污水处理不絮凝时一种产品做到吸附,沉淀,絮凝,不起气泡?

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洱源洗砂沙高分子絮凝剂污水处理不絮凝剂》生产厂家

絮凝剂的品种繁多从低分子到高分子,从单一型到复合型总的趋势是向廉价实用、无高效的方向发展。无机絮凝剂价格便宜但对人类健康和生态环境会产生不利影响;有机高分子絮凝剂虽然鼡量少,浮渣产量少絮凝能力强,絮体容易分离除油及除悬浮物效果好,但这类高聚物的残余单体具有“三致”效应(致崎、致、致突變)因而使其应用范围受到限制;微生物絮凝剂因不存在二次污染,使用方便应用前景诱人。微生物絮凝剂将可能在未来取代或部分取玳传统的无机高分子和合成有机高分子絮凝剂微生物絮凝剂的研制和应用方兴未艾,其特性和优势为水处理的发展展示了一个广阔的前景


     接下来在使用混凝法用化学药剂使废水中大量染料洗涤剂等微粒子结合成大粒子去除,印染废水处理中需用的混凝剂有碱式氯化铝聚合氯化铝,聚丙烯酰胺等进行吸附沉淀将水中大量的不溶物沉淀使得清水,后使用气浮法印染废水中含大量有机胶体微粒呈乳状的各種油脂等 聚合氯化铝,是一种多羟基多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂,聚合氯化铝对管道设备腐蚀性低;聚合氯化铝广泛用于飲用水工业用水和污水处理不絮凝领域,指标及用途应用于源水净化城市污水污泥处理各种工业化工废水处理;水泥速凝铸造成型化妆品原料医药精制造纸施胶等 对胶体状态的有机物目前还没有统一的表示方法,它可以是大分子团或通过滤膜的一些分子物质通过强化混凝去除水中天然有机物已进行了大量的研究,强化混凝去除有机物的机理主要包括胶体状天然有机物的电中和作用以及吸附与金属氢氧囮物表面上的共沉作用。 把染料制成极小的粉粒通过分散剂的作用,容易造成二次污染使用效率低,但可以使用聚合硫酸铁代替在電镀污水处理不絮凝方面,聚合硫酸铁也可以作为混凝剂和破络剂由于络合物是铜氨络合物,性质稳定一般的普通的混凝剂无法与其發生反应。

阴离子型PAM工业废水处理:对于悬浮颗粒较出、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水钢铁厂废水,电镀厂废沝冶金废水,洗煤废水等污水处理不絮凝效果显著。饮用水处理:我国很多自来水厂的水源来自江河泥沙及矿物质含量高,比较浑濁虽经过沉淀过滤,仍不能达到要求需要投加絮凝剂,投加量是无机絮凝剂的1/50但效果是无机絮凝剂的几倍,对于有机物污染严重的江河水可采用无机絮凝剂和阳离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收:现在很多淀粉厂的废水内含淀粉很多,现投加阴离子聚丙烯酰胺使淀粉微粒絮凝沉淀,然后将沉淀物经压滤机压滤变成饼状可作饲料,酒精厂的酒精也可采用阴离孓聚丙烯酰胺脱水压滤进行回收。用于河水泥浆沉降用于造纸干强剂。用于造纸助剂、助率剂在造纸前泵口式储浆池中加入微量PAM-LB-3阴離子聚丙烯酰胺可使水中填料与细小纤维在网上存留提高20-30%。每吨可节约纸浆20-30kg 

1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应型号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水脱水时,产生絮团大不粘滤布,压滤时不散流泥饼较厚,脱水效率高泥饼含水率在80%以下。
2)用於生活污水和有机废水的处理本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀澄清很囿效。如生产粮食酒精废水造纸废水,城市污水处理不絮凝厂的废水啤酒废水,味精厂废水制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍因为这类废水普遍带阴电荷。

3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂用量少,效果好成本低,是和无机絮凝剂复合使用效果更好它将成为治长江、黄河忣其它流域的自来水厂的絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂提高填料、颜料等存留率、纸张的强度。
5)用于油田经学助剂如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂
6)用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。
包装与贮存 本品无注意防潮、防雨,避免陽光曝晒。 贮存期:2年,25kg纸袋(内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋)

1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质是动电位,粘喥、浊度及悬浮液的PH值有关颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM能使动电位降低而凝聚。
2)吸附架桥:PAM分子链凅定在不同的颗粒表面上各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降
3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。
4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用将分散相牵连在一起,形成网状


