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生化調試污水1001無標題

發布時間:2022-01-16 22:37:12

1. 生化池污水處理中最常見的幾種種問題與答案

問題
終沉池出水呈黃綠色是怎麼引起的?
回答:
(1)處理城市生活污水,由於內途中污水管內厭缺氧容所致進水顏色發黑,處理後的出水出現黃綠色也正常。
(2)部分工業廢水也一樣,出水顏色異常,多半是進水原因造成的。
問題
處理站運行正常,剛開始出水不好,呈棕黃色,但是厭氧出水很清,經過氧化溝就出水不好了。現在氧化溝初沉池出水還帶泥,水還是呈棕黃色,不知道怎麼辦,曝氣時,液面泡沫帶少許綠色,現在就是想去除出水的色度?
回答:
(1)液面泡沫帶點綠色,通常有厭氧部分處理的以及市政污水中可出現。
(2)活性污泥沒有到達適當濃度,培菌階段,都可出現出水帶黃褐色的問題,因為活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高,成團絮凝不充分所致。

2. 污水調試時污水處理菌種投加量如何計算

污水處理菌種按整個生化池(好氧池、厭氧池、缺氧池)的有效容積1m3投加500~800PPM量投加培養,投加量根據實際情況做配比。

污水處理菌種培養過程中需要填料或者污泥做載體培養,生化池採用活性污泥培養一般用到干污泥、活性污泥、濃縮污泥,而污水處理菌種是【甘度】復合菌種、硝化細菌、反硝化細菌,兩者搭配培養可以快速繁殖生物膜或者生物絮體。
生化投加污泥怎麼計算?
1、干污泥(污水廠壓濾機污泥)接種法
由於干污泥含水率約為75%-80%,即污泥含量約為20%,故生化池污泥濃度約為3000mgL,即3kg/m3。因此,曝氣池的干污泥添加量至少應為3*20%=15kg/m3,即100m3生化池的干污泥添加量約為15kgm3×100m3=1500kg。優先選用不含絮凝劑的干污泥。
優點:用量少,運輸方便。缺點:一般添加絮凝劑,不利於生化池微生物培養。
2、利用現有活性污泥培養微生物
利用吸泥車泵運送現有污水處理廠污泥池的泥水混合物。一般情況下,泵送的泥水混合物量約為調試工程池容積的60%。如果儲罐容積為100 m3,則約為60 m3。當進水量達到100%時,污泥濃度約為3000mgL。
優點:生化池沒有化學物質,馴化速度更快。缺點:體積大,運輸成本高,培養周期長。
3、採用濃縮污泥培養
按整個生化池的總容積5-10%,一般在40%的基礎上加5%,即加污泥後污泥仍占污水的5%,為自然沉澱濃縮污泥,含水率接近100%;。
例如:生化池容積100m3,
濃縮污泥用量:100×5%=5M3;濃縮污泥;

3. 生化性差的污水處理

水解酸化池一般BOD的去除率可達30%,有的可以達到50%,COD的去除率很難達到30%,甚至低於專10%;選擇屬水解酸化+CAST+沉澱池+V型濾池會好些。具體的污水處理問題你可以到環保通跟大夥進行經驗交流。

4. 生化性低的污水,如何提高可生化性

一般考慮廢水的B/C,如果在0.3以上,可認為可生物處理,如果低於0.2,基本可不用考慮生化處理,在0.2~0.3之間嘗試如何提高B/C吧——水解酸化,高級氧化等 廢水的可生化性(Biodegradability),也稱廢水的生物可降解性

5. 污水的可生化性怎麼判斷

用BOD/COD的比值來判斷。

BOD/COD大於0.3時,一般認為該廢水具有可生化性。

判定廢水可生化性能有B/C值法:

B/C>0.58 完全可生物降解;

B/C=0.45~0.58 生物降解良好;

B/C=0.30-0.45 可生物降解;

B/C<0.3 難生物降解;

BOD測定方法使用五日生物需氧量測定法,COD測定使用重鉻酸鉀法。

還有一種是好氧呼吸參量法。通過測定COD、BOD等水質指標的變化以及呼吸代謝過程中的O2或CO₂含量(或消耗、生成速率)的變化來確定某種有機污染物(或廢水)可生化性的判定方法。根據所採用的水質指標,主要可以分為:水質指標評價法、微生物呼吸曲線法、CO₂生成量測定法。

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傳統觀點認為BOD5/CODCr,即B/C比值體現了廢水中可生物降解的有機污染物佔有機污染物總量的比例,從而可以用該值來評價廢水在好氧條件下的微生物可降解性。在一般情況下,BOD5/COD值愈大,說明廢水可生物處理性愈好。

在各種有機污染指標中,總有機碳(TOC)、總需氧量(TOD)等指標與COD相比,能夠更為快速地通過儀器測定,且測定過程更加可靠,可以更加准確地反映出廢水中有機污染物的含量。

無論BOD/COD、BOD/TOD或者BOD/TOC,方法的主要原理都是通過測定可生物降解的有機物(BOD)占總有機物(COD、TOD或TOC)的比例來判定廢水可生化性的。

