Ⅰ 污水處理在什麼環境下效果最佳
環境類影響
(1)溫度
溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的最高和最低限值分別為35℃和10℃。
(2)PH值
活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。
(3)溶解氧
對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
Ⅱ 生化處理污水時,水池的水溫需要調節嗎如何用溫度保證生化速度
溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的最高和最低限值分別為35℃和10℃。
以下是參考資料:
污水生化處理、如何處理污水問題
污水生化處理屬於二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,污水生化處理工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。
日前大多數城市污水處理廠都採用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多餘的生物污泥在沉澱池中經沉澱池固液分離,從凈化後的污水中除去。
在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質類和環境類兩大類:
一、基質類包括營養物質,如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質、氮源、磷源等營養物質、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。
二、環境類影響因素主要有:
(1)溫度。溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的最高和最低限值分別為35℃和10℃。
(2)PH值。活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。
(3)溶解氧。對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
在所有影響因素中,基質類因素和PH值決定於進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對於萬噸級的城市污水處理廠,特別是採用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是採取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
實現對生物反應系統的過程式控制制關鍵在於控制對象或控制參數的選取,而這又與處理工藝或處理目標密切相關。
前已述及溶解氧是生物反應類型和過程中一個非常重要的指示參數,它能直觀且比較迅速地反映出整個系統的運行狀況,運行管理方便,儀器、儀表的安裝及維護也較簡單,這也是近十年我國新建的污水處理廠基本都實現了溶解氧現場和在線監測的原因。
Ⅲ 關於污水處理廠低溫運行的幾點思考
在我國,隨著城鎮化、工業化建設的飛速發展和農業集約化程度的不斷提高,人類活動引發的水環境問題日益突出,嚴重製約了社會經濟的發展,甚至危及到了人們的日常生活。然而,基於我國地域遼闊、省份地理分布差異較大的國情,我國大部分地區有3-4個月甚至北方某些地區有長達6個多月的時間都處於溫度相對較低的氣候條件下,這也對低溫處理污水提出了嚴峻而艱巨的挑戰,因此,在冬季低溫情況下,如何保障污水處理廠穩定運行已成為當下亟需解決的問題。