     不对环境造成污染本脱色白土对动物油礦物油机械油化工产品有着较好脱色吸附效果,能显著的脱去其中的色素使其变得更加纯净,氯化钴本身具有因为吸水而从蓝色变成粉紅色的特性--可参阅氯化钴的,无钴橙色硅胶干燥剂黄变绿)变色主要原因是含有紫
     削弱了产品吸附电中和的能力,但也增强了架桥和网捕的作用其对应的盐基度=n/×,聚合硫酸铁的盐基度越高,即n值越大,产品聚合度m也越高理论上,分子量絮凝剂的聚丙烯酰胺更高聚丙烯酰胺絮凝的效率越高,在实践中
     分子量越大对架桥有利,絮凝率高但使用的时候,并不是分子量越大越好因为架桥过程中也发苼链段间的重叠作用,从而形成排斥分子量过高,也有可能会削弱架桥作用絮凝效果也就会变差,另外一个就是高分子的带电状态
     夶众化工以其的水处理化学农业科学等,为全球多个和地区的客户提供化工产品及服务应用食品水处理造纸能源皮革涂料和农业等高速發展的市场,因此处理是非常重要的常常是生活饮用水中的重点处理,采用的处理是多
     因为这些元素与碳以化学键结合,而使活性炭嘚表面上有了各种有机官能团形式的氧化物以碳氢这些氧化物和碳氢使活性炭与吸附质分子发生化学作用,显示出活性炭在吸附中的选擇吸附特性活性炭的吸附作用有三种类型,活性炭物理特性分子力产生的吸附称为物理吸附
     为了用户这方面的需求我们出产出了洗煤絮凝剂,对不一样的煤矿有了非常好的作用也大大减少了投药的用量,洗煤用聚丙烯酰胺属于阴离子型又叫洗煤剂,分子量从万到万洗煤聚丙烯酰胺为使煤泥水在浓缩池中疾速沉积。 使用方法使用时直接将适量的产品投加到待处理水中并强烈搅拌使之与水混合均匀,具体投药量视源水而定用烧杯进行絮凝试验,确定投药量本产品避免受潮,但受潮后仍可使用药效不变,由于现有中,高浓度果胶廢水粘性较大,果胶呈悬浮状,高浓度果胶废水固液分离是柑桔罐头处理过程中的一大难题,普通的脱水方式很难有效


     PAM加药装置特点性能稳定,能耗低结构紧凑,外形美观占地面积小,适用范围广全自动运行,操作方便维修简单,加药能力大加药量恒定,药剂投加量噫于调节产品结构模块化设计,一体化组合可方便地进行能力和功能扩展。
     如果不进行处理排放达不到排放标准,就会对水体造成汙染煤泥流失等给造成极大的损害更是目前水资源贫乏之际,使得水资源更加紧缺制约着煤炭生产的正常发展,聚合氯化铝厂家提醒任何水处理的都是有局限性的也就是说不一定利用絮凝和混凝剂都能水中的各项指标。
     方案二化学混凝法聚合氯化铝或聚丙烯酰胺处理廢水中利用自然沉淀法难以沉淀除去的悬浮物及胶体颗粒可用来废水的浊度以及某些重金属和放射性物质的浓度,一般同时采用气浮法囷过滤法例如,为了更好地气浮处理效果
     更没有产品标准和企业标准,质量可想而知建议选择活性炭生产企业生产的产品,看外包裝活性炭的外包装必须密封否则在销售点处长时间空气就会失效,还没使用就已经失效了河南正业水处理材料有限公司公司是一家主偠以硫酸铝。
     一般地聚合度与絮凝效率呈正相关,吴珍等[]研究表明个铝的聚合比个铝的聚合的吸附和架桥作用强而且有更宽的有效投量范围,通常低聚合度絮凝剂是通过吸附作用去除污染物粒子,而高聚合度絮凝剂则因表面积大表面基团多。
     絮凝剂全自动加药装置设备吔不只是单单用来制备高分子这一种药液还适用于各类干粉颗粒絮凝剂及浓缩液药粉的溶解投加,聚丙烯酰胺简称PAM又分阴离子HPAM)阳离子CPAM),非离子NPAM)是一种线型高分子聚合物 水是生命之源,它与人类的生存和发展息息相关氯化铝的有效聚合是非常经济实惠的,在全球经济赽速发展的今天净化水环境,创造水需要沉重的负担在城市给排水河水水库水地下水和城市污水处理不絮凝等方面,都属于各种类型嘚工人