微生物在降解污染物的過程中,在消耗廢水中O2的同時會生成相應數量的CO2。因此,通過測定生化反應過程CO2的生成量,就可以判斷污染物的可生物降解性。

常用的方法為斯特姆測定法,反應時間為28d,可以比較CO2的實際產量和理論產量來判定廢水的可生化性,也可以利用CO2/DOC值來判定廢水的可生化性。由於該種判定實驗需採用特殊的儀器和方法,操作復雜,僅限於實驗室研究使用,在實際生產中的應用還未見報道。

6. 污水的可生化性怎麼判斷

污水的生物降解性能。對污水處理方案的選定十分重要。普遍採用BOD5/COD指標來衡量,也有採用BOD5/TOC指標的。

BOD5/COD指標是5日生化需氧量與化學需氧量的比值,是污水可生化降解性的指標。公式表示為BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:α為生化難以降解部分CODNB與COD之比;K為BOD5與最終生化需氧量BODU之比,為常數。

從式中可以看出BOD5/COD值隨α增大而減小,故這一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3為污水可生化降解的下限。

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原理:將水樣注滿培養瓶,塞好後應不透氣,將瓶置於恆溫條件下培養5天。培養前後分別測定溶解氧濃度,由兩者的差值可算出每升水消耗掉氧的質量,即BOD5值。

由於多數水樣中含有較多的需氧物質,其需氧量往往超過水中可利用的溶解氧(DO)量,因此在培養前需對水樣進行稀釋,使培養後剩餘的溶解氧(DO)符合規定。

一般水質檢驗所測BOD5隻包括含碳物質的耗氧量和無機還原性物質的耗氧量。有時需要分別測定含碳物質耗氧量和硝化作用的耗氧量。常用的區別含碳和氮的硝化耗氧的方法是向培養瓶中投加硝化抑制劑,加入適量硝化抑制劑後,所測出的耗氧量既為含碳物質的耗氧量。

在5天培養時間內,硝化作用的耗氧量取決於是否存在足夠數量的能進行此種氧化作用的微生物,原污水或初級處理的出水中這種微生物的數量不足,不能氧化顯著量的還原性氮。

而許多二級生化處理的出水和受污染較久的水體中,往往含有大量硝化微生物,因此測定這種水樣時應抑制其硝化反應。在測定BOD5的同時,需要葡萄糖和谷氨酸標准溶液完成驗證試驗。

7. 廢水生化處理運行管理中異常問題有哪些簡述處理方法

1.廢水生抄化處理時,經常處理大量泡襲泡,導致處理效果低,目前已經有公司研發出消泡機。
2.當生化處理時,沉澱池中,懸浮物含量過多,就不能使微生物起到有效處理,所以控制懸浮物不能多於溶液比例的4分之1是解決此類問題的方法。
3.當廢水中COD含量過高或廢水被乳化,就要在生化處理前,降低含量,目前是採用厭氧好氧共同合作的處理方法。
4.當廢水中含義大量的酚或氨時,也不能進行生化處理,也要進行預處理,一般是將此類廢水進行萃取,以降低含量,並可有效回收。

8. 食品廢水的污水處理生化系統調試中要注意哪些

食品種類繁多,原料來源也比較的廣泛,食品工業廢水具有懸浮物、油脂含量高,重金屬離子多,COD和BOD數值大,進水量變化幅度大,氮、磷化合物含量高,在一些情況下水溫也較高等特點。今天甘度小編簡單介紹一下「食品廢水的污水處理生化系統調試中要注意哪些? 食品加工廢水處理菌種 (內容來源與網路經驗)

  1. 溫度:在食品加工中所產生的廢水的溫度都是高溫的廢水,那麼在廢水進入生化池子前需要檢測廢水的溫度,如果廢水經過調節池後水溫還是比較高,那麼可以在添加一個」冷卻塔",這時候的水溫就能達到20-30度左右,這樣的溫度很適應生化池的調節。

  2. 厭氧停留時間:食品廢水中主要含糖(葡萄糖,麥芽糖,白砂糖等)這類糖分,在生化處理中需要考慮到大分子顆粒物質,和高濃度的有機物質,此時的厭氧池的停留時間就需要考慮到足夠的時間,一般情況下建議在停留時間在3天中好些。停留時間過段的情況會出現處理的不夠充分的情況。

  3. 懸浮物高:食品加工過程中的懸浮物很高,在污水調試中出水對懸浮物的要求也是很好的,如果把這類的指標全部押在生化池上,出水要求是完全達不到的,可能還會影響到生化池的反應,這時對預處理中建議增加一台氣浮機比較好,這樣有利於,通過氣浮去除水中的懸浮物。

  4. 毒性物質:食品加工廠會定期對機器和地面進行清洗,會使用到一些消毒液,如果池子本身就不大的情況下,就需要考慮到這類物質對廢水的影響,消毒液對生化池的細菌培養會造成很大的影響。

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9. 生化池污水做溶解氧時如何取樣,現場取樣不馬上固定可以嗎污泥對結果有影響嗎

直接取樣,但要多次如曝氣時取幾次,不曝氣取幾次最後取溶解氧的平均值。由於專生物菌的屬降解作用,所以最後的DO要比實際值要小,這還取決於你取樣後到開始測DO的時間,時間越長DO越小,當然你也可以利用生化池的活性污泥活性試驗值來測算一下。

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