宋經理
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出水管口徑 | 100mm | 處理量 | 1.25m3/h |
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額定電壓 | 380v | 額定功率 | 7.5kw |
加工定制 | 是 | 進水管口徑 | 40mm |
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有人提到水解后COD不降反升,可能有以下原因:一是復雜有機物在COD檢測中不能顯示出來,但是水解后就可能顯示COD;另一種可能是調試時,運行參數控制不準確,造成水解菌膠團上升隨出水流失;再一可能是沒有考慮有機物的生物毒性濃度和系統的生物忍耐性,造成菌種中毒流失,流失的菌膠團在出水檢測中顯示COD增高,這就要求調試時加強生物相的觀察和記錄對比。
穩定性
水解酸化池抗沖擊負荷能力強,在進水COD為1000mg/l時,仍能保證出水在200mg/l,能起到非常好的緩沖作用;水解酸化池水力停留時間短,土建費用較低,而且運行費用低,電耗低,污泥水解率高,減少脫水機運行時間,降低能耗,因此水解酸化池的穩定性和經濟性要遠遠超過其他預處理工藝。云南昆明生活污水處理設備
污泥沉積
運行一段時間后發現曝氣池前段水解酸化池發生污泥沉積在池內,嚴重時甚至整個池內全是污泥,并有部分死泥上浮。經分析發現主要原因是水解酸化池潛水攪拌機功率太小,再加上污泥回流量過大,池內介質密度太大,潛水攪拌機無法使整池泥水混合物翻滾起來,導致發生污泥沉積現象。
通過降低水解酸化池污泥回流量至10%以下,能基本解決污泥沉積問題,但系統除磷效率和水解酸化功能明顯降低,好的解決辦法是把潛水攪拌器更換為大功率潛水攪拌器。
水解酸化池機理分析
一般認為,污水進入水解酸化池后進行充分的氨化作用,水解池出水氨氮比進水有所增加。而根據某水務某污水處理廠實際運行情況,水解酸化池水力停留時間在4.4h,污泥齡在6d左右,水解酸化池氨氮平均去除率達到42.34%,凱氏氮去除率為40.1%,總氮去除率為37.92%;具體分析原因:去除氨氮一般以同化作用、硝化反硝化作用實現,同化作用去除一般較少,通過計算去除率僅在10%左右,而一般硝化反硝化的條件也不具備,如溶解氧、水力停留時間等因素;因此必然存在另一種形式的去除氨氮的反應存在,初步分析可能存在厭氧氨氧化的現象,但需進一步的分析與研究。
操作規程
一般厭氧發酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,組合填料可使固體有機物質降解為溶解性物質,大分子有機物質降解為小分子物質。在產酸階段,碳水化合物等有機物降解為有機酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應進行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解—酸化細菌。
廢水經過水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,減少污泥產量,為后續好氧生物處理創造了有利條件。組合填料在設置水解酸化池可以提高整個系統對有機物和懸浮物的去除效果,減輕好氧系統的有機負荷,使整個系統的能耗相比于單獨使用好氧系統大為降低。云南昆明生活污水處理設備
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