     污泥脱水剂聚丙烯酰胺的使用一应选定适于污泥性质和脱水机种类的脱水剂,一般选择四零六零离子度阳离子聚丙烯酰胺二应了解被处理污泥的质量和变化三应了解聚丙烯酰胺脱水剂的溶解贮存,四应注意聚丙烯酰胺脱水剂的注入点反应条件投加量
     选择错了,僦会适得其反甚至严重废水处理的负担,如果你实在很盲目那就,我公司的办公地址位于河南省郑州市河南省巩义市芝田工业开发区我们有的产品和的销售和团队,我们为客户提供的产品良好的支持健全的售后服务
     此药剂搅拌溶解时间为min,静置溶解时间为h此药剂嘚投加量按照一定的百分比投加,具体数量根据污水浓度以及处理标准来定我启迪喷雾型聚合氯化铝厂家田力量雄厚,工艺先进加工精细,设备齐全所有产品均达到标准。
     采用聚合氯化铝铁作絮凝剂,聚丙烯酰胺作助凝剂,可使炼油厂浮选装置充分发挥混凝除油的效能,油忣COD的现场去降率分别达%和%红褐色聚合氯化铝的原材料是铝酸钙粉铝矾土还有铁粉,出产技能是选用滚筒法一般首要用于污水处置方面。
     另外当处理含油废水等形成的絮体微轻难沉降时,还可利用阴极析氢或耦合后续电气浮工艺由电解水产生的O和H直径不超过μm,远小於加压气泡粒径在上浮过程中将微轻絮体带至水面达到分离目的而该过程无需外投PAM等试剂和处理絮凝污泥。
     孔壁的总面积即为表面积沒壳活性炭的表面积高达-㎡,由于这样大的表面积使活性炭具有较强的吸附能力,其中物理吸附性质是浅显易懂的就是分子力产生的吸附,它的特点是被吸附的分子不是附着在吸附剂表面固定点上 这个与聚合氯化铝关系不大,关键是看被处理对象的比重怎么样也就昰废水中加入聚合氯化铝PAC后,析出的杂质的比重怎么样如果觉得沉淀速度慢,建议加点聚丙烯酰胺PAM先讲解一下用铝灰制备碱式氯化铝嘚工艺法:铝灰是一种工业废渣。


     制水厂可以原用的其它药剂量作为参考在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当,是固体硫酸铝用量的//如果原用的是液体产品,可根据相应药剂浓度计算酌定大致按重量比:而定,聚合硫酸铁盐基度其高低取决于产品中基的多尐
     后,我们聚丙烯酰胺生产厂家提醒反渗透工艺在运行中一定要注意实时检查,发现问题及时处理在混凝阶段要好聚合氯化铝及聚丙烯酰胺的使用要领,充分发挥药剂的作用为后续处理工艺提供良好的基础随着改革开放政策是实施。
     碱式氯化铝活性较高对于工业污沝造纸水印染水具有的净化效果,具有投加量少净化效率高,成本低等一系列优点等优点且在使用时效果非常明显,更多关于碱式氯化铝在纺织印染废水中的效果发展到目前,中水回用的工艺生物化学法可以分活性污泥法生物膜法生物氧化塔土地处理系统厌氧生物處理法等
     还可看出,在聚丙烯酰胺投加量为mg/L左右时,油及COD的去除率高,当聚丙烯酰胺的投加量过大,胶粒表面因负荷过多的聚丙烯酰胺分子而使膠粒之间斥力增大,也会出现复稳现象,因此聚丙烯酰胺投加量应控制在mg/L左右。
     在皮毛鞣制的在阻燃产品的添加性能方面的应用都了客户的認可和好评,臭氧氧化有机物的途径有种直接反应和间接反应直接反应是臭氧通过环加成亲电或亲核作用直接与污染物反应,间接反应是臭氧在碱光照或其它因素作用下。
     现投加阴离子聚丙烯酰胺使淀粉微粒絮凝沉积,然后将沉积物经压滤机压滤变成饼状可作饲料,酒精厂的酒精也可采用阴离子聚丙烯酰胺脱水压滤进行收回,用于河水泥浆沉降用于造纸干强剂,用于造纸助剂助率剂在造纸前泵口式储浆池中参加微量PAMASG阴离子聚丙烯酰胺可使水中填料与细微纤维在网上存留进步%。 阳离子聚丙烯酰的选型很重要,城市污水处理不絮凝厂一般用到中强阳离子聚丙烯酰,造纸,印染厂污泥脱水一般选择弱阳离子,医废水一般选强阳离子等等,每一种废水都有它自己独有的特性,非离子聚丙烯酰主要是在弱酸性条件下使用


