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山東杰魯特環??萍加邢薰?div id="1f9l3n39fnl" class="member-level">初級會員 | 第8年
PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)在污水處理中分別起什么作用?2025/07/23
PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)是污水處理中常用的兩種藥劑,分別通過不同機制發揮核心作用:PAC的作用作為無機混凝劑,主要通過以下方式發揮作用:?電中和與凝聚?:水解后產生的高價陽離子與帶負電荷的膠體顆粒發生電中和反應,破壞膠體穩定性,使懸浮顆粒凝聚成小絮體。??吸附架橋與網捕沉淀?:分子鏈上的羥基與污染物表面結合,形成“長鏈”結構吸附多個顆粒,同時生成的氫氧化鋁膠體在沉降過程中形成網狀結構,進一步捕獲微小顆粒。??去除重金屬與有機物?:可與重金屬離子(如鉛、鎘)結合生成沉淀,并吸附水
對MBR工藝都有哪些誤解?2025/07/22
近年來,MBR工藝得到了廣泛的應用,中水回用要上、提標改造要上、分散處理也要上……在這樣的背景下,MBR項目大批量建設,所以MBR工藝的運維管理就變得分外重要了。這主要得益于其高負荷、長泥齡、高效截流、占地少等突出優點。但是,在應用過程中也存在一些誤解,這些誤解在應用上造成了不良的影響,是需要注意的。誤解1:MBR膜通量設計越高越好正解:膜的通量是由膜材料和結構決定的,對于某一特定的膜處理單元,其孔隙率和通量是存在上限的。過濾本質上是一個物理過程,膜材料在減小孔徑的同時必須犧牲通過量,同時還要兼
潛水泵經常被纖維物纏繞堵塞,有什么預防或解決方案?2025/07/22
潛水泵被纖維物纏繞堵塞的預防和解決方案主要包括以下措施:安裝過濾裝置在潛水泵的進水管處加裝45度斜角的碳鋼阻污箱,箱內設置過濾網,可攔截大部分纖維物和雜質,避免進入泵體。?選用切削式葉輪選擇配備切削式葉片的潛水泵,能將大塊固體切碎成小顆粒,防止堵塞。旋流式葉輪則通過流體動力學引導介質流動,避免纖維纏繞。?優化運行參數根據介質比重調整轉速,高濃度泥沙環境下適當降低轉速(如降低至額定轉速的80%),減少葉輪磨損并降低堵塞風險。?定期維護清理每次使用后用高壓水沖洗泵體及管道,殘留纖維需用工具敲除;每月
什么是精準曝氣?2025/07/21
精準曝氣是一種應用于污水處理的技術,通過動態調節曝氣量實現氧氣供需平衡,在保障出水水質達標的同時降低能耗。?技術核心采用前饋-反饋串級控制策略,實時監測水質參數(如溶解氧濃度、進水水量/水質等),結合神經網絡模型優化曝氣量計算,動態調整鼓風機風量與曝氣閥門開度。?節能效果通過變頻調節、分段控制等技術,避免過量曝氣導致的能源浪費。例如,在生物膜反應器(MBR)中,精準控制氣泡大小與分布,提高氧氣利用率,降低污泥泵流量和電能消耗。?應用場景適用于MBR、MBBR等多種污水處理工藝,可實現曝氣池各區域
溶解氧(DO)總是測不準或波動劇烈,可能是什么問題?2025/07/21
根據現有信息分析,溶解氧(DO)測量不準或波動劇烈可能由以下原因導致:?儀器硬件問題?傳感器故障:老化、損壞或污染會導致測量失準?電極問題:膜片穿孔、電解液變質或銀陽極硫化會顯著影響精度?電源異常:電壓不穩或供電模塊故障??環境干擾因素?溫度變化:每1℃偏差可造成約3%讀數誤差,需確保溫度補償功能正常?水體流動:樣品流速低于0.3m/s或水流不穩定會導致數據波動?大氣壓影響:高原地區需校正氣壓參數??操作維護問題?校準不當:使用失效校準液或錯誤校準程序?污染干擾:油脂、表面活性劑等物質阻礙氧擴散
格柵設計的一般規定有哪幾方面?2025/07/19
1、柵隙(1)水泵前格柵柵條間隙應根據水泵要求確定。(2)廢水處理系統前格柵柵條間隙,應符合下列要求:最大間隙40mm,其中人工清除25~40mm,機械清除16~25mm。廢水處理廠亦可設置粗、細兩道格柵,粗格柵柵條間隙50~100mm。(3)大型廢水處理廠可設置粗、中、細三道格柵。(4)如泵前格柵間隙不大于25mm,廢水處理系統前可不再設置格柵。2、柵渣(1)柵渣量與多種因素有關,在無當地運行資料時,可以采用以下資料。格柵間隙16~25mm;0.10~0.05m3/103m3(柵渣/廢水)。格