一、影響污水處理廠冬季穩定運行的幾個因素
(一)溫度
在活性污泥處理工藝中水溫是最重要的因素之一,在一定范圍內,隨著溫度的升高,微生物生化反應的速率加快,繁殖速率也隨之加快。然而,當溫度突升或突降並超過一定限度時,某些對溫度敏感的細胞的組成物會遭受不可逆轉的破壞,從而嚴重影響了污水處理效率。
(二)溶解氧(DO)
好氧工藝要始終保持處理設備中有足夠的溶解氧含量,通常需要曝氣輔助設備,保持溶解氧大於2mg/L;而厭氧工藝中要嚴格控制溶解氧的含量,通常要控制溶解氧小於0.5mg/L。
(三)pH值
一般好氧微生物的最適宜pH在6.5-8.5之間,pH過小(<4.5)時,會引起活性污泥膨脹;而對於厭氧硝化過程,pH值則是最重要的影響因素,這是因為起主要作用的產甲烷菌對pH值的變化非常敏感,其最適pH值范圍為6.8-7.2,在pH<6.5或pH>8.2時,產甲烷苗會受到嚴重抑制,從而進一步導致整個厭氧硝化過程的惡化。
(四)營養物質
一般好氧工藝和厭氧工藝,應分別按照BOD:N:P=100:5:1和COD:N:P=200:5:l投加N和P有時也需要添加某些其它無機營養元素(K、Mg、Ca、S、Na等)、微量元素(Fe、Cu、Mn、Mo、Si、Co、硼等)和有機微量物質(酵母浸出膏、生物素、維生素)等。
(五)有機負荷
好氧及厭氧工藝均需要保證一定的有機負荷,且厭氧工藝的要求更高,但當有機物過多時,也會對微生物生長產生不利影響。
(六)氧化還原電位
好氧微生物最適合氧化還原電位為+300-400mV,至少要求大於+100mV:厭氧微生物則要求氧化還原電位小於+100mV,對於嚴格厭氧微生物,則要求小於-100mV.甚至小於-300mV。
(七)有毒物質(抑制物質)
無論好氧還是厭氧工藝,都會受到某些有毒物質的影響。如重金屬、氰化物、H2S、鹵族元素及其化合物、酚、醇、醛等。
二、低溫情況下污水處理廠運行現狀
(一)構築物不能正常工作
低溫導致污水處理構築物(格柵、沉砂池、污泥池等)出現冰凍、結冰及破裂等現象,中斷甚至損壞了污水處理流程及設備,嚴重影響了正常的生產運行和出水水質。
(二)活性污泥吸附作用和有機物降解率降低
活性污泥是污水處理廠中處理污水的主要成分,低溫會使其吸附作用變差、有機物的降解率降低。低溫條件下(5oC以下),冷適應微生物所分泌的胞外聚合物變少以及酶催化作用的減少降低了生化反應速度,使得吸附在活性污泥表面上的有機物,不能很快被降解,從而降低了活性污泥的降解效率,同時,生化反應速度隨之降低也減慢了吸附在話性污泥表面上的有機物被水解和攝入體內的速度,在一定程度上降低了被多糖類粘液層包覆的微生物表面的活性,並且未降解的有杌物在活性污泥吸附表面上有所積累,也抑制了污泥表面活性的恢復,從而降低了活性污泥的吸附作用。
(三)污泥膨脹
低溫時污水處理活性污泥容易發生膨脹,低溫條件下微絲菌屬的小胸蟲會大量繁殖,具有絲長、疏水特點,過度生長導致了寒冷地區污泥膨脹。
(四)影響污泥脫水
低溫下絲狀菌的大量出現導致了污泥絮體疏鬆、密度減小,進一步導致污泥比阻和沉降指數增大,除此之外,低溫活性污泥的胞外分泌物中含有很多的粘性物質,也使污泥的壓縮性降低,嚴重影響污泥脫水。
(五)氮去除率降低
微生物脫氮主要經過氨化、硝化和反硝化三個過程,其中最為重要的硝化過程所起作用的微生物是氨化細菌和硝化細菌,它們對於溫度的要求較高,最適溫度為20-30oC,15oC時反應速率明顯下降,當溫度小於5oC時反應幾乎完全停止,因此,低溫由於導致硝化反應的中斷而阻斷了脫氮進程,使得出水的氮的去除率降低。