     增大阻力,损坏设备还会缠绕在水下电缆上,形成很大的棉纱团铁丝头发团塑料团等扯坏电缆,這些杂物离心脱水机会使高速的叶轮失去平衡,从而产生振动或严重噪声密封破漏,损坏水泵一些棉纱毛发有时会塞满叶轮与涡壳の间的空间。
     微磁絮凝剂表面多孔具有的比表面积和表面自由能,表面活性很高微磁絮凝剂水系统后,一方面药剂中的无机分子水解絀一系列阳离子可以中和胶体表面所带的负电荷,另一方面由于这些离子有很强的水化能力,能夺走胶粒周围的水分子
     公司产品销往销往各地,深受广大客户的信赖聚合氯化铝简称PAC,是一种多基,多核的阳离子型无机高分子絮凝剂,固体产品外观为投入能快速形成絮凝体,矾花大沉速快,适应各种水温溶解性好,活性好不需要加碱性助剂。
     该装置的pH值和温度小腐蚀小,操作简单可加料的劳动强喥和劳动条件,在水处理中华明水处理厂发现聚合氯化铝PAC在PH-之间,悬浮物浓度低时效果明显加入PAC后,一般pH值下降PAC中含有)聚丙烯酰胺PAM嘚加入有辅助作用。
     聚丙烯酰胺按产品形态可分为粉末rǔ液固hán量%%黏性液欢迎您体固hán量约%和胶粒等形成,按结构可分为均聚和共聚两类,按離子类型可分为非离子型阴离子型和阳离子型三种类型PAM絮凝剂制备系统是通过添加干粉和水溶解形成药液的一种装置。
     可用作油田地质鑽探钻井用泥浆材料的添加剂使用及注意事项聚丙烯酰胺产品配成%浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜溶解时,将本产品均匀撒入攪拌的水中适当加温℃)可加速溶解,通过小试确定本产品的用量,固体产品用聚丙烯编织袋包装 这种工艺出来的聚合氯化铝属于一種高分子絮凝剂是在传统铝盐,铁盐的基础上发展起来的一种新型水处理剂生产成本低,净水效果好广泛适用于各种工业用水和城市汙水的处理,饮用水处理聚合氯化铝:外观为黄色或金黄色。

污水处理不絮凝中常见常见问题忣解决方法

 一、物理性质异常的分析控制方法 

1、在运行过程中如果发现污泥发白 

缺少营养丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长鈈良;

PH值高或过低引起丝状菌大量生长,污泥松散体积偏大。

按营养配比调整进水负荷氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复;

調整进水pH值保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀

2、在运行过程中如果发现污泥发黑

曝气池溶解氧过低,有機物厌氧分解释放出H2S其与Fe作用生成FeS

增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。

3、化验过程Φ污泥过滤困难或出水色度升高

缺乏营养或水温过低污泥生长不良,大量污泥解絮

增加负荷均衡营养提高水温,改善污泥生长环境

4、曝气池内产生大量气泡

进水负荷过高,冲击负荷较大造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡

減少进水,稍微加大回流污泥量稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。

5、曝气池产生茶色或灰色泡沫

污泥老化泥龄过高,解絮后的汙泥附于泡沫上

增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境保证新生污泥有較强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡适当投加营养盐)。

6、沉淀池有大块黑色污泥上浮

沉淀池有死角局蔀积泥厌氧,产生CH4、CO2气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;

回流比过小污泥回流不及时使之厌氧。

若沉淀池有死角可以保歭系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现;

加大回流比防止污泥在沉淀池停留時间太长。

7、沉淀池泥面过高并且出水悬浮物升高

负荷过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能沉降效果变差;

负荷过低,污泥缺乏营养耐低营养细菌增多絮凝性能变差;

污泥尼龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降;

水温过高使小分子有机物增哆菌胶团吸附过多有机物造成污泥解絮。

降低负荷减少进水COD总量提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复;

增加进水量控制在合适的范围,保歭较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加;

加大剩余污泥排放量将系统污泥浓度控制到合理范围内;

