厌氧池

  • 城镇污水处理厂处理现状评估及运行效能分析
    栅池→集水池→厌氧池1 →厌氧池2 →沉淀池→充氧池→人工湿地→排放槽→达标排放。1 污水处理厂历史运行情况2019 年1 月至2022 年4 月,该污水处理厂污水处理量与负荷率如表1、表2 所示。每季度对进出水水质进行监督性监测,监测结果显示,进水水质总体偏低,未达到设计进水水质要求;出水水质基本达标。表2 2022 年1—4 月污水处理量与负荷率2019 年,该污水处理厂总处理水量约为4.2 万m3,平均负荷率为6%。其中,2019 年6 月14 日至

    中国资源综合利用 2023年9期2023-10-13

  • AAO-MBR-磁混凝沉淀用于污水处理厂提标扩建
    的污泥可回流至厌氧池、缺氧池和好氧池,好氧池硝化液可回流至厌氧池和缺氧池,缺氧池的污泥回流至厌氧池。MBR 膜池的混合液回流至缺氧池实现反硝化脱氮,缺氧池的污泥回流至厌氧池,实现厌氧释磷。在缺氧池进水端设置碳源加药管,提供反硝化所需碳源,在MBR 膜池进水渠设置了PAC 药剂加药管,保证了TN、TP 的处理效果。设置内回流多位置可调、逐级回流和污泥多点回流措施,同时也起到降低MBR 高溶解氧对生物脱氮、生物除磷的影响。原一、二期生化池改造:不进行新建增加池

    科技与创新 2023年17期2023-09-17

  • “旁路补碳”工艺生物脱氮除磷效果试验研究
    下缺氧池A2与厌氧池A3的不同水量分配比例(分流比)对系统中有机物、氮、磷的去除影响以及对内碳源PHA转化的影响。结果表明:在平均进水C/N比为6.4时,分流比7∶3为最佳运行条件,此时 “旁路补碳”新工艺出水中COD、NH4+-N、TN、TP的平均质量浓度分别为31.15 mg/L、4.17 mg/L、13.69 mg/L、0.35 mg/L,平均去除率分别为92.16%、91.19%、78.07%、92.08%;与A2/O工艺相比好氧池內可利用的PHA

    河北工业大学学报 2023年2期2023-05-30

  • 污水处理厂中两种典型微塑料表面生物膜分析*
    研究在好氧池与厌氧池中PET和PE微塑料表面生物膜的差异特征,为污水处理厂中微塑料的治理与安全性评估提供理论支持。1 材料与方法1.1 实验材料选择同时具有好氧池和厌氧池的青岛某污水处理厂作为实验地点,该污水处理厂采用厌氧/好氧(A/O)工艺,污水经过一系列预处理后进行二级处理,首先流入厌氧池,接着再进入好氧池。对塑料投放时的污水水质进行检测,具体水质指标如表1所示。选择的PET和PE两种微塑料,购自于广东省东莞市某塑胶材料有限公司,具体参数如表2所示。表

    环境污染与防治 2022年10期2022-10-26

  • 反硝化除磷理论及工艺研究进展
    2/O 工艺的厌氧池,使回流污泥中的硝酸盐对厌氧释磷的影响降低,缺氧池与厌氧池之间还增加了一个内部回流,混合液中BOD 值较高,为厌氧水解提供了良好的条件,除磷效果提高,其工艺流程如图1和图2 所示[2]。图2 MUCT 工艺流程图UCT 工艺及MUCT 工艺虽本不是基于反硝化除磷原理设计的,但工艺中厌氧、缺氧环境的反复交替,为反硝化聚磷菌的富集提供了有利条件。UCT 工艺及MUCT 工艺也有一定的局限性,装置中反硝化聚磷菌、硝化细菌和反硝化异养菌共存,存

    山西化工 2022年6期2022-10-09

  • 天然橡胶加工废水(灌溉)对小白菜生长和品质的影响
    别为胶清废水、厌氧池出水和好氧出水二沉池水. 为防止水样变质,采集后应置于-25 ℃冰箱中储藏,使用时取出进行不同浓度的配制. 废水水质指标如下表2.表2 供试废水水质基本指标1.3 试验设计与方法1.3.1试验设计 实验为盆栽实验,设置5组,分别为空白对照组CK(不施肥,也不浇灌废水);复合肥对照组F(施加复合肥,N∶P∶K=15∶15∶15),每盆每次施用0.213 g;好氧处理二沉池水设置100%一个浓度梯度水平(H);厌氧池出水用清水稀释后的6个浓

    海南大学学报(自然科学版) 2022年3期2022-10-08

  • 农村污水治理工程的有效对策研究
    理思路2.2 厌氧池加人工湿地技术在农村污水治理工程中,对厌氧池+人工湿地技术进行灵活运用,效果显著。该组合工艺主要包括两部分,一是厌氧水解池,二是人工湿地,该组合对于冲击负荷具有较强的抵抗能力。厌氧水解池对流入的生活污水所含的有机物进行截流,并通过厌氧水解,对有机物进行分解,形成小分子有机物,再由人工湿地对小分子有机物进行吸附、过滤、生物降解以及植物吸收,据此将污染物去除。该组合不仅工艺简单,且不存在动力损耗,且维护管理较为简便,在农村污水治理中能取得良

