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2022 - 01 - 14
2022年全国生态环境保护工作会议提出,要持续推进大气、水、土壤污染防治,推动实施重点减排工程,着力解决突出生态环境问题。深入打好污染防治攻坚战,仪器仪表来报道。  刚刚过去的2021年,国民经济和社会发展计划中生态环境领域8项约束性指标顺利完成,污染物排放持续下降,生态环境质量明显改善,人民群众生态环境获得感进一步增强,生态环境保护实现“十四五”良好开局。  但与此同时,我们需要清醒地认识到,现阶段我国生态环境保护工作仍面临多重压力。2022年全国生态环境保护工作会议提出,要持续推进大气、水、土壤污染防治,推动实施重点减排工程,着力解决突出生态环境问题。  因此,要着力推进重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理,协同控制PM2.5和臭氧污染,持续改善空气质量。要扎实推进城市黑臭水体治理、长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理,推进美丽河湖、美丽海湾保护与建设。要推进农用地土壤污染防治和安全利用,实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。  深入打好污染防治攻坚战,仪器仪表来报道。  首先,在着力推进重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理中,为加强对大气污染的监测治理,我国建设了环境监测空气站,其主要设备有在线离子色谱、重金属、OC/EC(有机碳/元素碳)、单颗粒飞行时间质谱仪、VOCs(挥发性有机物)、黑碳、浊度、气溶胶激光雷达、风廓线雷达、微波辐射计等...
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2022 - 02 - 08
住房和城乡建设部办公厅和国家发展和改革委员会办公发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内,加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。  据了解,我国供水管网的实际漏水情况十分严重,漏损率的增加不仅造成了经济损失和可能带来水质的下降,更降低了水资源利用率,加剧了城市的缺水问题,其影响几乎涉及到供水企业和社会的方方面面。  水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的制约瓶颈。我国是一个水资源严重缺乏的国家,人均淡水之源占有量仅为世界人均量的1/4,有300多个城市属于联合国人居署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,缺水形势极其严峻,公共供水管网漏损对于水的浪费可不少。  因此,在推进全民节约用水的同时,要着力解决好输水漏损问题。  到2025年,城市和县城供水管网设施进一步完善,管网压力调控水平进一步提高,激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全,供水管网漏损控制水平进一步提升,长效机制基本形成。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区,进一步降低漏损率;未达到一级评定标准的地区,控制到一级评定标准以内;全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。  加强公共供水管网漏损控制,仪器仪表来助力。随着科技的发展,在依靠仪器设备进行现场搜索的漏损检测硬件技术不断更新的同时,涌现出了一...
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2022 - 02 - 18
近段时间,说起冬奥会上的“红人”,除了顶流冰墩墩,其次就要数服务机器人了。引导机器人、物流机器人、智能安全机器人、“啦啦队”人形机器人……从奥运村到竞赛场馆,各类服务机器人大显身手,吸睛无数。  1)防疫类。有具备口罩检测预警、热红外测温和循环宣讲等功能的巡控机器人,进行消毒杀菌的清洁机器人,实现医患零接触诊断的远程超声机器人,无论是消毒效果、消毒效率,还是安全性,都具有无可比拟的优势。  2)餐饮类。如炒菜机器人、咖啡机器人、冰淇淋机器人、智能调酒机器人等等,奥运村中的无人机器人餐厅,从点餐、备餐、上菜全过程无人化,机器人自动完成的一整套流程,通过上方的“云轨传输系统”让美食“从天而降”,令人惊叹。  3)接待类。接待机器人头部安装1200像素摄像头,触发问候语音播报,可进行人机交互,提供引导服务。接待机器人具备室内定位、路径规划、行人及路障避障、语音交互、感知电梯拥挤程度等多种功能,并能够适应地毯、地砖、光滑石面等复杂室内地形,服务于冬奥村和各类场馆。  服务机器人的发展历程  服务机器人是新一代的智能产品,多技术融合使得服务机器人进一步向各应用场景渗透,服务机器人对应用领域的适应性逐步扩展、产品类型愈加丰富、自主性不断提升。总体经历了以下三个发展阶段:  实验室阶段:20世纪50~60年代,计算机、传感器和仿真等技术不断发展,美国、日本等国家相继研发出有缆遥控水下机器人(RO...
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污水处理厂过曝的讨论

发布日期: 2021-06-04
浏览人气: 747

  污水处理厂的过曝气是运行中的一种工况。正常运行下,污水气体(曝气量)、水(进水水质、水量)和污泥(活性污泥浓度)处于动态平衡,但这种平衡会因外界环境因素的不断变化而不断被打破,进而进入新的平衡。过曝气的定义是指在运行中,曝气系统提供的氧气比活性污泥系统中微生物降解污水中有机物所需的氧气多,导致活性污泥系统中氧气丰富,生物池中溶解氧含量过高(4mg/L以上)。