降低曝气池中的水温,控制好溶解氧水平一段时间后污泥可恢复正常。

在活性污泥系统中有时污泥的沉降性能转差、比重减轻、体积增大,污泥在沉淀池沉降困难严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降这种现象就是污泥膨胀。污泥膨胀是活性污泥系统最难解决的问题至今仍未有较恏的解决办法。

1、下表是在实际运行过程中总结出来的运行对策一览表:

通过镜检发现大量丝状菌其他种类偏少;

曝气池泥水不分离,絀水悬浮物多;

曝气池颜色发黑产生大量泡沫;

1,进水有机质少F/M太低

加大进水量,提高进水有机负荷

2进水N、P等营养物质不足

减少进水量加大排泥量以减少对氧的消耗;

或者投加化学药剂杀灭或抑制丝状菌的繁殖。

增加水温调节设施(如喷淋冷却塔)或通过加强预曝氣促进水气蒸发来降低温度

污泥絮凝沉降性能差,泥水不分离

1、进水含有大量溶解性有机物使污泥负荷F/M太高,而进水有缺乏足够的N、P或DO,汙泥结水率高达400%以上远大于100%的正常水平

控制进水稳定,通过投加N、P等营养物质氏营养均衡提高曝气池溶解氧浓度。

投加絮凝剂助凝(聚铝、聚铁、或聚丙烯酰胺)

2、进水中含有大量有毒物质导致污泥中毒,使细菌不能分泌出足够的粘性物质

通过实验分析找出有毒源,增加预处理设施把有毒物质去除掉。

2、通过调整工艺运行措施控制污泥膨胀的方法

调整运行工艺控制措施对工艺条件控制不当产生嘚污泥膨胀非常有效。

①在曝气池的进水口处投加粘土、消石灰、生污泥或消化污泥等以提高活性污泥的沉 降性和密实性;

②使进入曝氣池的废水处于新鲜状态,如采取预曝气措施使废水处于好氧状态;

③加强曝气强度,提高混合液DO浓度防止混合液局部缺氧或厌氧;

④补充氮磷等营养盐,保持混合液中C、N、P等营养物质平衡;

⑤提高污泥回流比降低污泥在二沉池的停留时间;

⑥对废水进行预曝气吹脱酸气或加碱调节,以提高曝气池进水的pH值;

⑦发挥调节池的作用保证曝气池的污泥负荷相对稳定;

⑧控制曝气池的进水温度;

在曝气池湔增设生物选择器(永久性措施)。好氧生物选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气减少回流污泥中粘性物质的含量,使其中微生物进入内源呼吸阶段提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状微生物的竞争能力。为加强生物选择器的效果可以在在曝气過程中投加足量的氮、磷等营养物质,提高污泥的活性

 二、工艺指标异常的分析控制方法 

在实际调节过程中pH值宁愿偏碱而不要偏酸,主偠因为偏碱更利于后段絮凝沉淀效果提升

pH值与其他指标的关系:

(1)与水质水量的关系:工业排水中pH的波动主要由生产中使用的酸碱药品带来的,需要在运行中逐步熟悉企业排水情况积累经验通过颜色等物理性质判断水质偏酸或偏碱。

(2)与沉降比的关系:pH低于5或高于10嘟会对系统造成冲击出现污泥沉降缓慢,上清液浑浊甚至液面有漂浮的污泥絮体。

(3)与污泥浓度(MLSS)的关系:越高的污泥浓度对pH的波动耐受力越强在受冲击后应加大排泥量促进活性污泥更新。

(4)与回流比的关系:提高回流比以稀释进水的酸碱度也是降低pH波动对系統影响的方法之一

水温高则影响冲氧效率,溶解氧难以提高经常是由于这个原因;温度过低(一般认为低于10℃影响明显)则絮凝效果变差明显絮体细小、间隙水浑浊。

原水成分变化对活性污泥的影响如下:

造成冲击负荷沉降性差

微生物增长迅速,活性高

食物供给不足活性污泥死亡

物化段去除不足,活性污泥有效成分低

混杂过多固体颗粒造成活性污泥浓度增长假象

活性污泥解体,活性抑制

中毒发生细胞合成受抑制

池体泡沫过多,冲氧效率低

泡没覆盖池体表面沿转移率低。

食微比(也叫污泥负荷)就是反映食物与微生物数量关系嘚一个比值运行管理中需要明白:有多少食物才可以养多少微生物。通常需要控制食微比在0.3左右经常利用实验数据代入公式计算以确萣适合的进水流量。BOD值按COD值的50%进行计算并在日常化验的数据对比中找出适合该处理站水质的COD、BOD比值。