    陕西水利 2022年7期2022-08-26

  • 污水处理厂AAOA-MBR工艺硝态氮浓度计算及对设计的影响分析
    。对于缺氧池至厌氧池的除磷需求的回流,目前大部分报道为后缺氧回流至厌氧池,而前缺氧池也可作为起始点,该回流起始点的选择会直接影响到生物除磷效果,但无报道分析说明原因。本文通过对AAOA-MBR工艺各单元(厌氧、缺氧、好氧、后缺氧、膜池)硝态氮浓度的计算分析,准确得到反硝化回流量,正确选择缺氧池至厌氧池的起始回流点,为本工艺合理设计及稳定运行提供支持。1 项目背景山西省某污水处理厂设计规模为10万m3/d,原设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB

    净水技术 2022年8期2022-08-10

  • 西门子S7-200 SMART 在厌氧池控制中的应用
    镇污水处理中,厌氧池排泥是污水处理工艺中一个非常重要的环节。厌氧池内利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。西门子PLC 是自动控制领域应用最广泛的PLC 之一,西门子S7-200 SMART 则是更智能、更经济、高性能、更简约小型的控制器,最适合应用在小型的控制系统。本文将针对西门子

    现代工业经济和信息化 2022年6期2022-08-02

  • 一体化氧化沟改造工程设计与运行
    效果不佳后增加厌氧池。随着国家环保部门对污水处理厂出水水质要求更加严格,污水处理厂又增加了深度处理工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。设计进、出水质见表1,工艺流程见图1。表1 设计进、出水水质Tab.1 Design influent and effluent quality图1 污水工艺流程图Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process2 工程运行中存

    天津科技 2022年6期2022-06-21

  • 绍兴污水处理厂大叶轮立式搅拌机的改造与应用
    果差。1.3 厌氧池存在的问题一期厌氧池最初设计为生物膜法工艺(即填料加水下搅拌机的组合模式),但在实际运行过程中,填料的使用很不正常,不仅容易出现水流通道堵塞,而且还经常缠绕搅拌器叶轮,使搅拌器不能连续运行。因此,将厌氧池运行方式改为活性污泥法工艺,池内填料被拆除,仅保留了搅拌器的使用。改造后在实际运行过程中,发现搅拌器的运行状况仍不够理想,不仅故障率高,而且运行能耗偏大。分质提标项目实施后,为增强脱氮除磷效果,将厌氧工艺改造为A2O工艺,一半区域保留厌

    城镇供水 2022年2期2022-06-17

  • A2O-MBR工艺对多来源难降解有机废水的深度处理
    提升泵依次进入厌氧池、缺氧池、好氧-MBR池,最终废水经过膜过滤后,达标排放。工艺产生的生化污泥进入污泥浓缩池,经压滤脱水后固化填埋。具体工艺流程见图1。图1 废水处理工艺流程3.生化系统运行情况分析(1)对COD的去除分析该系统稳定运行超过2年,分析近1年的运行结果,平均进水量500m3,平均进水COD为2613.5mg/L,检测厌氧池平均出水为1360mg/L,平均去除率47%,好氧池-MBR出水平均为568.11mg/L,降解率为58%。整个工艺平均

    当代化工研究 2022年8期2022-05-13

  • 焦化A/A/O 废水处理系统运行中存在的问题及优化措施
    缺氧池用来接收厌氧池技术处理后的可生化性焦化废水。二沉池中的污水再通过泵实现污水回流到缺氧池。同时,借助消化液将回流后的污水在厌氧池实现反硝化反应,并以氮气的形式排出。在好氧池中,鼓风机将空气吹入,与活性污泥配合实现稀释后的污水曝气环节。二沉池的水主要来自好氧池自然流下来的焦化废水,经过自然沉淀,实现水与活性污泥的二次分离。分离后,一部分活性污泥进入污泥回流井;还有一部分污泥被送至污泥浓缩池。水经回流水井,一部分回流至缺氧池参与反硝化反应,多余部分进入混凝

    山西化工 2022年1期2022-03-08

  • 运用数学模型对水解酸化A2O组合工艺的模拟优化
    设定3种工况:厌氧池进水10 L/h,水解酸化池进水5 L/h(工况1);厌氧池进水7.5 L/h,水解酸化池进水7.5 L/h(工况2);厌氧池进水5 L/h,水解酸化池进水10 L/h(工况3),观察污染物去除效果.2 结果与讨论2.1 模拟混合液内回流比对组合系统的影响2.1.1 模拟混合液内回流比对COD去除不同混合液内回流比对COD的影响如图3所示.水解酸化A2/O组合系统的进水COD浓度平均为244 mg/L,混合液内回流比为150%时,出水平

    兰州工业学院学报 2021年6期2022-01-05

  • 厌氧+多级AO工艺的优化运行研究
    厂改造时没改造厌氧池到一级缺氧池管道。混合液和污泥回流导致厌氧池和细格栅液位高。当Q进水大于2350m3/h时细格栅会溢流,而一厂最大时流量为2450m3/h。②冬季生化池MLSS需大于6500mg/L。在高MLSS和连续4h Q进水大于2000m3/h时,沉淀池每天至少跑泥1次。(2)降低厌氧池回流污泥量防止细格栅溢流。溢流进水量与最高进水量之差为100m3/h,如减少外回流200m3/h就能确保细格栅不溢流。减少的回流污泥量占正常外回流量2100m3/

    中国设备工程 2021年18期2021-09-28

  • 餐厨污水调试期间遇到的问题及采取的措施
    用原来已建好的厌氧池(污水停留时间只有20天左右)和反硝化和硝化池,MBR系统和膜系统,其处理工艺如图1。图1 1.3 差异分析很多单位为了厌氧段产生更多的沼气,预处理阶段用全混制浆法,经三相分离后的沼液COD会达100000mg/L~150000mg/L,氨氮和SS含量也相应增加。这么高的COD含量,需要在厌氧池里停留较长时间(很多公司设计停留时间为40~50天),产生的沼气也会大量增加。停留时间长,油脂也会在厌氧段降解大部分。我司预处理阶段浆料没有粉碎