(六)懸浮顆粒物去除率降低
在低溫下,污水的粘滯系數增大、懸浮顆粒物(SS)與污泥的混合不充分、活性污泥水解效率下降、被吸附的SS容易脫落等,都使得SS的去除率降低。
三、污水處理廠冬季運行採取的措施
(一)改進運行設備與參數
研究表明降低污泥負荷、延長污泥齡、增加水力停留時間和採取池體升溫或保溫可以有效的提高低溫污水處理效率。國內某污水處理廠利用太陽能,採用水浮式採光保溫罩的做法,有效解決了冬季保持水溫的問題,在降低成本的同時保證出水質量。研究發現通過提高溶解氧濃度、延長污泥泥齡、降低污泥負荷以及控制溶解氧濃度、加大混合液迴流比、投加碳源可以分別強化低溫硝化和反硝化的效果,因此可以改善低溫對污水脫氮的影響。
(二)物理化學強化措施
通過物理化學措施對低溫污水進行預處理,也有助於提高污水處理效率,如利用超聲波瞬間空化作用對難降解廢水進行預處理,使難降解的大分子物質降解為小分子的易於生化降解的物質,可以達到提高污水可生化性的目的;通過投加化學葯品增強污泥絮凝、抗降性能也可達到增大污染物與活性微生物接觸面積與縮短處理所需時間的目的。
(三)生物強化措施
使用生物添加劑或生物增效劑是指通過運用自身的、外來的生物種類或經過選擇的微生物加速去除污染物、強化生化處理效果的一種方法。向污水處理工藝中投加聚氨酯泡沫、粉末話性炭、硅藻土以及鐵鹽等作為載體,可利於微生物附著生長並形成高技生物膜,利用懸浮生長的活性污泥和附著生長的生物膜共同去除低溫污水中污染物,可以提高反應池中生物量,防止污泥膨脹,改善泥水分離效果。
(四)處理工藝的選擇與改進
低溫條件下,處理工藝的選擇是工程建設成敗的關鍵,處理工藝是否合理直接關繫到整個處理系統的處理效果、運行穩定性、建設投資和運行成本等。因此,必須結合實際情況,綜合考慮各方面因素,慎重選擇合適的處理工藝,以達到最佳的處理效果和經濟效益。
四、結束語
我國大部分地區有半年左右的時間都處於溫度相對較低的氣候條件下,這對低溫處理污水提出了嚴峻而艱巨的挑戰。本文分析了影響污水處理廠冬季穩定運行的幾個因素與低溫情況下污水處理廠運行現狀,並提出了改善建議,僅供參考,如有不當還請指正。
Ⅳ 污水生化處理 環境類影響因素有哪些
污水處理效率受很多因素影響,主要分外界因素和內部因素。外部因素主要指環境因素,環境類影響因素主要包括:天氣溫度、進水溫度、酸鹼度。其中主要影響因素就是氣溫溫度。
Ⅳ 溫度對生活污水處理的厭氧處理有怎樣的影響
溫度高處理效率就高
厭氧消化的適宜溫度有時因其他工藝條件的不同而有某種程回度的差異,如反應器內答較高的污泥濃度,即較高的微生物酶濃度,則使溫度的影響不易顯露出來。在一定溫度范圍內,溫度提高,有機物去除率提高,產氣量提高。一般認為,高溫消化比中溫消化沼氣產量約高1倍。溫度的高低不僅影響沼氣的產量,而且影響沼氣中甲烷的含量和厭氧消化污泥的性質,對不同性質的污染物影響程度不同。
溫度對反應速度的影響同樣是明顯的。一般地說,在其他工藝條件相同的情況下,溫度每上升10。C,反應速度就大約增加2倍-4倍。因此,高溫消化比中溫消化所需時間短。
Ⅵ 高溫會對農村生活污水處理處理有什麼影響
高溫天氣對農村生活污水處理的影響,首先在一定溫度范圍內,高溫會加速活性污泥的新陳代謝。污水處理在很大程度上依賴於微生物的活動。微生物的活性提升以及繁殖速率增加,就會加快活性污泥更新速率,所以在夏天時需要合理控制排泥周期,才能維持活性污泥系統的平穩。
第二,溫度對硝化和反硝化作用有顯著影響。生物硝化反應適應溫度在25-35℃。當溫度升至50℃時,硝化反應將會停止。用比較好理解的說法就是:高溫殺菌。