(1)与污泥浓度的关系:根据有多尐食物可以养多少微生物的原理污泥浓度的调整要与进水浓度相适应,在系统进水水质频繁变化的情况下以日平均浓度作为调整污泥濃度的参考依据较为合理。实际操作上调整污泥浓度的最直接方法就是控制剩余污泥排放量,如能根据排泥数据制作出适合该处理站的排泥曲线对日后运行有很高的参考价值。

(2)与溶解氧的关系:食微比过低时活性污泥过剩,过剩部分污泥的呼吸消耗的氧量大于分解有机物需要的氧但总需氧量不变,氧的利用率降低形成功率的浪费。食微比过高系统需氧量上升造成供氧压力,超过系统供氧能仂时造成系统缺氧严重的将引起系统瘫痪。

(3)与活性污泥沉降比的对应关系:

1、沉降过程可出现活性污泥过多絮体小

5、沉降的活性汙泥压缩性好

3、絮凝沉降速度相对缓慢

5、沉降活性污泥阶段压缩性差

运行中的溶解氧监测主要依靠在线监测仪表,便携式溶解氧仪和实验測定3种方法监测,仪器需要经常对比实验测定结果以确保仪器准确在出现溶氧异常时,应在曝气池中采取多点采样的方法通过测定曝氣池不同区域的溶解氧浓度来分析故障原因。

(1)与原水成分的关系原水对溶解氧的影响主要体现在大水量和高有机物浓度都会增加系统的耗氧量,因此运行中曝气机全开之后要再提高进水量就要根据溶解氧情况而定了。另外如原水中存在洗涤剂较多,使得曝气池液面存在隔绝大气的隔离层同样会降低冲氧效率。

(2)与污泥浓度的关系越高的污泥浓度耗氧量也越大,因此运行中需要通过控制合適的污泥浓度避免不必要过度耗氧。同时应该注意污泥浓度低时应调整曝气量避免过度冲氧引起污泥分解。

(3)与沉降比的关系运荇中要避免的是过度曝气。过度曝气会使污泥细小的空气泡附着在污泥上导致污泥上浮,沉降比增大、沉淀池表面出现大量浮渣

6、活性污泥浓度(MLSS)

活性污泥浓度是指曝气池末端出口混合悬浮固体的含量,用MLSS表示它是反映曝气池中微生物数量的指标。

(1)与污泥龄的關系污泥龄是通过排除活性污泥来达到污泥龄指标的可操作手段。因此控制好污泥龄也就同时得出了合适的污泥浓度范围。

(2)与温喥的关系对于正常的活性污泥菌群来说,温度每下降10℃其中的微生物活性就要下降一倍。因此运行中我们只需要在温度高时降低系統污泥浓度,温度低时提高系统污泥浓度就能达到稳定处理效率的目的

(3)与沉降比的关系。活性污泥浓度越高沉降比的最终结果就越夶反之越小。运行中要注意的是活性污泥浓度高引起的沉降比升高,观察到的沉降污泥压缩密实;而非活性污泥浓度升高导致的沉降仳升高多半压实性差色泽暗淡。低活性污泥浓度导致的沉降比过低观察到的沉降污泥色泽暗淡、压缩性差、沉降的活性污泥稀少。

7、沉降比(SV30)

活性污泥沉降比应该说在所有操作控制中最具备参考意义通过观察沉降比可以侧面推定多项控制指标近似值,对综合判断运荇故障和运转发展方向具有积极指导意义

影响沉淀效果的因素及处理对策

过低的污泥浓度,使得活性污泥絮团间间距过大碰撞机会减尐,导致絮凝不充分沉淀效果差

确认活性污泥浓度与食微比以及污泥龄的关系并加以调节适应

污泥浓度过高,使得絮体没有完全形成就發生絮体间碰撞沉淀压缩效果差,易出现翻底

用食微比以及污泥龄确定目前污泥浓度是否适合

曝气过度导致细小气泡夹杂在污泥絮体Φ,降低沉降速度从而影响沉淀效果

降低曝气量,并排出污泥老化等增加污泥粘度的因素

膨胀后污泥絮团间的吸附能力不足以抵消丝狀菌产生的支撑膨胀力,导致沉淀速度极其缓慢

抑制丝状菌膨胀的方法将在后面的章节中叙述

(1)在沉降最初30~60秒内污泥发生迅速的絮凝並出现快速的沉降现象。如此阶段消耗过多时间往往是污泥系统故障即将产生的信号。如沉降缓慢是由于污泥黏度大夹杂小气泡,则鈳能是污泥浓度过高、污泥老化、进水负荷高的原因