    绿色环保建材 2021年8期2021-09-02

  • 改良工艺污水处理厂不停产提标扩充工程案例分析
    的工艺流程中,厌氧池的主要功能是利用生物技术去除污水中的P,而缺氧池是利用生物技术去除污水中的N元素,而好氧池中的生化反应主要是硝化细菌对污水进行生物脱氮反应,以便为污水中有机物的深层次氧化分解提供基础。具体过程,首先是污水和回流的污泥混合进入厌氧池中,污水中含有大量的碳源物质(简称“BOD”),而回流污泥中则是P元素的含量较高,厌氧池中生存着大量的聚磷菌(除磷菌),它在厌氧池的厌氧条件下,可以分解自身细胞里的聚磷酸盐,从而生成大量能量,然后利用所产生的能

    节能与环保 2021年6期2021-07-19

  • 酒店污水生物膜法处理工艺设计及工程应用
    后,用泵抽送入厌氧池,在厌氧池内去除大部分COD并将难生物降解的大分子物质分解为易生物降解的小分子物质。接着污水进入曝气的接触氧化池,在氧化段安装组合填料,底部安装微孔曝气器。经过鼓风充氧的废水与长满生物膜的填料相接触,在生物膜的作用下,废水得到净化。废水经过二级生物处理后流入二沉池进行固液分离,二沉池出水可直接外排或回用,二沉池污泥采用汽提方式回流至厌氧池进行消化处理,部分外运填埋[2]。1.3 主要特点(1)由于填料比表面积大,池内充氧条件好,具有较高

    化工管理 2021年5期2021-04-23

  • 叠片展开式悬浮微生物载体在聚甲醛污水处理中的应用
    池+预处理池+厌氧池+好氧池。其中,预处理池与厌氧池内悬挂叠片展开式悬浮微生物载体形成生物膜填料,为细菌提供生长场所并有效吸附污泥。叠片展开式悬浮微生物载体展开前为折叠形式,展开前后的体积比为1/17~1/13。展开前为折叠形式,展开后即成型载体,具有体积小、占用空间小、便于运输的特点。叠片展开式生物载体表面有多个敞口,并在载体内部形成蜂窝状通道,载体的比表面积大,比表面积高于500 m2/m3,高于传统空心悬浮载体(堆积密度高达 92.5 kg/m3,而

    河南化工 2021年2期2021-03-25

  • 不同工况对A2/O工艺的处理效果研究
    /O装置主要由厌氧池、缺氧池、好氧池及二沉池4个池子组成,材料均为亚克力板自制而成。其中设计厌氧池的有效容积为35 L,形状为圆柱形,半径15 cm,高50 cm;缺氧池呈方形,有效容积为58 L,长×宽×高为28 cm×28 cm×73 cm;好氧池呈方形,有效容积为117 L,长×宽×高为73 cm×30 cm×73 cm;二沉池呈圆锥形,有效容积为39 L,半径为15 cm,高为50 cm。试验进水采用连续性进水,污水的流量由浮子流量计控制为10 L

    水力发电 2020年10期2021-01-14

  • 北京市某小型污水处理站达标改造设计
    题分析(1)原厌氧池设计有悬挂式组合填料,在长时间的运行过程中,厌氧池内积存大量的老化污泥,导致在厌氧池内存在短流现象,造成聚磷菌无法正常进行磷的释放,好氧段也不能大量吸收水中的磷,影响最终除磷的效果。(2)原缺氧池设计有悬挂式组合填料,在长时间的运行过程中,缺氧段同样存在大量的老化污泥,导致缺氧池也存在短流现象,同时BOD5∶TN=3.3,小于4,说明污水中有机物浓度不高,同时硝化液回流比200%,比较低,这些原因造成出水总氮和氨氮的超标。(3)污水中总

    化工设计通讯 2020年7期2020-07-25

  • 小城镇生活污水处理中一体化“AAO+滤布滤池”工艺设计实例
    AO 生化池(厌氧池—缺氧池—好氧池)、二沉池、转盘滤池、储泥池及污泥浓缩池。由于各处理单元全部集成一体化的池型,减少了各单体之间的水头损失以及复杂的管道铺设,易于集中管理,大大减少了投资运营费用;同时,各个单体的集成减少了占地面积。3.2.1 调节池由于镇区规模较小,而且污废水排放在一天内排放不规律。本工程设计调节池1 座(兼具沉砂池的功能)。调节池设置水下搅拌器,以实现均衡水质的作用。调节池的有效容积为130m3,有效水深4.5m,水力停留时间约7h。

    工程建设与设计 2020年16期2020-03-05

  • A2/O污水厂厌氧池冬夏两季释磷效果对比研究
    厂的一半,其中厌氧池是A2/O及其改良型工艺污水处理厂的一个重要处理单体。在工程运用即污水处理实际运行中,厌氧池的生物除磷是依靠回流污泥中聚磷菌活动进行的[2],利用聚磷菌在厌氧条件下释放磷,在好氧条件下过量吸收磷[3],达到生物除磷的目的。厌氧池在污水处理系统中所起的作用已被人们所了解和接受,但是运行过程中厌氧池设计的水力停留时间短,传统的生物除磷工艺目前无法稳定运行实现一级A排放标准,导致厌氧池的运行管理水平较差,厌氧池的功能得不到有效发挥,厌氧池生物

