOD5/(kgMLSS·d)}或很高{超過2.5kgBOD5/(kgMLSS·d)}時,都會發生絲狀菌膨脹。
工藝方法:實踐證明,完全混合式比推流式易發生污泥膨脹;間歇式活性污泥法最不容易發生污泥膨脹;有沉砂池,但沒有設初沉池的工藝不易發生污泥膨脹;葉輪曝氣比鼓風曝氣易發生污泥膨脹;射流曝氣能有效地避免浮游球衣細菌引起的污泥膨脹。
2.非絲狀菌膨脹
活性污泥系統沉降性較差(污泥膨脹)時,鏡檢找不到大量絲狀菌,這種膨脹叫做非絲狀菌膨脹口非絲狀菌膨脹主要發生在水溫較低而污泥負荷較高的場合。
詳細的解決方案查看http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2938
⑹ 污水處理控制排泥量各種計算公式
1剩餘污泥量計算方法
在活性污泥工藝中,為維持生物系統的穩定,每天需不斷有剩餘污泥排出。它們主要由兩部分構成,一是由降解有機物BOD所產生的污泥增殖,二是進水中不可降解及惰性懸浮固體的沉積。因此,剩餘干污泥量可以用式(1)計算:
ΔX=(Y1+Kdθc)Q(BODi-BODo)+fPQ(SSi-SSo)(1)
式中ΔX———系統每日產生的剩餘污泥量,kgMLSS/d;
Y———污泥增殖率,即微生物每代謝1kgBOD所合成的MLVSSkg數;
Kd———污泥自身氧化率,d-1;
θc———污泥齡(生物固體平均停留時間),d;
Y1+Kdθc———污泥凈產率系數,又稱表觀產率(Yobs);
Q———污水流量,m3/d;
BODi,BODo———進、出水中有機物BOD濃度,kgBOD/m3;
fP———不可生物降解和惰性部分佔SSi的百分數;
SSi,SSo———進、出水中懸浮固體SS濃度,kgSS/m3。
德國排水技術協會(ATV)制訂的城市污水設計規范中給出了剩餘污泥量的計算表達式[1]。此式與式(1)本質相同,只是更加細致,考慮了活性污泥代謝過程中的惰性殘余物(約占污泥代謝量的10%左右)及溫度修正。綜合污泥產率系數YBOD(以BOD計,包含不可降解及惰性SS沉積項)寫作:
YBOD=0 6×(1+SSiBODi)-(1-fb)×0 6×0 08×θc×FT1+0 08×θc×FT(2)
FT=1 702(T-15)(3)
式中fb———微生物內源呼吸形成的不可降解部分,取值0 1;
FT———溫度修正系數。
比較(1),(2)兩式,可知在ATV標准中動力學參數Y,Kd分別取值0.6和0.08d-1,進水中不可降解及惰性懸浮固體(fP部分)占總進水SS的60%。由於剩餘污泥中揮發性部分所佔比例與曝氣池中MLVSS與MLSS的比值大體相當,因此剩餘干污泥量也可以表示成下式:
ΔX=YobsQ(BODi-BODo)f(4)
式中f=MLVSSMLSS;其他符號意義同前。
式(4)與式(1)是一致的,均需確定Yobs。
⑺ 污水廠排泥過多,污泥濃度過低怎麼辦
如果是多個池子,這個池子可以採取間接進水
⑻ 設計處理10000噸實際日處理4000噸的污水處理廠需要每天排泥嗎
控制排泥量是控制活性污泥法最簡單有效和最重要的途徑
⑼ 污水處理站超低負荷如何運行
超低負荷的處理還不簡單,不經過目前的生化系統,單獨物化處理一下就排放,或者專只使用生化處理系統的屬一部分並減降低排水量,少排或者不排泥。加營養葯劑的辦法只能臨時使用或者只作為配合使用,否則就失去了污泥馴化的效果。對於水量濃度不穩定的污水生化處理站,應盡量減少或者不排泥,污泥盡量迴流。
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⑽ 污水處理廠是不是每天都出污泥的
不是。
污水處理廠是否出泥(這里理解為污泥運出廠外處置)需要考慮以下條件(專前兩項起決定性作屬用):
1、污水處理廠使用的工藝;
2、污水廠的規模;
3、污水廠運行的具體情況;
4、污水廠設計時其儲泥池的大小、設計排泥時間以及結合污泥性狀和池中水質情況調整的排泥時間。
傳統活性污泥法中,中、大型污水廠每天出泥(處理能力5000立方米/天以上),例如使用AAO工藝、氧化溝工藝、接觸氧化工藝等污水處理廠。但是同樣的工藝,小型污水廠就會設計污泥干化池或者先於污泥濃縮池中存放,一段時間內都不排泥。
另外工藝的不同,例如MBR工藝、生物轉盤等,工藝原理決定了其產生的污泥較少,結合處理的水質、水量,系統每天產生的污泥量不足以出泥,也是一段時間內才出泥一次。
實際運行中,遇到突發情況,例如管網破裂雨水湧入等意外情況,一天不排泥也是正常的。
所以,污水處理廠並不是每天都出污泥的。