湖北采矿污水处理设备

时间:2021年11月15日 来源:

       企业必须依法履行环境保护主体责任。废水直接排放环境的,应依据生态环境部门环境影响评价要求,按照所属地域、行业严格执行《流域水污染物综合排放标准

包含总氮指标在内的所有指标相应限值;间接排放入城市污水处理设施的,应按相关规定取得生态环境部门发放的排污许可证和城市排水主管部门发放的排污许可证,并确保采取预处理等方式后,入网废水达到《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)及国家相关行业间接排放标准要求。因内部污水处理设施工艺落后、处理能力不足导致总氮等指标浓度超标的,要尽快升级改造现有设施;在实现达标排放前,应实施限产、停产或加设临时污水处理站,严禁将超标污水外排。城市排水主管部门要牵头对进入城市污水处理厂的工业企业进行排查,建立纳管企业清单,并组织生态环境部门、**、污水厂和企业联合对重点排水单位进行论证评估,判定其废水难以被城市污水处理厂有效处理或可能影响污水厂出水稳定达标的,应责成限期退出;未按照规定进行预处理或排放废水超标的,可拒绝接纳;冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业(有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)排放的高浓度重金属或难以生化降解废水

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华东某市政污水处理厂日处理水量4.5万立方米,执行《城镇污水排放标准GB18918-2002》一级A排放标准。进水总氮50-60mg/L,因进水C/N不足以满足反硝化所需碳源,该市政污水处理厂原来一直使用20%液体乙酸钠作为外投反硝化碳源,但是乙酸钠价格波动大,长期使用吨水处理成本较高,公司一直在寻找更具性价比的碳源替代乙酸钠。绵津环保技术主管与客户充分沟通现场工况,经过反复小试、生产性试验,验证绵津Bio Max®-Carbon新型碳源完全具备替代乙酸钠作为反硝化碳源的可行性。使用绵津Bio Max®-Carbon新型碳源,系统出水总氮稳定在7-9mg/L。经过成本核算,吨水成本比使用乙酸钠节省了8%以上。Bio Max®-Carbon是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。BioMax®-Carbon产品具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的必备碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源优先。我们绵津环保科技(上海)有限公司拥有强大的供应链,执行严格的质量控制计划,为我们的客户提供功能一致和品质的产品。


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     反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N 为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。

     反硝化是异养兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们才能利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。如反应器内溶解氧较高,将使反硝化菌利用氧进行呼吸,、反硝化菌体内硝酸盐还原酶的合成,或者氧成为电子受体,阻碍硝酸盐的还原。但是,另一方面,在反硝化菌体内某些酶系组分只有在有氧条件下,才能合成,这样,反硝化菌以在厌氧、好氧交替环境中生活为宜,溶解氧应控制在 0.5mg/L。



1. 温度

反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那样敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,硝化速率也越高,在30~35℃时,DNR 增至比较大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低;至5℃时,反硝化将趋于停止。

2.pH 值

pH 值是反硝化反应的重要影响因素,对反硝化**适宜的pH 值是6.5~7.5,在这个pH 值的条件下,反硝化速率比较高,当pH值高于8或者低于6时,反硝化速率将大为下降。

3.外加碳源

反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N

为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。




绵津环保技术团队扎根于环保行业污水处理细分处理领域近二十年,拥有理论与实践经验丰富、专业技术团队。

       污水处理按照方法来分,可以分为物理、化学处理方法。物理方法就是通过物理作用对漂浮在水中以及悬浮在水中的物质进行去除。常用的方法有过滤、离心,常用的处理工艺有格栅、曝气沉砂池、气浮、隔油池、初次沉淀池简称初沉池,紫外消毒等。生物处理方法主要有活性污泥法、奥贝尔氧化沟、卡鲁赛尔氧化沟、A/O、SBR、CASS等。也可以根据污水处理流程分为一级处理、二级处理、三级处理及深度处理。

       活性污泥法是确保去除有机污染物指标的**为重要的工艺。活性污泥的性能指标包括:混合液悬浮固体(MLSS),污泥沉降比(SV30),污泥[污泥体积(SVI)],污泥密度(SDI),活性污泥性状关系到污染物指标去除的好坏。活性污泥工艺需要关注的主要工艺参数为DO、MLSS、SRT、SV30、污泥回流比等。参与活性污泥处理的微生物,在其生命活动过程中,需要不断从周围环境的污水中吸取其所必须的营养物质,包括:碳源、氮源、无机盐类以及某些生长素等。


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      活性污泥是由有机污泥和无机污泥两部分组成。活性污泥有机污泥部分是由菌胶团和丝状菌为骨架构成的。菌胶团是活性污泥和生物膜的重要组成部分,有较强的吸附和氧化有机物的能力,在生物处理中具有重要作用。

     活性污泥性能的好坏,主要可根据所含菌胶团多少、大小及结构的紧密程度来确定。新生胶团(即新形成的菌胶团)颜色较浅,甚至无色透明,但有旺盛的生命力,氧化分解有机物的能力强。老化了的菌胶团,由于吸附了许多杂质,颜色较深,看不到细菌单体,而像一团烂泥似的,生命力较差。一定菌种的细菌在适宜环境条件下形成一定形态结构的菌胶团,而当遇到不适宜的环境时,菌胶团就发生松散,甚至呈现单个细菌,影响处理效果。菌胶团有很强的吸附能力和分解有机物的能力,它对有机物的吸附和分解为原生动物和微型后生动物提供了良好的生存环境。其生化特性表现为:以细菌为主,兼有原生动物和后生动物;前者是降解有机物的主体,后者是活性污泥中食物链的重要组成,对改善出水质量有着重要作用,同时是系统运行状态的生物指示剂。因此,为了使水处理达到较好的效果,要求菌胶团结构紧密,吸附、沉降性能良好。这就必须满足菌胶团细菌对营养及环境的要求。

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