    化工管理 2020年1期2020-03-04

  • 高校再生中水处理站的设计与运行分析
    :中水处理站;厌氧池;好氧池;综合处理池;储泥池中图分类号:X703.3 文献标志码:A         文章编号:2095-2945(2020)04-0084-04Abstract: Water is the source of life, and conservation of water has become the focus of human attention. Taking the design and operation of recycl

    科技创新与应用 2020年4期2020-02-25

  • 低氧A2O-MBR一体化污水处理装置中试研究
    污水处理装置由厌氧池、缺氧池、好氧膜池、设备间组成(即A2O-MBR),见图1,其中好氧池和膜池设为一体,厌氧池和缺氧池中间设隔板但底部折流开孔相连,缺氧池和好氧膜池中间设隔板但上部折流开孔相连。装置由Q235压型板制作而成,厌氧池上端放置超细格栅,污水由超细格栅进入装置,缺氧池设置穿孔管进行搅拌,好氧池内设有微孔曝气盘,膜组件放置一侧,膜组件底部设置穿孔曝气管,同时在好氧膜池底部设置排泥管,上部设置溢流管。好氧膜池污泥混合液经回流泵1回流至缺氧池(R1=

    山东化工 2019年20期2019-11-19

  • 某污水厂A2/O工艺运行问题分析及建议
    化池,将原有的厌氧池后端10 m及好氧池第一格前端32 m改为缺氧池,原厌氧池前端改为厌氧池,工艺调整为AAO工艺,工艺流程如图1所示。增加内回流泵将好氧区末端混合液回流至缺氧池,形成一个具有脱氮除磷功能的完善的AAO系统;曝气工艺改为螺旋式曝气机。2 污水厂运行存在问题2.1 污水厂平均进出水水质情况2018年6月~2019年4月邯郸市某污水厂平均进出水水质见表1。表1 污水厂平均进出水水质时间项目CODCrNH3-NTNTP2018.6~2019.4进

    山西建筑 2019年19期2019-11-04

  • 奥贝尔氧化沟脱氮除磷改造特点
    除磷系统主要由厌氧池、缺氧池、好氧池3个部分组成,三者不同的组合方式,形成了不同的生物脱氮除磷工艺流程,如图2。其中最为常用的是厌氧—缺氧—好氧工艺( Anaerobic-anoxic-oxic,简称A/A/O或A2/O),由厌氧池、缺氧池、好氧池串联而成,通过污泥回流和混合液回流,在去除有机物的同时具有脱氮除磷的功能。图2 A2/O工艺流程3.3 奥伯尔氧化沟同步脱氮除磷功能严格来说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但氧化沟特有的廊道式布置形式,为厌

    水科学与工程技术 2019年4期2019-09-06

  • 台州路桥污水处理厂提标改造及中水回用工程设计
    :二期生化段由厌氧池和微孔曝气氧化沟组成,出水TN略优于一期,TP 略优于一级B 标准,但均不能满足一级A 标准。微孔曝气氧化沟通过曝气管的设置达到兼氧/好氧状态的交替,脱氮效果不佳。二期厌氧池回流污泥进泥方向与厌氧池出水方向相同,易形成短流。针对现状所存在问题并结合现状工艺流程,进行如下改造:路桥污水处理厂二期工程设计之初,工业废水较多,进水SS 浓度高,因此设计了初沉池。现进水水质较为稳定,目前初沉池现已停用,为增加生化池停留时间将现状初沉池改造为厌氧

    报刊精萃 2019年2期2019-08-30

  • 电磁波加载回流污泥对A2O厌氧池功能的影响
    流污泥对A2O厌氧池功能的影响桑稳姣1*,李 栋1,冯逸捷1,丰洋洋2,张宛君3,徐 茜3(1.武汉理工大学土木工程与建筑学院,湖北 武汉 430070;2.安徽省城建设计研究总院股份有限公司,安徽 合肥 230051;3.中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北 武汉 430010)基于电磁波加载污泥的生物效应和溶出效应,将A2O系统的回流污泥进行电磁波加载,以期从微生物群落结构变化角度考察其对系统中厌氧池功能的影响.结果表明,电磁波加载回流污泥后,污

    中国环境科学 2019年7期2019-07-31

  • UBF+A/O+MBR工艺处理垃圾中转站渗滤液
    收集池、UBF厌氧池、A/O+MBR系统。垃圾压榨产生的垃圾渗滤液经过人工滤网拦截细小浮渣后进入收集池,池内设搅拌以防止悬浮物沉淀。用泵将收集池内渗滤液提升至UBF厌氧池内,经厌氧生物处理后自流进入A/O+MBR系统。系统由反硝化、硝化和外置管式超滤膜组成,有效地去除有机污染物及生物脱氮,出水达标排入管网。UBF厌氧池与A/O+MBR系统产生的污泥量少,浓度较高,直接排入垃圾车内外运焚烧处理。3 处理单元设计参数3.1 收集池收集中转站渗滤液,调质调量,兼

    节能与环保 2019年2期2019-03-21

  • 三段进水对3AO-MBBR一体化生活污水处理设备脱氮除磷效率的影响研究
    流的硝态氮进入厌氧池,会在厌氧池内进行反硝化,产生游离氧破坏厌氧环境,反硝化微生物争夺释磷菌所需碳源,这都会对生物除磷产生不利影响。3AO在A2O工艺前端增设预缺氧池,有更高效的脱氮除磷效果[3]。原因是:回流污泥中携带的硝酸盐在预缺氧池已经消耗殆尽,消除了硝态氮对后续厌氧池除磷的不利影响,从而提高厌氧池的稳定性和生物除磷效果,并且微生物厌氧释磷后直接进入生化效率较高的好氧环境,使其在厌氧条件下形成的吸磷动力得到更有效的利用[4]。MBBR工艺中,移动填料