  在操作人员的头脑中,一个普遍的想法是,在过曝的情况下,活性污泥中的微生物会在降解污水中的有机物后开始自我消耗,从而达到活性污泥的内源呼吸期,使活性污泥自我消化,从而降低活性污泥的产量。


  在计算活性污泥产泥量的传统公式中:

  ΔX=Y(S0-Se)Q-KdVXV

  ΔX:是每日增长的挥发性污泥量(VSS)

  Q:为每日进水量

  S0-Se:为每日进出水的有机物BOD5的差值,也可以用COD,但要乘以一个B/C的系数。

  Kd:活性污泥微生物的自身氧化率,生活污水一般比较低,在0.07左右。

  Xv:曝气池内的挥发性悬浮固体浓度,MLVSS

  V:曝气池体积。


  从公式中可以看出,污泥的生长主要来自有机物的去除量和污泥的自氧化量。污泥自身氧化率由于在生活污水中Kd值的取值会比较低为0.07,工业废水中污泥的自氧化率在0.5~0.65。这两个值对于之前的增长量来说是相对较低的值。正常满负荷运行时,活性污泥的自氧化量会相对较小,但在污水处理厂运行初期,进水不足;有机负荷不足的情况下,公式前端的值会比较小,后端的值会比较大。这时候污泥的增长会很小甚至是负数。注意这种情况是进水水质水量决定的,也是平衡意义上的过曝的表现。


  活性污泥的內源呼吸期,是在活性污泥絮凝体外界污水中的有机物已经不能满足微生物生长所需的营养,微生物开始分解,代谢自身的细胞物质,以维持生命活动。在这个过程中,微生物还在微弱增殖,但是速率远低于自身的氧化速率,活性污泥量开始减少,但是內源呼吸降解的是细胞内易降解的部分,对于难降解的细胞壁和细胞质等物质无法利用,因此活性污泥是不可能依靠內源呼吸完全消失的。也可以看到随着进入到內源呼吸期以后,污泥量出现了下降,但是下降的趋势平缓,远远达不到对数增殖期的增长量。


  在实际污水厂的进水中,污泥产量不仅仅来自于微生物对有机物的降解过程的自我繁殖,还有一部分是进水中的无机颗粒,这部分大部分以SS形式存在,特别是SS中的无机成分,是不可生物降解的,是构成污水厂污泥产量的另一个主要来源,这部分无机成分不论曝气如何过量都是无法去除的,所以过曝的情况下,这部分污泥是无法减量的。在过曝的期间,部分的难降解的有机物并不能被常规的曝气去除,在一些特殊的工业废水中,尽管通过40~50小时的曝气,仍有部分难降解COD存在,并且活性污泥的数量并没有预期中大量减少。在污水厂的工艺调整中通过过量曝气来大量减少污泥产量的做法很少应用到工程实际中来,更多的是通过精细的工艺管理,合理的生物控制,有效的去除无机颗粒,充分挖掘生物作用等方式来减少污泥产量等


  在一些研究中表明活性污泥在F/M低的情况下,曝气池中的微生物耗尽污水中的食物时,会在其细胞周围排泄出一层粘性薄膜也就是EPS。曝气池内的保持的活性污泥的悬浮状态使细胞周边的EPS碰撞并最终粘合在一起,形成更大更多的絮状物,这也是非丝状膨胀的一种表现,在表观上就是污泥的生物泡沫的大量出现,结合当时的环境因素,容易诱发污泥膨胀。


  过量曝气不仅仅带来污泥增殖还是减量的困扰,对工艺运行也造成更多的问题,除了上述的污泥泡沫和非丝状菌的膨胀问题以外,污水厂过量曝气会导致内回流的硝化液中含有大量的游离氧,不利于反硝化区的缺氧环境的形成,过量曝气还会造成污泥老化,细小的活性污泥絮体从絮凝体上剥离开,在二沉池形成云雾状的悬浮物,造成出水水质的恶化,还有最重要的是过量曝气使污水厂的能耗居高不下,造成能源的浪费。


  在一些污水厂可以通过合理的风机组合来降低曝气量,但是有些污水厂的风机设备没有多种组合,过量曝气可以通过间歇运行曝气风机来进行,很多污水厂担心间歇曝气会导致曝气装置(曝气管、曝气盘)堵塞,或者活性污泥的悬浮状态无法形成,在实际中一些污水厂已经进行间歇曝气的运行,包括一些工艺设计就为间歇曝气的运行方式,都已经表明,间歇运行不会改变活性污泥的基本特性,可以在实际中进行使用。


  过量曝气带来的工艺运行问题在日常运行中是多数工艺问题的来源,需要污水厂的运行人员认真面对,并采取足够的重视,合理的调控曝气量,不应利用过曝来简单的消减泥量而带来更为复杂的工艺运行问题,合理的、适应的、精准的、节能的曝气量的管控是今后污水厂运行的主要方向。

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