城鎮(zhèn)污水處理廠深度脫氮除磷排泥閥技術(shù)國內(nèi)外的研究
目前我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進水中有機物含量低,氮、磷含量較高,而脫氮除磷工藝中的反硝化和排泥除磷都需要碳源,這使得污水處理廠出水中氮、磷含量仍然很高,為了使出水的氮、磷含量達標(biāo),需要額外投加碳源,而碳源的投加費用都比較高,這就增加了污水處理廠的運行成本。若鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的出水執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》的一級A標(biāo)準,會進一步增加污水處理廠的運行成本。由此可見,投加碳源的方式不僅增加了經(jīng)濟成本。同時也與節(jié)能減排相違背。因此開發(fā)出節(jié)能減排、價格低廉的脫氮除磷排泥閥技術(shù),無論對于學(xué)術(shù)研究還是工程應(yīng)用都顯得特別重要。
市政污水脫氮排泥閥工藝主要包括同步硝化反硝化、短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等;除磷工藝主要包括側(cè)流除磷技術(shù)、反硝化除磷技術(shù)等。近幾年有關(guān)超聲法用于排泥閥污泥處理的研究較多,但主要集中在污泥減量和污泥脫水方面。針對超聲釋碳用于前工藝補充碳源的研究很少。對于低碳源污水脫氮除磷的排泥閥技術(shù)研究主要集中在同步硝化反硝化和反硝化除磷兩大方面。對同步硝化反硝化的研究主要集中于填料式移動床生物膜反應(yīng)器,對反硝化除磷的研究主要集中于多污泥排泥閥系統(tǒng)。
現(xiàn)有的脫氮除磷技術(shù)主要集中在一級強化處理、生物脫氮除磷或超聲污泥降解等某一個技術(shù)環(huán)節(jié)。缺乏針對低碳源鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水的綜合性解決方案。
本文來源于大才閥門
排泥閥在內(nèi)循環(huán)式電絮凝膜廢水處理裝置中的應(yīng)用
在人類各類生活與生產(chǎn)活動,伴隨著各種有毒有害的污染物的出現(xiàn),其產(chǎn)生量呈逐年增加的趨勢,進入水體環(huán)境中后必然會對人類健康造成極大的威脅,必須加以有效處理。 絮凝是水處理技術(shù)中非常重要的物理化學(xué)操作過程之一,該技術(shù)可以使廢水中的污染物脫穩(wěn),使小顆粒物并聚成大顆粒物,再通過離心、沉降或過濾方式將大顆粒物除去。但在目前的實際應(yīng)用過程中,其可接受程度正逐漸變小,存在一些需要克服的問題,如需要大量昂貴的化學(xué)試劑,絮凝過程中會產(chǎn)生大量的污泥,這些污泥如果不經(jīng)過排泥閥妥善處理,還會產(chǎn)生二次污染。通過化學(xué)和電學(xué)途徑而形成的電絮凝技術(shù)可以較好地克服這些問題,電絮凝技術(shù)是在直流電的作用下,以鋁、鐵等金屬為陽極而被溶蝕,產(chǎn)生Al3+、Fe3+等離子,再經(jīng)過水解、聚合及亞鐵的氧化過程,并生產(chǎn)各種羥基絡(luò)合物、多核羥基絡(luò)合物以至氫氧化物,使廢水中污染物凝聚,另外,污染物顆粒在電場中泳動而脫穩(wěn)聚沉,同時由于陽極的氧化作用和陰極的還原作用,能去除水中多種污染物。但是脫穩(wěn)聚集后的形成的絮狀物需要通過離心、沉降或過濾方式進一步分離,如通過膜分離技術(shù)可以實現(xiàn)快速分離。如將排泥閥直接安裝在中空纖維膜組件中,通過離心泵循環(huán),雖然能實現(xiàn)快速絮狀物和清水的快速分離,成都排泥閥,但電極板和分離膜之間距離非常近,金屬陽極產(chǎn)生的部分Al3+、Fe3+等離子經(jīng)水解后,其粒徑非常小,還來不及生產(chǎn)羥基絡(luò)合物,在離心泵壓力驅(qū)動作用下容易進入膜孔產(chǎn)生堵塞作用,產(chǎn)生嚴重的膜污染,當(dāng)然可以通過提高膜面速度加以減緩,但其代價就是增加能耗;另外,由于金屬陽極必須定期更換,則要打開膜殼,其勞動強度較大。又如我公司公開了一種超聲、磁場、脈沖電絮凝和膜復(fù)合處理廢水的方法及裝置,采用了5臺水泵和排泥閥,其能耗非常高,膜過濾為死端模式,膜面濾餅形成后清水流出速度非常低,嚴重影響了生產(chǎn)效率。
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