    中国资源综合利用 2018年12期2019-01-08

  • 南山终端中水回收系统技术改进措施及效果
    主要由沉淀池、厌氧池、好氧池、半透膜池(简称MBR池)、消毒罐、蓄水池组成,处理能力为2 m3/h。厂区内产生的生活污水通过污水管网收集在沉淀池,经静置后从沉淀池上部出水口流出,通过8 in(1 in=2.54 cm)管线从厌氧池底部进入,在厌氧条件下由多种微生物共同作用,使有机物分解消化;经厌氧处理后的污水从厌氧池底部由转水泵转入好氧池,好氧池底部安装有曝气管,由罗茨风机提供空气,为好氧微生物提供生长代谢反应所需要的氧气,好氧微生物消耗污水中的有机物,同

    石油石化节能 2018年11期2018-12-28

  • 污水处理学习体会与心得
    、曝气沉砂池、厌氧池、A/O池、二次沉淀池和消毒池。当污水进入污水处理厂时先要经过粗格栅,粗格栅可以截流大块物质以保护后续水泵管线、设备的正常运行,其一般会有一定的倾斜角度。之后污水要进入调节池,调节池可以储存污水,由于排放的废水通常具有污染物成分复杂,水质水量波动变化的特点;其次水处理系统的工艺流程以及具体设施都是按照某一确定的水质、水量设计的,需要在较为稳定的工艺参数指标下运行。之后污水会来到厌氧池厌氧池中的微生物会对污水中的有机物进行初步分解,而后

    消费导刊 2018年20期2018-10-19

  • 前置缺氧AAO工艺与其他工艺的比较
    分为缺氧池1—厌氧池—缺氧池2—好氧池该流程中污水的10%~20%进入缺氧池1,80~90%流入污泥厌氧池,沿管路进入缺氧池2,好氧池,最后进入二沉池进行泥水分离。前置缺氧池是为了其中先去除一部分的硝氮,随后水进入厌氧池进行去氮释磷反应,这样可以更好的去除污水中的磷。此过程中生化池由四段组成:即前置缺氧池,厌氧池、缺氧池、好氧池。在前置缺氧池中,主要作用是去除二沉池的回流污泥中含有的硝酸根,使厌氧段释磷更充分;在厌氧段,聚磷菌缺氧而释放出磷酸盐,同时有机物

    科学与财富 2017年29期2017-12-20

  • 污水处理站厌氧消化池的初级探讨
    。本文重点阐述厌氧池处理工艺的基本原理、工艺特点、应用情况,并结合某公司污水处理站应用厌氧工艺对生活污水进行处理的情况。污水处理站;厌氧池;工艺;效果显著一、前言近年来国家逐渐加大环保监察力度,各级政府对于各类厂矿企业的环保设施反复审查处理情况和排放指标。2017年出现最多的名词就是环保二字。作为国内知名的汽车制造企业,某某公司从建厂以来就对环保达标排放作为企业应付的责任,污水处理设施更是伴随着企业的发展而不断改进,在满足当地规定污水排放标准的同时,尽量使

    福建质量管理 2017年23期2017-12-15

  • 用于农村污水安全灌溉的新型氮磷无机化反应器的实验研究
    污水处理工艺“厌氧池+好氧生物滤池”为研究对象,通过运行参数的调控,把该工艺以除磷脱氮达到一级B排放为目的,转变为以除碳保磷保氮的资源化利用为目的,成为用于农村污水安全灌溉的新型氮磷无机化反应器。实验结果表明.在进水COD浓度为174~384 mg·L-1,NH+4-N浓度为28.45~97.28 mg·L-1,TN浓度为37~141.9 mg·L-1,TP浓度为3.65~14.57 mg·L-1,厌氧池水力停留时间HRT=4 h,好氧生物滤池水力负荷HL

    农业环境科学学报 2017年7期2017-08-11

  • 生化系统厌氧池进水管改造
    6)生化系统厌氧池进水管改造陈喜巧(山西焦化集团有限公司,山西 洪洞 041606)本文针对生化系统厌氧池长期运行布水管堵塞抑制系统处理水量问题进行分析改造。在生化系统厌氧池长期运行后,调节开大厌氧池进水阀门时,系统进水量不增加,导致生化出水COD偏低,厌氧池前工序调节池液位偏高,不能实现来水均和稳定,也不能正常接收各生产系统的废水,对生产系统造成了影响。因此组织工艺调整,短停厌氧池对池内抽水降液位检查,发现池底集聚了大量污泥堵塞了池底布水管,其主要原因

    山西焦煤科技 2017年4期2017-08-07

  • 氧化沟技术在城镇污水处理中的应用研究
    化沟;生态池;厌氧池中图分类号:X799.3;X703 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.09.154近年来,水体受污染日益严重,国家相关部门对污染的关注也日益提高,加快了污水处理的步伐,使水资源的保护问题成为老百姓关注的热点。在水资源紧缺的当今,处理中小型分散污染源成为了水源地保护的主题。传统的污水处理中普遍存在管理难、可控性差、治理成效低、易造成二次污染及小流量污水治理成本高等问题,迫切需要研发新型、高效、低

