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10td一体化生活污水处理装置《资讯》

发布时间:2020-08-20 11:36:21 阅读: 来源:热收缩套厂家

10t/d一体化生活污水处理装置

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根据污泥处理工艺分类:污泥可分为初沉污泥、剩余污泥、消化污泥和化学污泥。其中,初沉污泥指污水一级处理过程中产生的沉淀物;剩余污泥指指从二次沉淀池或沉淀区排出系统外的活性污泥;消化污泥指生污泥经过好氧或厌氧消化后得到的污泥;化学污泥是指化学强化一级处理或三级处理后产生的污泥。  根据污泥产生的不同阶段分类:可分为生污泥(初沉池污泥)、浓缩污泥、消化污泥、脱水干化污泥、干燥污泥。该法是zui常用使用的污泥分类方法。其中,生污泥指从初沉池和二沉池分离出来的沉淀物或悬浮物的总称,包括初沉淀污泥、二沉剩余污泥或两者的混合污泥;浓缩污泥指生污泥经浓缩处理后得到的污泥;消化污泥为生污泥经过好氧或厌氧消化后得到的污泥;脱水干化污泥指经脱水干化处理后得到的污泥;干燥污泥指经干燥处理后得到的污泥。

随着近年来对外源控制力度的加大,底泥内源污染对水体污染的贡献比例在逐步加大.对沉积物磷污染的研究发现,Fe和S是影响P在沉积物中的活性及其向水体迁移的两个关键因子,P、Fe、S在水-沉积物界面微小尺度上存在着密切的耦合关系.铁结合态磷在缺氧和还原条件下发生溶解,高价态的Fe被还原成低价态Fe2+并进一步被S结合形成FeS,造成孔隙水中P含量升高,并通过界面扩散向上覆水体释放,是内源磷污染发生的主要机制(Rozan et al., 2002;S?ndergaard et al., 2003).此过程中形成的FeS是主要的致黑物质(Canfield et al., 1984;应太林等,1997),P的释放不仅使水体发生二次污染(高丽等,2004),还会导致藻类过量繁殖,这些藻类死亡后分解并快速消耗大量氧气,又会导致季节性水体黑臭现象(Schelske,2009).由此推测,在极度缺氧和强还原性的黑臭底泥中,这种耦合关系可能更加明显.因此,对P、Fe、S在沉积物界面耦合关系的研究,将有助于深入探讨水体黑臭和内源磷污染发生机制.准确获取P、Fe、S在水-沉积物界面的精细空间分布信息则是研究三者耦合关系的重要前提.  尽管目前普遍认为P、Fe、S之间存在耦合关系,但大部分研究并未提供直接的原位证据,采样技术是制约其发展的瓶颈.传统的剖面分析方法是直接采集沉积物柱芯,再通过离心、压榨、化学提取等方法获得孔隙水(刘素美等,1999).这种既非原位又非被动的缺陷,不仅破坏了沉积物原本的物理化学结构,且易导致样品脱离沉积环境后发生变化,同时受空间分辨率低(厘米级)的限制,使研究结果产生较大误差.因此,主动采样方法已不能满足研究需要,必须发展非破坏性的高分辨被动采样技术,在微尺度上揭示P、Fe、S之间的耦合关系.  薄膜梯度扩散技术(Diffusive Gradients in Thin Films,DGT)是一种原位被动采样技术,该技术以目标物的自由扩散为基本原理,可在不破坏沉积环境的条件下收集样品信息,且空间分辨率显著提高到毫米/亚毫米级,避免了主动采样存在的分析误差较大等缺点.目前DGT技术已被广泛应用于水体、沉积物、水-沉积物界面和土壤中P、Fe、S等离子的含量测定(Ding et al., 2012;Ding et al., 2016;Motelica-Heino et al., 2003;Widerlund et al., 2007).近年来,Han等(2015)发展了ZrO-AgI复合DGT技术,结合Chelex DGT能实现P、Fe、S的同步获取,避免了由于不同步造成的空间错位,并且其测定容量比传统型Fe-oxide DGT高50倍以上,更适合应用于高污染的底泥中.

ASBR同其它厌氧反应器比较有如下特点:  ①ASBR能形成颗粒污泥,同UASB和AF相比,在反应器底部不需要复杂且昂贵的配水系统,也不需要复杂的三组分离器。  ②ASBR在动力学上有显著的优越性,F/M值高低交替变化,既保证了反应阶段的高去除率,又保证了沉淀阶段的良好沉淀效果。  ③ASBR能够在较大的温度范围内(5~65℃)运行,可在低温和常温下处理各种高浓度、低浓度和特种有机废水。  污泥是污水经过物理法、化学法、物理化学法和生物法等方法处理后的副产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体,悬浮物浓度一般为1%-10%,并呈介于液体和固体两种形态之间的胶体状态。  各类污泥存在的问题  1、含水率高,未脱水污泥含水率大于90%,初步脱水污泥含水率也高达80%,运输成本高,堆放占地面积大,直接填埋则会挤压垃圾填埋场库容,使填埋场提前报废,引起堵塞垃圾渗滤液管等问题。  2、污泥中含有多种矿物质,并含有较多的氮、磷等植物养分和铜、锌、铬、汞等重金属离子及其盐类。污泥用于土地用途时,如果施用不当,则可能污染土地,造成不可逆的耕地退化,并直接威胁人类的食物链。而且,这些物质会通过地表径流或降水等途径进入地表水或地下水而影响其水质,其中氮、磷甚至引起水体富营养化。  3、有机物含量高,因此拥有较高的热值,干燥后的热值相当于褐煤的水平,但易腐败并散发恶臭,影响大气环境质量。  4、污泥中含有大量的寄生虫卵、微生物、病原体以及多氯联苯、二恶英、放射性核素等难降解的有毒有害物质,如直接施用或处理不善,将会造成严重的二次污染,甚至还会传染疾病。  5、污泥密度小,一般分布在1.002-1.006g/cm3范围内,颗粒也较细,在0.02-0.2mm之间,易管道运输,但脱水性差,很难通过沉降进行固液分离。

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