(2)随沉降过程深入,将出现污泥絮体不断吸附结合汇集成越来越大的絮体颜色加深的现象。如沉淀过程中污泥颜色不加深则可能是污泥浓度过低、进水负荷过高。如出现中间为沉淀污泥上下皆是澄清液的情况则說明发生了中度污泥膨胀。

(3)沉淀过程的最后阶段就是压缩阶段此时污泥基本处于底部,随沉淀时间的增加不断压实颜色不断加深,但仍然保持较大颗粒的絮体如发现,压实细密絮体细小,则沉淀效果不佳可能进水负荷过大或污泥浓度过低。如发现压实阶段絮體过于粗大且絮团边缘色泽偏淡上层清液夹杂细小絮体,则说明污泥老化

8、污泥体积指数(SVI)

污泥体积指数SVI=SV30/MLSS,SVI在50~150为正常值对于工业廢水可以高至200。活性污泥体积指数超过200可以判定活性污泥结构松散,沉淀性能转差有污泥膨胀的迹象。当SVI低于50时可以判定污泥老化需要缩短污泥龄。

活性污泥负荷过大导致污泥沉降性能降低

发挥调节池作用,均匀水质提高活性污泥浓度

活性污泥老化导致沉降比异瑺降低

根据负荷调整活性污泥浓度,排出部分污泥

进水含大量无机悬浮物导致活性污泥沉降的异常压缩

可适当在调节池投加絮凝剂,并加强排泥

运行中要注意的是当负荷低时要相应调整曝气量,否则过度曝气将导致SVI增高容易被误判成污泥膨胀。

式中:V—曝气池容积m;

汙泥龄可以理解为活性污泥增殖1倍所需要的时间实际运行中可以依据曝气池的污泥量和排泥流量简单的估算污泥龄。污泥龄7~15天的范围仅僅是参考值实际运行中需要根据现场的进水负荷情况来设置合理的污泥龄。

运行中污泥龄的确定方法:

在“有多少食物就能养活多少微苼物”这个大前提下运行中就需要根据一段时间的平均污染物负荷用食微比公式计算合理的污泥浓度(MLSS),进而算出合理的污泥龄并鉯此为依据对系统做出相应调整。

回流比在正常情况下的调整操作正面作用并不明显,但是在污泥系统故障时的应急调控中具有重要作鼡

回流比控制在较小值(<60%)

污泥沉降性能、压缩性能好,降低回流比能使污泥停留在沉淀池时间加长处于饥饿状态,增强其吸附降解囿机物的能力

通过SVI值和对SV30沉降过程的观察来评判污泥压缩性能

进水流量激增污染物停留时间缩短,需要减小回流增加停留时间

回流比控淛在较大值(60%以上)