    科技与创新 2017年9期2017-06-07

  • 某污水厂脱氮除磷效果分析
    脱氮水平;进入厌氧池NO3--N浓度升高,释磷量变小。A2/O工艺;脱氮除磷《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)对城镇污水厂提出了较高要求,提高二级生物处理工艺脱氮除磷水平,减少后续深度处理单元负荷和工程投资已成为污水厂关注热点问题。本文结合某城市污水厂A2/O工艺实际运行现状,分析氮、磷元素迁移转化规律及问题存在原因,为提高二级处理水平提供依据。1 工艺概况与分析方法1.1 工艺概况图1 污水处理工艺设计处理规模50万m3/d,设

    化工管理 2017年2期2017-03-18

  • 城市污水处理厂温室气体的释放量估算研究
    所以只对厂区内厌氧池、缺氧-好氧池的温室气体释放进行了估算。模型估算公式根据Shahabadi和Monteith略作改进。2.1 厌氧池污水中COD成分的利用和微生物的内源呼吸公式如下:COD厌氧分解产生的CH4和厌氧池总的CH4产生量计算公式如下:一部分CH4会溶解在水中随出水排出厌氧池,最终逸出到大气中的CH4量应是总量与溶解态CH4量的差值,计算公式如下:COD的降解和微生物细胞的内源呼吸过程也会释放CO2,计算公式如下:为了方便计算厌氧池所释放的温

    低碳世界 2016年33期2016-12-23

  • 基于厌氧-好氧组合工艺的生态环保厕所研究*
    收集大小便进入厌氧池进行厌氧反应产生并收集沼气,再在好氧池进行充分的生物菌好氧反应,然后经生物沟净化达到排放标准。厌氧;好氧;生态环保厕所传统厕所采用水冲直排的方式工作,一是浪费水资源严重,二是排泄物没有经过处理,直接排放,导致水资源污染严重。目前市面上常见的生态环保厕所有泡沫封堵型生态环保厕所、打包生态环保厕所、免水冲打包移动生态环保厕所、太阳能厕所生态厕所、车载生态厕所等等,这些环保厕所一般适应用新建厕所的场所,对于现有厕所的改造场合基本不适合,针对这

    山西青年 2016年22期2016-11-30

  • 焦化废水优化处理组合工艺
    氧池、一沉池、厌氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池以及深度处理池一系列处理之后,使出水水质达到排放标准;本工艺工艺路线短,处理效率高,效果稳定,节能降耗,经济效益和社会效益显著。焦化废水;组合工艺;优化处理焦化废水产生于炼焦、制气过程及化工产品回收过程,其水质复杂、产生量较大、毒性大,污染严重。污水中除含有氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物等无机化合物以外,还含有如酚、萘、吡啶、喹啉等主要以单环或多环芳香族化合物及含氮、硫、氧的杂环有机污染物,是难处理的工业

    化工设计通讯 2016年7期2016-11-12

  • 养猪污液无害化处理与资源化利用探讨
    络、处理粪污的厌氧池等设施以及设备。此养殖场通过这些年的不断研究,在污液处理方面取得了一定成果。2.合理对棚舍结构进行改造根据固液要分离以及雨污要分流的治理原则,要应用与棚合情况相符合的治理方案。其一,合理的对全场污水沟进行布局,流向要合理、主次应分明、沟与沟必须相通。该养殖场主渠道为“H”型,长约615米,每个猪舍内与猪舍外所修建的污水沟应该与主渠道相通,长应为1540米。污水应该是从棚舍到直沟,再由直沟到主沟,最后到厌氧池。同时猪舍外部的所有污水沟都应

    农民致富之友 2016年4期2016-10-18

  • 不同回流比和SRT对A/O-MBR脱氮除磷的影响
    液由膜池回流到厌氧池,回流比的大小直接影响着厌氧池反硝化容量的充分利用及系统出水总氮(TN)浓度〔4〕。其次,改变SRT会对系统除磷效果有影响。除磷主要是通过排放含高磷剩余污泥而实现的,如果SRT过长则排出的剩余污泥量太少,就达不到较高的除磷效率。T.A.Alper等〔5〕指出,反应器中的MLSS及MLVSS随SRT增大而增大。对于不同工艺,SRT的改变带来的影响不一致。试验以生活污水为处理对象采用A/O-MBR工艺研究了不同污泥回流比(分别为2和3)以及

    工业水处理 2016年1期2016-08-15

  • UCT工艺处理低浓度城市污水的特征
    不能稳定达标。厌氧池硝酸盐浓度达到5mg/L,厌氧池的释磷功能丧失,要加强排泥,降低污泥浓度,采用化学除磷强化除磷效果。UCT工艺,低浓度污水,除磷,污泥浓度0 引言UCT (University of Cape Town)工艺缺氧池混合液回流到厌氧池,很大程度上降低厌氧池中硝酸盐的含量,避免了厌氧池中反硝化作用对释磷作用的影响,是针对低碳源城市污水脱氮除磷工艺,在全国被广泛采用[1-3]。南方城市雨水较多,地下水位高,加之合流制管网、设置化粪池和管网渗漏

    质量探索 2016年6期2016-02-12

  • A/O/A 及UCT生物脱氮除磷方法
    。进水首先进入厌氧池,在此聚磷菌可利用进水中的有机物作为碳源,将从沉淀池回流过来的富磷污泥进行厌氧释磷;但是由于剩余污泥从好氧池中排出,里面含有大量的硝酸盐,所以释磷不能充分进行;由于污泥中含有大量的硝酸盐,因此在厌氧池中还可以进行反硝化作用,反硝化菌和聚磷菌都为异养菌,形成了对碳源的竞争。随后进入缺氧池,在其中主要进行反硝化作用。好氧池混合液回流过来的大量硝酸盐进行反硝化脱氮,大部分的氮在此进行去除,但是由于反硝化需要碳源,因为前面聚磷菌已经消耗部分碳源

