㈠ 污水處理中有哪些池
污水處理中的池主要包括以下幾種:
沉沙池:
沉澱池:
調節池:
生化池:
二沉池:
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㈢ 污水廠進水pH值9.3對生物池出水有影響嗎
城鎮污水處理廠中,生化池出水的pH值通常維持在6到9之間,具體數值可能因工藝差異而略有不同。對於厭氧處理的生化池,出水pH值應保持在6.5至7.5的范圍內,而培養時的進出水pH值則需嚴格控制在6.8到7.2之間。
當污水廠進水pH值達到9.3時,這一數值遠高於正常范圍,可能對生物池的處理效果產生顯著影響。高pH值環境可能抑制微生物活性,進而影響生化池的處理效率。例如,如果pH值過高,氨氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽的過程可能會受到阻礙,從而導致處理效果不佳。
此外,高pH值還可能對生物池內的微生物造成毒性影響,導致其死亡或功能受損。這不僅會降低生物池的處理能力,還可能導致出水中殘留污染物的增加。因此,及時調整進水pH值,確保其在適宜范圍內,對於維持生物池的良好運行狀態至關重要。
值得注意的是,當進水pH值異常升高時,建議採取措施進行調節,如使用酸性物質中和,以恢復正常的pH值范圍。同時,加強生物池的監控,密切關注pH值變化及其對處理效果的影響,是確保污水處理效果的重要步驟。
綜上所述,雖然城鎮污水處理廠的生化池出水pH值通常保持在6到9之間,但進水pH值達到9.3確實可能對生物池的處理效果產生不利影響。因此,應密切關注進水pH值的變化,並採取適當措施進行調整,以確保處理系統的穩定運行。
㈣ 污水處理系統中厭氧池填料有什麼作用
在污水處理系統中,厭氧池通過厭氧微生物的作用處理廢水中的有機物。厭氧池內沒有氧氣,高濃度的污染物會消耗溶解氧,因此水中幾乎不含溶解氧,為厭氧微生物提供了良好的生存環境。
常用的生物填料是彈性立體填料,這種填料由聚烯烴類和聚醯胺中的幾種耐腐、耐溫、耐老化的優質品種製成,並添加了親水、吸附、抗熱氧等助劑。通過特殊的拉絲、絲條制毛工藝,將絲條穿插固定在耐腐、高強度的中心繩上。這種填料在厭氧池有效面積內懸浮,可在三維內均勻伸縮,使得空氣、水和生物膜充分滲透和交換。
生物膜不僅能夠均勻地附著在每一條絲帶上,保持良好的活性和空隙率的變異,還在操作過程中獲得更大的比例。彈性立體填料擁有大的表面積和良好的新陳代謝,能夠有效去除廢水中的有機物。
厭氧生化處理與好氧生化處理的原理和功能相同,但區別在於厭氧微生物在生長和有機物降解過程中不需要氧氣。因此,厭氧微生物能夠適應COD濃度較高的廢水。不過,厭氧生化處理的缺點是處理時間較長,厭氧生化池的廢水停留時間一般不超過40小時。
厭氧彈性填料具有懸掛快、易脫膜、生物膜生長更新、耐負荷性高、CODcr去除率高、處理效果好、氧化性能好、氣泡多層碰撞等優點。這些優點使得厭氧彈性填料能夠強化切割,提高氧氣的利用率。
㈤ 生活污水處理中如何培養厭氧好氧生化池的菌種
在工業廢水處理工程中,培養活性污泥(菌種)的方法包括:首先向好氧池注入清水並引入生活污水,注意水溫;啟動風機進行鼓風;向好氧池投加經過濾的濃糞便水或使用化糞池和排水溝內的污泥補充,以達到一定的污泥濃度和BOD值;有條件時可投加活性污泥菌種,加快培養速度;進行曝氣、攪拌、沉降、排水等操作;通過鏡檢及測定沉降比、污泥濃度,觀察活性污泥的增長情況,並注意在線pH值、DO數值變化,及時調整工藝;測定水質變化,根據進出水NH3-N、BOD、COD、NO3-、NO2-等濃度數值,判斷活性污泥活性及優勢菌種情況,調節進水量、置換量、糞水、NH4Cl、H3PO4、CH3OH的投加量及周期內時間分布。
活性污泥馴化步驟包括:確認來水指標在允許范圍內,准備進水;開始進入少量生產廢水,補充新鮮水、糞便水及NH4Cl;增加生產廢水投加量,減少NH4Cl投加量,同步監測出水CODcr濃度等指標,觀察混合液污泥性狀,適時排放代謝產物;繼續增加生產廢水至滿負荷,保持MLSS達到5000mg/L,監測溶解氧,控制曝氣機運行,進行生物相鏡檢。
影響處理效果的因素主要有溫度、pH值、營養物質、懸浮物質、溶解氧量等。溫度范圍在10~40℃,最佳溫度20~30℃;pH值6.5~7.5,微生物生命活動和物質代謝在此范圍內最佳;廢水中補充氮源和含磷無機鹽,按BOD5∶N∶P=100∶4∶1比例;懸浮物在預處理中大部分去除;溶解氧量控制在1~4mg/l,初期控制在1~2mg/l,成熟期提高到3~4mg/l;混合液MLSS濃度保持在4.4~5.6g/l之間。
通過感官判斷和化學分析方法監測處理效果,調整影響因素,使處理達到最佳效果。