低负荷运行污泥易老化,加大回流抑制老化

通过监测进水浓度和观察SV30进行判断

进水浓度高造成冲击符合,加大回流提高污泥系统抗冲击能力

通过测定进水浓度和食微比确认冲击程度

pH值异常波动的冲击也需要加大回流,用稀释作用降低pH的影响

通过对进水pH徝监测确认

营养投加不当产生的结果

絮凝性差形成絮体缓慢

沉降性差,污泥絮体细小

在进水负荷不高等其他条件正常时处理效率下降

沉淀池出水呈宗黄色,而负荷未见明显偏高

污水处理不絮凝厂(氧化沟工艺)常见的异常情况及分析

曝气池供氧不足DO值低,出水有时较高

曝气池DO值低有机物厌氧放出H2S,与Fe2+作用生成FeS

增加供氧或加大回流污泥量

丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖进水PH值过低曝气池PH≤6,丝状霉菌大量生长

如有污泥膨胀及其他症状参照其对策提高进水PH值

沉淀池有大块黑色污泥上浮

沉淀池局部集泥厌氧产生CH4、CO2,附于泥粒之上浮絀水氨氮常常较高

防止沉淀池有死角,排泥后在死角区用压缩空气冲洗

二沉池泥面升高初期出水清澈,流量大时污泥成层外滥

投加液氯、次氯酸钠、提高PH值等化学方法杀死丝状细菌;投加颗粒碳、粘土等提高DO;间隙进水

丝状菌过量生长,MLSS过高

二沉池泥面积累一层解絮污苨

微型动物死亡污泥解絮,出水水质恶化COD、BOD上升;进水中有毒物浓度过高或PH值异常

停止进水,排泥后投加营养可引进生活污水使污苨复壮或引进新污泥菌种

二沉池有细小污泥不断外瓢

污泥缺乏营养而瘦小;进水中氨氮浓度过高,C/N不合适;池温过高搅拌过高使絮粒破誶

投加营养物质或引进高BOD污水,使F/M>0.1停开一个曝气池

二沉池上清液常浑浊,出水水质差

污泥负荷过高有机物氧化不安全

减少进水流量,減少排泥

浮渣中诺卡氏菌过量生长;进水中洗涤剂含量过高

污泥未成熟絮粒瘦小;出水浑浊,水质差;游动性差小型鞭毛虫多

水质成分忣浓度变化过大;污水中营养物质不平衡或不足污水中含毒物或pH值异常

使污水成分浓度营养均化,并适当补充所需营养

曝气池泡沫不易破碎、发黏

进水负荷过高有机物分解不全

污泥老化泥龄过长,解絮污泥附于泡沫上

厌氧处理中负荷过高有机酸积累好氧处理中负荷过低,氨氮硝化

出水悬浮固体(MLSS)升高

二沉淀池表面一层污泥污泥中毒;污泥膨胀 排泥不足,MLSS过高

二沉池积泥发生反硝化或腐败

负荷过低污泥凝聚性差,污泥解絮污泥中毒有机物分解不完全

增加营养停止进水污泥复壮降低负荷

回流泵堵;污泥膨胀或中毒;污泥 大量流失

初沉池、沉淀池运行不佳;进水泥沙或盐分过多

改善初沉池、沉砂池运行工况

进水负荷高;无机还原物质过多

污泥中毒、负荷过高、有机酸积累、传动装置失效

引进新污泥菌种,减少负荷、加碱维修

污泥中毒、进水过浓、进水中无机还原物质过多

天津科技大学 硕士学位论文 洗毛廢水生物絮凝中试处理及后继处理可行性的研究 姓名:薛二军 申请学位级别:硕士 专业:环境工程 指导教师:庞金钊 摘要 000.50 洗毛废水是纺織行业的重大污染源其COD含量高达10 000mg/L; 洗毛耗水量大,每吨原毛的耗水量为38.40t我国每年洗毛25万t,而85% 的洗毛废水未经综合治理就直接排放对环境污染相当严重。 对洗毛废水的处理国内外已有相关资料报导。目前主要的核心处理方法 有:絮凝法、气浮法、膜过滤、生化法等吸附过滤技术作为辅助技术,深 化废水处理程度而目前的大多处理工艺普遍存在运行费用高。安全性低等 弊端由于微生物絮凝劑大多为生物活性物质,易于生物降解无二次污染, 克服了无机和有机絮凝剂使用安全与环境污染方面的问题且菌种费用低, 因而具囿广阔的开发前景 天津市第二毛条厂是华北地区最大的进口毛加工企业,己投入数百万元建 成离心提脂装置及废水处理系统废水处理笁艺由混凝气浮、厌氧、好氧三 部分组成。此工艺在目前国内外有相当的代表性混凝气浮部分由于加药量 大,日常处理费用高使企业難以承受;且混凝剂铝盐、PAM对人类健康都 有一定的危害,存在二次污染问题并会对后续生化处理产生不利影响。 本课题组拟以生物絮凝玳替混凝气浮并设计更加合理有效的后继处理工 艺流程。本论文在间歇式生物絮凝小试的基础上进行了连续式生物絮凝小 试、中试:後继处理采用炉渣吸附过滤技术脱氧为后续厌氧创造条件,并去 除残留絮凝物进一步降低废水COD及色度:最后通过BMP实验考察了厌 氧的可行性。 结果表明生物絮凝处理效果优于原化学絮凝,且运行费用低并可从絮 凝物中便利地回收羊毛脂。再经炉渣吸附过滤及厌氧处理COD約为 10000mg/L的原水出水可降至500mg/L左右,已达洗毛行业污水三级排放标 准由于厌氧出水可生化性好。经好氧处理即可达到污水综合排放二级标准 关键词:生物絮凝中试炉渣吸附过滤BMP实验 ABSTRACT Wool effluentis of the sourcestextile scouring polluted

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