    建筑工程技术与设计 2015年21期2015-10-21

  • 氧化沟提标改造工程设计
    了采用预处理+厌氧池+氧化沟+深床滤池的处理工艺,同时根据污水厂处理设施实际情况,增加了深度处理工艺,出水能完全满足排放要求。厌氧池,深床滤池,提标改造1 污水处理厂基本情况1)原污水厂设计情况。某城市生活污水处理厂日处理规模2万m3/d,占地面积30.0亩。污水处理厂改造前采用具有生物脱氮除磷的奥贝尔氧化沟生物处理工艺,采用机械曝气转碟供氧,工艺流程为粗格栅→细格栅→曝气沉砂池→奥贝尔氧化沟→二沉池→接触消毒池→达标出水。污泥处理采用带式压滤机脱水工艺。

    山西建筑 2015年11期2015-04-20

  • AAO 法处理焦化废水中氨氮及COD的实验研究
    验装置见图1。厌氧池和缺氧池内有填料,其中厌氧池、缺氧池和好氧池容积比为1 ∶1 ∶3,装置有效容积为60 L,废水由储水池经恒流泵到缺氧池后依靠重力的作用流入其他池内,缺氧池和好氧池通过微孔曝气砂头进行连续曝气,厌氧池不进行搅拌,混合液回流以及污泥回流通过蠕动泵控制流量。图1 AAO 系统工艺流程图Fig.1 Flow chart of AAO system将活性污泥投加到曝气池内,池内注入经稀释后的焦化废水,加入葡萄糖及磷酸二氢钠等营养物质,闷曝24

    应用化工 2015年3期2015-04-01

  • 预缺氧池对A+A2/O工艺增强系统的脱氮除磷的作用影响
    A2/O工艺的厌氧池前设置预缺氧池,将二沉池回流污泥和部分原水进入预缺氧池进行厌氧氨氧化生物脱氮,以强化系统脱氮能力。而且,预缺氧池中的厌氧氨氧化作用可有效去除回流污泥中的硝酸盐,保证厌氧池进水中低浓度的硝酸盐,提高厌氧池的释磷效率,增强系统除磷效果,还能同时去除有机物。现已有多家污水处理厂采用A+A2/O工艺进行生活污水的处理[1-4]。本文主要以改造后A+A2/O工艺为研究对象,对各段生物反应池中氮、磷含量变化进行分析,通过分析A+A2/O工艺对氮、磷

    江苏理工学院学报 2014年4期2014-07-01

  • 厌氧池+人工湿地在农村生活污水治理中的应用
    广泛应用。3 厌氧池+人工湿地技术3.1 技术简介目前,在广州农村生活污水治理工程中大量采用了厌氧水解+人工湿地技术,并且取得了良好的效果。该组合工艺由厌氧水解池和人工湿地两个单元串联组成,具有较强的抗冲击负荷能力。生活污水进入厌氧水解池,截流大部分有机物,并在厌氧水解作用下,被分解成小分子有机物,小分子有机污染物在人工湿地内经过滤、吸附、植物吸收及生物降解等作用得以去除。该工艺简单、无动力损耗,维护管理方便。实践表明,该工艺使用效果明显优于其他工艺。3.

    水科学与工程技术 2014年2期2014-06-26

  • 厌氧阳极铵根离子透过质子交换膜的特性
    .0、4.5。厌氧池和缺氧池分别加5 mm 厚的盖子,好氧池不加盖。阴阳极室用nafion 117 型质子交换膜分隔开,膜与有机玻璃壁接触的地方用软硅胶片密封,以防漏水。三个极室都采用20 cm ×30 cm ×1 cm的碳毡做电极材料,在电极上连接导线,将导线从电极引出,在外部通过外电阻与其他电极相连,从而构成回路。厌氧阳极和缺氧阴极室净通水水容积NC (除去电极后的通水容积,net compartment)为2 419.056 cm3,好氧阴极室净通水

    净水技术 2014年6期2014-03-20

  • 三格厌氧池-垂直流人工湿地处理农村灰水
    00012三格厌氧池-垂直流人工湿地处理农村灰水杨金刚1,2,王海燕2,3,周岳溪2,3*,杨利伟1,高俊发1,魏继苗11.长安大学环境科学与工程学院,陕西 西安 710054 2.中国环境科学研究院水污染控制技术研究中心,北京 100012 3.环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012农村灰水;三格厌氧池;垂直流人工湿地农村污水主要包括灰水和黑水,灰水指洗衣、洗浴、洗菜等生活洗涤水,黑水主要指厕所冲洗水。近年来,农村污水的无组织排放成为导致水

    环境工程技术学报 2013年2期2013-11-01

  • 微动力复合生物污水处理系统的研究
    采用顺次连接的厌氧池、好氧池和缺氧池,在池底部放入污泥,通过利用污泥中附着的微生物(也称“悬浮相微生物”)进行硝化、脱氮及除磷处理,使水得到净化,效果不显著。微动力复合生物污水处理系统是在传统生物处理工艺基础上开发出的新型微动力固定床复合生物反应器(Micro-power fixed-bed hybrid bioreactor,简称MFBR),即通过在厌氧池或好氧池中设置固定床(填料为生物质填料和矿物质填料),使之提供微生物附着生长的表面载体,利用载体容易

