工艺模拟优化技术在AB法升级改造工程中的应用

来源 :2008年给水厂、污水厂运行与管理及升级改造高级研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:furong99bb
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针对济宁污水厂AB法工艺特点,利用国际水协水质模型(ASM2D)构建活性污泥数学模型,并利用实际水质数据对其进行校正,在此基础上又建立A+A2/O工艺模型,并进行多种方案模拟预测。研究结果表明,现有济宁污水处理厂AB法工艺仅能满足二级排放标准,溶解氧的浓度是硝化的关键制约因素。要达到一级B排放标准,必须对现目前的工艺进行改造,工艺模拟技术提供了强大的操作支持工具,通过将B段改建成A2/O工艺,对A+A2/O工艺进行模拟,结果显示:A+A2/O工艺可以满足国家一级B排放标准,同时工艺模拟技术提供稳定达标和节能的最佳工艺方案。
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介绍了滤料的改性方法,通过扫描电镜(SEM)和X射线衍射法(XRD)分析比较了改性滤料和普通石英砂表面特性的不同,分析出其表面附着物为无定形水铁矿、晶状针铁矿、赤铁矿、磁铁矿等。用改性滤料和无烟煤进行双滤层高速过滤试验,最高滤速可达74.5m/s,平均滤速在55m/s以上。
从维生素B1生产厂污水处理的活性污泥中驯化,分离得到4株能以嘧啶为唯一碳源和氮源生长的菌株,初步考查了他们的表观特点,并对降解嘧啶的能力和降解动力学的特性进行了研究.结果表明:菌株的生长均符合S型生长模型;7日内,这四种细菌对初始浓度为50mg/L的嘧啶的降解效能分别为:34.47mg/L,27.09mg/L,38.52mg/L,9.79mg/L。
采用曝气铁炭微电解-Fenton氧化法处理维生素B1厂嘧啶生产段废水,得出最佳工况条件:铁炭体积比为0.5、进水pH值为5、曝气时间为2h、充水体积比为0.5、气水体积比为200;H2O2投加量为5mL/L、氧化pH值为3、氧化时间为90min。试验结果表明,该组合工艺对废水COD去除率达到55%以上,m(BOD5)/m(CODCr)由0.140提高到0.325,提高了废水的可生化性。
短程硝化过程中的氮损失现象一直是该工艺研究领域关注的热点问题。采用SBR工艺考察了实际生活污水短程硝化过程中可能存在的氮转化途径。结果表明,反应过程中有52.6% 的氨氮存在亚硝化以外的氮转化途径,即存在52.6%的氮损失,其中,中间产物N2O、微生物合成作用以及同步硝化反硝化作用引起的氮损失分别占整体氮损失的15.5%、13.5%和71%。游离氨吹脱不是造成本试验系统氮损失的原因之一。微生物种类
Highsludge(R)工艺采用兼氧好氧组合流程,最显著特点是活性污泥浓度高和好氧段溶解氧低。活性污泥浓度高,可以显著提高处理污水的微生物数量,从而显著强化了生物处理能力。好氧段溶解氧低,可以显著提高反硝化细菌的活性和数量,并确保同步硝化反硝化的发生,从而显著强化了脱氮效果。该工艺可以在相当短的水力停留时间条件下,达到极高的总氮去除效果,同时相当有效地去除其它污染物。该工艺是国内外首次出现的实用
以酒仙桥污水处理厂的二级出水为研究对象,通过中试规模的臭氧+活性炭+反硝化生物滤池(O3+GAC+DNBF)工艺进行生物脱氮的实验研究,重点研究了反硝化生物滤池在设计流速下连续流培养自然挂膜法的启动速度和启动效果,以及碳源投量对总氮脱除效率的影响。结果表明:反硝化生物滤池是实现污水深度处理的有效工艺手段,本试验条件下,外加碳源形成的CODCr/NO3--N大于8时,TN的去除率能达到80%以上;下
针对浙江北部某污水项目,采用美国STS生物滤池系统(淹没式前置反硝化滤池/淹没式好氧滤池/后置深床反硝化滤池)进行了脱氮除磷中试研究。经过5个月的试验,结果表明,在污水厂进水污染物浓度高、水质波动大的情况下,STS生物滤池系统的出水水质满足了GB18918-2002一级A排放标准的要求,将BOD5从200mg/L降到2mg/L,NH4-N从82mg/L降到3mg/L,TN从88mg/L降到11mg
污水厂在实施营养物强化去除(Enhanced Nutrient Removal,ENR)工艺过程中将会遇到诸多问题,包括出水超标、设计能力过大以及水量波动等等问题,而如果采用实时监测系统对污水厂进行在线监测和控制将可以有效地避免这些问题所造成的影响,能够稳定出水水质、提高氨氮、硝酸盐和磷的去除率、快速恢复进水水质水量变化造成的紊乱,同时能够为污水厂带来一些潜在的利益,包括降低曝气成本、减小剩余污泥
在太湖流域,江苏省政府要求太湖流域的污水处理厂都要达到DB32排放标准。新的排放标准对污水处理厂提出了更高的要求,如何利用工艺优化技术手段和相应的措施,使目前的污水处理厂达标排放,同时能降低运行处理成本。本文针对苏州工业园区第一污水处理厂升级提标的要求,利用工艺优化技术,构建活性污泥数学模型,进行活性污泥性能分析、生物池DO优化分析、加药除磷效能分析。研究结果表明:工业园区第一污水厂一期和二期处理
城市污水处理厂的污泥上清液中TP含量高,回流到进水端会增加进水TP的负荷。经过对化学除磷技术的研究,发现在特定条件下,将含有Ca2+、Mg2+等金属离子的海水加入污泥上清液可实现化学除磷的目的。采用正交试验得到了该技术的最佳操作条件:水温为20。C,pH值为10.5、海水与污泥上清液的混合比例为1:5,搅拌时间为10min,静沉时间为20min。在静态试验中,对污泥上清液中PO43--P 的平均去