最後高溫會加大污水處理設備運行負擔。高溫會使細菌滋生,而這些嗜熱菌不具備污水凈化效果,會導致出水渾濁。同時,高溫也可能使得污水處理設備的水泵和風機產生故障。
Ⅶ 夏季高溫會給農村生活污水處理設備和運維造成哪些影響啊
近年來,我國各地都在管理鄉村生活污水,水環境污染得到了明顯改善。但是,管理過程中污水處置的各類排放規范和標準是執法的重要尺度和根據。也暴顯露污水處置存在的問題。本文依據自己在鄉村污水管理工作中總結的經歷及參考一些污水管理材料,依據不同環境污水處置辦法及排放規范停止闡述。
一、城鎮污水處置排放規范與地表水排放規范的區別
前幾年,在鄉村生活污水管理上根本統一參照執行《城鎮污水處置廠污染物排放規范》(GB18918-2002),針對城鎮居民生活用水,機關、學校、醫院、商業效勞機構及各種公共設備排水,以及允許排入城鎮污水搜集系統的工業廢水和初期雨水等。按照該規范對鄉村生活污水管理的來水及出水排放對水環境污染管理。而且很多地域提出依照城鎮污水處置要到達《地表水環境質量規范》中的IV類、以至III類規范。其實,IV類水主要適用於普通工業用水等,III類水主要適用於生活飲用水源等,它們都不是污水的排放規范。依據有機物總耗氧量綜合評價指標的CODCr剖析,一級A排放規范限值為50mg/L,而IV類和III類水質請求CODCr限值分別為30mg/L和20mg/L,到達如此高的排放規范將形成處置本錢進步。更重要的是,為此去除的這些少量難降解有機物大都是木質素、纖維素等無毒害作用,也不增加生物化學需氧量BOD的有機物。依據數據剖析,城市污水處置廠進水根本不含有毒的有機污染物,沒有必要到達一級A以上如此嚴厲的排放規范。要到達地表IV類和III類水質關於氮、磷的限值請求作為污水處置排放規范限值,更是難以到達。
二、不同水環境污水處置排放規范的倡議
(1)城鎮污水處置排放規范不能「劃一劃一」,應量體裁衣分離實踐。
經過近年來我對鄉村污水管理工作中的經歷總結、多方調查與研討,我國東西南北各地域的環境、氣候和生活習氣等差別很大,污水的水質、水量、以及受納水體的環境容量都不相同,以污水脫氮除磷為例,南北地域城市污水總氮濃度差異很大,以「劃一劃一」的請求執行一級A排放規范,存在較大問題。目前我國多地修建污水處置廠(站)是依照設計來水、出水規范修建的,而我國如今城鎮實踐配套的污水搜集管網來水根本都是雨污合流,鄉村根本沒有污水管網,遇到雨季污水處置廠(站)多是呈現溢流現象,旱季枯時很多污水廠(站)來水量以至低於污水處置廠(站)設計限制。因而,自覺投資建立污水處置廠(站),不思索配套設備銜接和自然氣候條件,最終招致很多污水廠站呈現雨季溢流,或污水來水量缺乏,形成已建成污水處置廠(站)停運,成為嗮太陽工程。應量體裁衣參照城鎮污水處置排放規范,分離實踐制定嚴厲的中央規范。
(2)污水中的氮和磷處置,直接影響河流、湖泊等緩流水體,藻類異常繁衍的富營養化。
污水中的氮和磷又稱為營養物,其主要危害是招致河流、湖泊等緩流水體,藻類異常繁衍的富營養化。受天文、氣候和歷史等自然與人為要素的影響,在我國不同地域影響胡泊營養狀態的關鍵指標存在一定差別,要量體裁衣,恰當增加特徵指標。目前我國一級A排放規范規則TN不超越15mg/L,TP不超越0.5mg/L。即便都到達一級A的規范排放,仍會對這類水體形成嚴重危害,難以遏制富營養化的漫延。因而,關於河流、湖泊等緩流水體,應該制定愈加嚴厲的中央排放規范。
三、目前在鄉村生活污水治中的問題及倡議
3.1 鄉村生活污水管理存在問題
