四川餐饮污水处理材料订购

时间:2020年03月07日 来源:

   发达国家,污水处理效率比我国高出一大截。我国的污水处理技术主要参考国外的污水处理工艺,但与国外同期的技术发展水平有相当大的差距,处理效率不高,自动化程度低,能量消耗较大,污水处理投入资金不足,设备维护费用高,管理水平以及技术能力还有很大的提升空间。市场迫切需要更多理念先进、管理和技术经验丰富的专业性环保公司。

绵津环保科技(上海)有限公司长期服务于煤化工、精细化工、制药行业、电镀PCB行业、市政污水、工业园区污水、石油化工等工业和生活污水领域,是污水处理厂提标改造、扩容改造、缩短调试启动、达标运行、系统受冲击恢复的选择。



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1. 温度

反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那样敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,硝化速率也越高,在30~35℃时,DNR 增至比较大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低;至5℃时,反硝化将趋于停止。

2.pH 值

pH 值是反硝化反应的重要影响因素,对反硝化**适宜的pH 值是6.5~7.5,在这个pH 值的条件下,反硝化速率比较高,当pH值高于8或者低于6时,反硝化速率将大为下降。

3.外加碳源

反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N

为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。




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       企业必须依法履行环境保护主体责任。废水直接排放环境的,应依据生态环境部门环境影响评价要求,按照所属地域、行业严格执行《流域水污染物综合排放标准

包含总氮指标在内的所有指标相应限值;间接排放入城市污水处理设施的,应按相关规定取得生态环境部门发放的排污许可证和城市排水主管部门发放的排污许可证,并确保采取预处理等方式后,入网废水达到《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)及国家相关行业间接排放标准要求。因内部污水处理设施工艺落后、处理能力不足导致总氮等指标浓度超标的,要尽快升级改造现有设施;在实现达标排放前,应实施限产、停产或加设临时污水处理站,严禁将超标污水外排。城市排水主管部门要牵头对进入城市污水处理厂的工业企业进行排查,建立纳管企业清单,并组织生态环境部门、**、污水厂和企业联合对重点排水单位进行论证评估,判定其废水难以被城市污水处理厂有效处理或可能影响污水厂出水稳定达标的,应责成限期退出;未按照规定进行预处理或排放废水超标的,可拒绝接纳;冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业(有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)排放的高浓度重金属或难以生化降解废水

     

    绵津环保公司的新闻动态

      华东某市政污水处理厂日处理水量4.5万立方米,执行《城镇污水排放标准GB18918-2002》一级A排放标准。进水总氮50-60mg/L,因进水C/N不足以满足反硝化所需碳源,该市政污水处理厂原来一直使用20%液体乙酸钠作为外投反硝化碳源,但是乙酸钠价格波动大,长期使用吨水处理成本较高,公司一直在寻找更具性价比的碳源替代乙酸钠。绵津环保技术主管与客户充分沟通现场工况,经过反复小试、生产性试验,验证绵津Bio Max®-Carbon新型碳源完全具备替代乙酸钠作为反硝化碳源的可行性。使用绵津Bio Max®-Carbon新型碳源,系统出水总氮稳定在7-9mg/L。经过成本核算,吨水成本比使用乙酸钠节省了8%以上。

      Bio Max®-Carbon是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。BioMax®-Carbon产品具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的必备碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源优先。绵津环保科技(上海)有限公司拥有强大的供应链,执行严格的质量控制计划,为我们的客户提供功能一致和品质的产品。




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     泥龄一般来说,系统的泥龄应为硝化菌世代周期的两倍以上,一般不得小于5-7d,冬季水温低时要求泥龄更长,通常泥龄都在14-25d。

     碳氮比(C/N)BOD5与TKN的比值即碳氮比(C/N),是反映活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧能力的指标,C/N直接影响脱氮效果和活性污泥中硝化菌所占的比例。因为硝化菌为自养型微生物,代谢过程不需要有机质,所以污水中的BOD5/TKN越小,即BOD5的浓度越低硝化菌所占的比例越大,硝化反应越容易进行。

      污泥负荷硝化菌是自养型,其生存率远小于氧化有机物的异养菌,当好氧池中有机物浓度较高时,硝化菌为劣势菌种,当BOD5小于20mg/L时,硝化反应才不受影响。一般认为,处理系统的BOD5负荷低于0.15kgBOD5/(MLVSS·d)时,硝化反应才能正常进行。


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     反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N 为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。

     反硝化是异养兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们才能利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。如反应器内溶解氧较高,将使反硝化菌利用氧进行呼吸,、反硝化菌体内硝酸盐还原酶的合成,或者氧成为电子受体,阻碍硝酸盐的还原。但是,另一方面,在反硝化菌体内某些酶系组分只有在有氧条件下,才能合成,这样,反硝化菌以在厌氧、好氧交替环境中生活为宜,溶解氧应控制在 0.5mg/L。


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