    河南城建学院学报 2013年2期2013-10-24

  • MBR工艺处理城市污水的中试研究
    s本试验装置由厌氧池、缺氧池、好氧池组成,容积分别为200、75、300 L.厌氧池与缺氧池设为一体,中间设有隔板但底部相通,厌氧池内设搅拌器,搅拌叶轮设于底部,侧壁下部设进水管,上部设厌氧出水管与缺氧池下部相连.缺氧池上侧壁设有集水槽,连接缺氧出水管与好氧池相接,下部设气管进行搅拌.好氧池内设有导流隔板,一侧放入膜组件,膜组件底部设有曝气装置,底部接有排泥管.好氧池混合污泥回流至缺氧池内.试验中用蠕动泵控制进、出水流量以及回流流量,缺氧池至好氧池间的流动

    郑州大学学报(工学版) 2013年1期2013-09-13

  • 氧化沟工艺处理低碳污水脱氮潜力的研究
    理系统,考虑到厌氧池的碳源利用以及回流污泥所含的硝酸盐的影响,因此需要测定污水原有的反硝化潜力和厌氧池出流混合液的反硝化潜力。目前,国内外已有很多有关反硝化潜力的研究,其中包括对实际城镇污水、工业污水和乙酸、乙醇、甲醇等有机碳源的反硝化潜力研究[7-9]。这些研究结果表明,反硝化潜力试验可以较为准确地衡量和评价污水脱氮的潜力及污水处理工艺的整体反硝化潜能,为工艺的设计改造和提高污水处理系统的脱氮效果提供准确的依据。本研究将针对厌氧-氧化沟试验装置处理低碳污

    城市道桥与防洪 2013年7期2013-01-09

  • 生物生态耦合技术处理农村生活污水的应用研究
    096)在对“厌氧池+跌水充氧接触氧化池+水耕蔬菜型人工湿地”生物生态耦合技术应用于农村生活污水处理进行实证研究的基础上,进一步探讨了生物与生态处理单元各自的主要去除对象和效率,为生物生态技术的合理耦合提供了依据。结果表明:在进水 COD、TN、TP 质量浓度波动范围为 51.20 ~211.12,28.29 ~122.12,1.26 ~5.97 mg/L 时,出水平均质量浓度为15.80,5.51,0.34 mg/L,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排

    环境监控与预警 2012年1期2012-12-28

  • 开发区废水处理技术的研究
    理;SBR法;厌氧池+氧化沟;A/O法城市污水处理厂的方案,既要考虑有效去除BOD5又要适当去除N,故可采用SBR或氧化沟法,或A/ O法,以及一体化反应池即三沟式氧化沟的改良设计。1 处理方法论证1.1SBR法1.1.1工艺流程。污水 → 一级处理→ 曝气池 → 处理水1.1.2工作原理(1)流入工序:废水注入,注满后进行反应,方式有单纯注水,曝气,缓速搅拌三种,(2)曝气反应工序:当污水注满后即开始曝气操作,这是最重要的工序,根据污水处理的目的,除P脱

    城市建设理论研究 2011年28期2011-12-31

  • 变电站生活污水生态化处理工艺
    工艺主要有:“厌氧池-跌水充氧接触氧化-人工湿地”、“厌氧池-脉冲滴滤-人工湿地”、“厌氧池-(接触氧化池)-人工湿地”、“厌氧滤池-氧化塘-生态渠”等。3.2.1 “生物+生态”组合工艺简介(1)“厌氧池-跌水充氧接触氧化-人工湿地”组合工艺该组合工艺由厌氧池、跌水充氧接触氧化池和人工湿地三个处理单元组成。污水经过厌氧池降低有机物浓度后,由水泵提升、逐级跌落自然充氧,跌水池出水部分回流及反硝化处理,提高氮的去除率,其余流入人工湿地进行后续处理,去除氮磷。

    电力勘测设计 2011年6期2011-05-31

  • UCT工艺和倒置A2/O工艺的除磷条件研究
    是缺氧池在前,厌氧池在后,对比一般A2/O工艺,其位置是倒置的。当工艺要求硝化、除磷而不要求脱氮时,没有必要对全部污水进行脱氮处理,只需对回流污泥脱氮,其目的是为了消除回流污泥中硝态氮对除磷的不利影响,提高除磷效率。回流污泥是返回厌氧池的,需要在进入厌氧池前脱氮,厌氧池后边并不需要脱氮,也就是说缺氧池理应设在厌氧池前,而不是在厌氧池后。倒置缺氧池带来的主要问题是对碳源的争夺。原污水先进入缺氧池再进入厌氧池,污水中的易生物降解有机物将优先被硝化菌利用,聚磷菌

    河南化工 2010年14期2010-08-15

  • 循环式SBR处理城市污水工程实例
    的主体构筑物由厌氧池(选择池)和SBR反应池串联组成,污泥从好氧反应池回流至厌氧池。在厌氧池,连续进水,与回流污泥混合,发生厌氧反应和生物选择反应,然后混合液均匀进入SBR反应池。因此,该工艺将SBR和厌氧池合建,反应与沉淀在同一池内完成,不需要设置二沉池和污泥回流装置。占地少,投资省,维护管理方便,基建和运行费用低[1]。且具有耐水量河水质负荷冲击,运行方式灵活多变并可组成多种工艺路线。增加生物选择池,创造厌氧/缺氧环境,具有储存性反硝化、同时性反硝化等

    河南城建学院学报 2010年6期2010-02-08