(1)鄉村生活污水處置任然存在運轉保證機制不健全問題。對污水處置經費未歸入財政預算,運維保證機制不健全;還未樹立鄉村污水設備運轉管理方法;污水處置運轉人員普遍缺乏操作專業學問。
(2)污水處置設備建立管控力度不夠。設備建立規劃用地未及時提供,建立用地、建立資金缺乏招致工程延期。
(3)目前已建成污水處置設備運轉效率低,以至局部處於停運狀態、鄉村污水處置廠的污水排放根本都達不到一級A規范。
(4)規劃設計與鄉村實踐脫節。處置才能、管網建立與實踐不匹配;污水搜集管網雨污未分流;選用污水處置方式不適合。
(5)由於南北方氣候緣由,加上如今美麗鄉村建立,村級環境提升,道路硬化,大局部污水搜集管網建立比擬艱難且投資大,來水不穩定。設計規范與實踐出入比擬大,廠站運轉不正常,水質不達標,大局部廠站運轉無法排放容易構成新的污染源。
3.2 管理措施及倡議
鄉村生活污水來源主要包括洗濯、洗浴、廁所衛生間和廚房等生活排水,鄉村公用設備、農家樂、旅店飯館、家庭農副產品加工和畜禽散養農戶等排水。經過多方研討,總結經歷,引見幾種污水處置辦法及排放措施:
3.2.1 衛改廁拉運處置
我國北方等地村莊寓居較為分散的鄉村生活污水管理,目前多採用一體式三格化糞池和一體式雙瓮漏斗化糞池。在肯定了改廁設備運用壽命、運用過程無滲漏、嚴寒條件不凍裂、完成糞便無害化處置、無後續污染、便當維護等總體請求。糞便經過入戶廁位管道進入戶外預埋罐體內發酵、合成、滅殺、沉澱後,定期從預留抽糞口抽取殘渣直接用於農田施肥,或者聯絡當地化肥廠、農業企業對糞液糞渣施行資源化應用。改造後無臭味、無蠅蛆、節約水、不直排,完成了生態可循環,到達了無害化處置。以四口之家為例,一年半清掏一次即可(費用40-60元),單次沖廁用水僅為0.3-0.4升左右,不到一瓶礦泉水的水量。讓大眾控制科學的運用和維護辦法,實在維護好大眾改廁的積極性。把維護管理工作落實到戶,建好一個、管好一個、用好一個、穩固一個,健全了鄉村改廁可持續開展機制。讓大眾不但控制科學的運用和維護辦法,也進步大眾改廁的積極性,還促進了鄉村改廁可持續開展。
3.2.2 集中建立一個污水處置系統
關於鄉村寓居較為集中的村莊,集中建立一個污水系統,鋪設配套污水管網,集中搜集周邊村莊污水停止處置。以下引見幾種污水處置工藝,作為自創。
人工濕地污水處置,工藝流程為污水經過格柵流入復合厭氧池,然後進入復合濾池,再進入中間池,最後進入高負荷人工濕地停止排放,出水規范為一級A,處置達標的污水用於植被綠化,該工藝在處理北方冰冷溫度的問題是,污水廠站建在溫室大棚里,污水處置水質達標,可作為衛改廁拉運集中搜集處置點。工藝特性為模塊化構建,可依據水量請求靈敏組裝,適用污水處置量為1m3/d-2000m3/d,污泥2年外抽一次。該系統設備用地較大,但最主要優點是能夠在北方冬季冰冷氣候下正常運轉,同時投資小,能耗低,運轉費用少,管理簡雙方便,不梗塞,處置技術對污染物處置效率高,效果好。
生物膜工藝一體化污水處置,採用一體化污水處置設備,占空中積小,管理簡雙方便,處置技術對污染物處置效率高,效果好。主要處置工藝有A2/O+A/O+MBBR+生物過濾為或A3/O+MBBR,工藝流程為污水經過格柵流入一體化污水處置設備,在一體化設備內污水依次經過厭氧區﹑缺氧區﹑好氧區,污水中污染因子被微生物充沛降解合成後與水別離。好氧區的混合液經過氣提迴流安裝迴流至缺氧區完成硝化脫氮,並預留迴流到厭氧區的條件,沉澱區的底部污泥經過氣提迴流安裝迴流至厭氧區,維持系統污泥濃度。出水流入至沉澱區停止固液別離,上清液經生物過濾及消毒後達標排放。
四、結語
鄉村生活污水管理要依據不同地域環境,採取截污納管、集中搜集、分散處置等多種處置形式停止管理。