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40噸每天地埋式污水處理設備供應
閱讀:267 發(fā)布時間:2019-11-1140噸每天地埋式污水處理設備供應
小宇環(huán)保積極引進*的環(huán)保設備和技術,大力推廣與慣例接軌的項目運作,努力為業(yè)主提供服務,精心為社會創(chuàng)造環(huán)品,已完成數千項環(huán)保工程,部分一體化污水處理設備產品出口國外,并跟蹤服務,贏得客戶贊賞。
再生水回用是解決水資源短缺的有效途徑,然而再生水回用過程中微生物再生長造成的水質惡化,如色度、濁度和嗅味升高等,影響再生水的利用.為提高再生水出水水質,控制再生水輸配過程中微生物的生長,再生水廠采用各種*的處理工藝處理再生水,其中,混凝處理工藝因其較好的處理效果及低廉的處理成本而被廣泛應用.目前,再生水混凝處理主要關注和研究出水的常規(guī)水質指標,而對再生水的生物穩(wěn)定性狀況,即水中有機營養(yǎng)物質支持異養(yǎng)菌生長的潛力,沒有足夠的重視.
水質的生物穩(wěn)定性通常以生物可同化有機碳(AOC),即再生水中容易被異養(yǎng)微生物用于合成細胞體、進行繁殖生長的那部分有機物作為評價指標.AOC的測定方法早由荷蘭的van der Kooij教授等提出,通過在飲用水中篩選出的熒光假單胞菌Pseudomonas fluorescens P17和螺旋菌Spirillum sp. NOX測定飲用水AOC水平,以評價飲用水的生物穩(wěn)定性狀況.AOC測定方法提出后,Kaplan等(1993)提出了改進方法以提高AOC測定方法的實驗效率和測定結果的準確性,使其成為被廣泛認可和應用的AOC測定方法.然而飲用水與再生水的有機物濃度及有機物組成特性不同,且AOC測定中為關鍵的因素是測試菌種的選取,因此,從飲用水中篩選出來的測試菌種可能無法準確反映再生水的AOC水平.趙欣從再生水中篩選出Pseudomonas saponiphila G3作為再生水AOC水平的測試菌種,對北京市再生水的水質生物穩(wěn)定性開展了相關的研究.為進一步掌握北京市再生水的水質生物穩(wěn)定性狀況,本試驗以 G3菌種作為再生水AOC水平測試菌種,開展北京市再生水水質生物穩(wěn)定性的調研工作,并以聚合氯化鋁(PACl)為混凝劑,考察混凝處理工藝對再生水AOC水平及其去除規(guī)律的影響.
污水處理廠通常只是將處理后的污水排放出去,并焚燒填埋污泥。但記者日前在日本神戶市一個污水處理廠看到,這里不僅能夠產出大量的天然氣,還能從污泥中提取磷,從垃圾中充分“榨取”資源并實現“自產自銷”。
在神戶市東灘污水處理廠,記者看到了3個高達30米、容量達1萬立方米的橢圓形大罐。據介紹,污水中經過沉淀處理后的污泥會在這些大罐中,與間伐材和食品工廠的廢料等生物質材料共同發(fā)酵,產生甲烷含量達60%的氣體。經精煉設備提純后,這些氣體的甲烷含量可達98%,達到天然氣標準。
記者還乘坐電梯到達約10層樓高的罐頂,從罐頂設備中可以看到大罐內部正在咕嘟咕嘟冒著氣泡。不管是在地面仰望巨大罐體還是在上面行走,都沒有絲毫異味。
據神戶市建設局下水道部工作人員介紹,神戶市污水處理廠產出的天然氣約一半用于發(fā)電,約16%供污水處理廠自身使用,其余則用于城市燃氣管道或天然氣車等。東灘污水處理廠內設有一個加氣站,可為神戶市的部分天然氣公交車供應燃料。
除利用污泥發(fā)酵產出天然氣外,東灘污水處理廠還有一項絕活就是從發(fā)酵后的污泥中提取磷。工作人員先向發(fā)酵后的污泥中添加*,使其產生化學反應,再通過分離器和干燥設備等工具分離回收磷酸銨鎂,制成含有再生磷的肥料。
據介紹,日本每年進口約55萬噸磷。如果污泥得到全部利用,將可回收到占日本進口總量約10%的磷。2017年,神戶市共銷售了3600噸這種再生磷肥料,并在肥料袋上專門標注了再生磷。2015年起,相關部門每年還組織市民采摘用這些肥料種植的玉米。
全程自養(yǎng)脫氮(completely autotrophic nitrogen removal over nitrite,CANON)是將厭氧氨氧化(anaerobic ammonium oxidation,ANAMMOX)和短程硝化(partial nitrification,PN)結合到一個反應器內的新型生物脫氮工藝(Third et al.,2001;周少奇,2000).部分氨氮首先通過氨氧化細菌(ammonia-oxidizing Bacteria,AOB)轉化為亞硝態(tài)氮,剩余的氨氮和亞硝態(tài)氮被ANAMMOX菌轉化為氮氣而實現對氮素的去除,是一種簡捷的脫氮途徑,且ANAMMOX菌與AOB菌屬于自養(yǎng)菌,倍增時間較長,故CANON工藝具有不消耗有機碳源、污泥產量少、降低曝氣量等優(yōu)點.但CANON工藝的運行條件極為苛刻,導致CANON工藝的應用較少,目前主要應用于垃圾滲濾液和污泥消化液)等高氨氮廢水的處理.
CANON工藝的關鍵在于AOB菌與ANAMMOX菌的協作共生,任何一方受到不利影響時,整個工藝都不能有效運行,而ANAMMOX菌的影響因素眾多,其中磷酸鹽對ANAMMOX菌有一定的抑制作用(Oshiki et al.,2011;鮑林林等,2013).CANON是多因素影響的生物脫氮過程,先前的研究主要集中在溶解氧、pH、溫度和基質濃度等對該工藝的脫氮特性影響,而磷酸鹽對CANON工藝的脫氮特性是否有影響,目前尚未見報道.
“雨污分流”的共同難題
據長沙市相關部門介紹,岳麓污水處理廠三期工程目前已立項,而巡查組專家認為,投建新的產能之外,進行雨污分流,減少污水中雨水的比例,更是長沙污水治理的當務之急。
長沙非沒有認識到“雨污分流”管網建設的急迫。“已經在管網建設上投入了很多人力物力,情況正在改善,但也確實存在很多難點。”在配合巡查組現場調研時,長沙市住建委污水處副處長劉嵐坦言,“污水處理廠的建設是必須和城市發(fā)展同步或者是超前,臨時設施主要是在城市基礎設施暫時沒有覆蓋到的區(qū)域的過渡性方式。”
南托港河與雙管子河都是為及時完成整改而被整體截流,但后續(xù)整改措施也在跟上。南托港上游有兩條支流,在這兩條支流上興建起了多個一體化污水處理設施,并已投入使用;一條支流流經長沙暮云經濟開發(fā)區(qū),這里原本是一個工業(yè)園,目前正在對工業(yè)企業(yè)實施清退。
污水管網的建設則碰到難題。劉嵐介紹,南托港河流域所在的南托、暮云街道是2015年才從長沙縣劃入天心區(qū)的,原來都是農村,住戶比較分散。更特殊的是,該片區(qū)有京廣鐵路穿過,還有一機場,給管網建設帶來諸多制約。