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淄博屠宰污水處理工程

來源: 發布時間:2025-07-15

SBR工藝與CASS工藝的比較CASS法是在間歇式活性污泥法(SBR法)的基礎上演變而來的:在反應器的前部設置了生物選擇區,后部設置了可升降的自動潷水裝置。其工作過程可分為曝氣、沉淀和排水三個階段,周期循環進行。污水連續進入預反應區,經過隔墻底部進入主反應區,在保證供氧的條件下,使有機物被池中的微生物降解。根據進水水質可對運行參數進行調整。CASS法的特點與SBR相比,CASS法的優點是:其反應池由預反應區和主反應區組成,因此,對難降解有機物的去除效果更好。進水過程是連續的,因此,進水管道上無需電磁閥等控制元件,單個池子可運行;而SBR進水過程是間歇的,應用中一般要2個或2個以上池子交替使用。排水是由可升降的堰式潷水器完成的,隨水面逐漸下降,均勻將處理后的清水排出,比較大限度降低了排水時水流對底部沉淀污泥的擾動。格柵用于去除廢水中的大塊懸浮物。淄博屠宰污水處理工程

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AOA工藝為什么基本不需要添加碳源?AOA工藝將傳統的污水處理流程進行了優化調整,其主要流程包括厭氧區、好氧區和缺氧區。這種流程安排使得污水在處理過程中,碳源得到了有效的轉化和利用。◇厭氧區:在厭氧區,污水中的有機物在厭氧條件下被微生物轉化為揮發性脂肪酸(VFA)等中間產物,并合成聚羥基脂肪酸酯(PHA)等內碳源,儲存在微生物體內。◇好氧區:污水隨后進入好氧區,在這里進行硝化作用,將氨氮轉化為硝態氮。同時,部分有機物也在好氧條件下被氧化分解。然而,在AOA工藝中,好氧區的溶解氧大部分用于硝化作用,因此有少部分有機物在此被氧化,大部分有機物(特別是COD)仍保留在系統中,作為后續缺氧區的碳源。◇缺氧區:在缺氧區,利用在厭氧區儲存的內碳源(PHA等)進行反硝化作用,將硝態氮還原為氮氣,實現脫氮目的。由于缺氧區利用了厭氧區儲存的內碳源,因此減少了對外加碳源的需求。濟寧電鍍污水處理設備調節池 :污水的有機物濃度很高,先調節水質,是水質能夠均衡一些。

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與傳統活性污泥法相比,CASS法的優點是:建設費用低:省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流設備,建設費用可節省10-25%。以10萬噸的城市污水處理廠為例,傳統活性污泥法的總投資約1.5億,CASS法總投資約1.1億。工藝流程短,占地面積少:污水廠主要構筑物為集水池、沉砂池、CASS曝氣池、污泥池,而沒有初次沉淀池、二次沉淀池,布局緊湊,占地面積可減少20-35%。以10萬噸的城市污水廠為例,傳統活性污泥法占地面積約為180畝,CASS法占地面積約120畝。運轉費用省:由于曝氣是周期性的,池內溶解氧的濃度也是變化的,沉淀階段和排水階段溶解氧降低,重新開始曝氣時,氧的濃度梯度大,傳遞效率高,節能效果明顯,運轉費用可節省10-25%。

若要使污水與污泥處理系統的正常穩定運行,保證與工藝配套機電設備的運行狀況也是非常重要的。同時,機電設備的穩定高效運行,對污水處理廠節能降耗影響很大。(一)格柵機格柵除污機是污水處理工藝的道工序,也是污水處理廠內容易出現故障的設備之一。一旦出現故障,污水處理廠將不能夠正常進水。常見問題:格柵機卡阻:不管連續運行還是間歇運行,因為格柵機長時間與污水接觸,容易造成軸承磨損,運行出現卡阻現象,造成鏈條或耙齒拉偏或其他機械故障。為此,需要加強格柵機相關機械部件的潤滑保養,以及日常巡檢要及時到位。格柵機堵塞:污水中常夾帶一些長條狀的纖維、塑料袋等易纏繞的雜物,容易造成柵條和耙齒等堵塞。這一方面會使過柵斷面減少,造成過柵流速過大,攔污效率下降。另一方面也會造成柵渠過水速率緩慢、沙礫沉積、柵渠溢流等問題。一般只能進行技術改造完善或勤維護,采用人工清理的方式解決。污水收集:通過小區內的排水管網將污水收集到污水處理設備中。

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工業污水與生活污水的處理方法有什么不同?特點是什么?(二級處理是采用生物處理方法及某些化學方法來去除廢水中的可降解有機物和部分膠體污染物。經過二級處理后,廢水中BOD的去除率可達80-90%,即BOD合量可低于30mg/L。經過二級處理后的水,一般可達到農灌標準和廢水排放標準,故二級處理是廢水處理的主體。但經過二級處理的水中還存留一定量的懸浮物、生物不能分解的溶解性有機物、溶解性無機物和氮磷等藻類增值營養物,并含有病毒和細菌。因而不能滿足要求較高的排放標準,如處理后排入流量較小、稀釋能力較差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自來水、工業用水和地下水的補給水源。通過注入氣體產生微小氣泡,使懸浮物浮起并聚集在水面上,然后移除。蚌埠農村生活污水處理

因為養殖業的快速展開使得養殖污染成為農業污染的首要來歷,養殖場污水的處理成為畜禽飼養業健康。淄博屠宰污水處理工程

AOA工藝為什么基本不需要添加碳源?基本不需要添加碳源的原因◇內源反硝化:在AOA工藝中,尤其是在缺氧段后置的設計下,由于缺氧段位于好氧段之后,利用好氧段微生物內源呼吸產生的碳源(即微生物自身細胞物質的分解)進行反硝化。這種內源反硝化機制減少了對外加碳源的需求。◇有機物的高效利用:在厭氧段,進水中的有機物被微生物轉化為揮發性脂肪酸(VFAs)等易生物降解的有機物,并儲存在微生物體內作為內碳源。這些內碳源在后續的缺氧段被釋放出來,用于反硝化過程,從而實現了對有機物的高效利用。淄博屠宰污水處理工程

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