全氟/多氟化合物 (PFAS) 在污水處理中的去除難點是什么2025/07/19
PFAS(全氟/多氟化合物)在污水處理中的去除難點主要包括以下方面:化學結構穩定性PFAS具有ji強的化學穩定性,難以被常規氧化或分解,尤其在污水處理過程中易與其他有機污染物(如溶解性有機物、無機陰離子)形成復雜基質干擾,導致傳統處理技術效果受限。?傳統技術局限性?活性炭吸附?:雖對PFAS有一定吸附能力,但易達到吸附飽和,且再生困難;??膜分離技術?:反滲透膜等易受污染且成本較高;??生物降解?:傳統微生物難以有效分解PFAS,需依賴特殊菌株或基因工程技術。?協同處理挑戰污水處理中常需結合物理
氣浮機處理效果差的原因有哪些?2025/07/18
01污水流量污水流量對處理效果的影響是不容忽視的,在溶氣氣浮機運行時必須保證每間氣浮池的配水均勻,流量的變化意味著污染物量的變化,需要及時調整藥劑投加量才能取得很不錯的效果。當污水流量過大時,氣浮池水平流速加快,停留時間縮短,對絮凝體上浮分離不利;流速過大會引起分離區水流紊動過大而造成泡絮結合體破碎。當水量過大時應及時調整出水堰高度以防止污水進入浮渣系統。02溶氣水量、回流比及溶氣罐壓力溶氣水水源渾濁度要低,渾濁度越低,空氣越容易溶解;溶氣水量及回流比(溶氣水量/原水量)根據水質情況來定。溶氣水
深度處理NF/RO膜污染控制難點如何解決?2025/07/18
針對深度處理NF/RO膜污染控制難點,解決方案可分為以下核心策略:?預處理強化?生物脫氮:采用兩級AO、SBR、MBR等工藝降低氨氮至物化除垢:化學軟化(石灰/純堿)去除鈣鎂硬度,離子交換脫除二價離子?;膜法預處理:納濾預分離二價離子和有機物,降低RO進水結垢風險?。?運行優化與化學控制?pH調控:加酸(硫酸/鹽酸)將pH控制在6.0-6.8,抑制碳酸鹽結垢及氨氮轉化?;阻垢劑投加:針對硫酸鹽、硅酸鹽等選擇高效阻垢劑,需與pH調控協同?;微生物防控:強化消毒(如定期化學清洗),避免生物膜形成,尤
精準曝氣有哪四大優勢?2025/07/17
精準曝氣的四大優勢包括:1、溶解氧精準控制通過實時監測與動態調節,穩定控制生物池中的溶解氧濃度,避免傳統曝氣不均衡導致的處理效率波動。?2、運行效率提升顯著縮短污水處理工藝調節時間,增強系統對水質波動的響應能力,提高抗負荷沖擊能力。?3、節能降耗采用動態變頻控制技術,優化曝氣量匹配實際需求,降低能耗(部分案例顯示節能達35%)。?4、運維優化減少人工干預頻率,降低勞動強度,同時通過在線監測與智能控制降低維護成本。山東杰魯特環保科技有限公司是是集技術研發、生產制造、工程安裝、調試服務為一體的抓也環
不用碳源的硫自養反硝化 到底是個啥?2025/07/17
一、什么是硫自養反硝化?硫自養反硝化技術是以硫化鈉(Na2S)、和硫代硫酸鈉(Na2S2O3)單質硫(S0)等還原態硫源為電子供體,CO32-、HCO3-、CO2作為無機碳源,在缺氧環境下將NO3--N還原為N2的一種新型的自養反硝化技術。硫自養反硝化技術的研究最早源于20世紀的70年代,與其他自養反硝化技術相比,被作為電子供體的還原態的硫化物廉價易得、受水質影響小、且易于被利用。因此,硫自養反硝化技術一直以來就被看做是在處理低C/N污水時用來替代傳統異養反硝化工藝的最佳工藝之一。并且由于硫自養
生化池泡沫多是什么原因?2025/07/16
生化池通過活性污泥,將廢水中的有機污染物作為營養物質,進行有氧或厭氧新陳代謝,轉化為二氧化碳和水,從而將有機污染物進行無害化處理達到排放標準。在生化池水處理的過程中,由于污水中的有機成分具有起泡特性,會導致許多泡沫產生,那么生化池泡沫多是什么原因?今天給大家講解一下,供大家參考。1、污泥停留時間產生泡沫的微生物生長速度普遍較低,生長周期長,所以污泥的停留時間更有利于這些微生物的生長。因此,采用延時曝氣方式的活性污泥法更易產生泡沫現象。另外,一旦泡沫形成,泡沫層的生物停留時間就會獨立于曝氣池內的污
進水CNP比失衡 如何判斷和調整?2025/07/16
進水CNP比失衡的判斷和調整需根據污水處理工藝類型及進水水質參數綜合判斷:判斷方法不同污水處理工藝對應不同CNP比例范圍:?除碳工藝?(如曝氣池、接觸氧化):CNP比為100:5:1??脫氮工藝?(如AO工藝):CN比取值4-6(通常忽略磷的去除)??除磷工藝?(如不帶內回流AO工藝):CP比為15(忽略氮的去除)??脫氮除磷工藝?(如AAO、氧化溝):需同時滿足CN比4-6與CP比15?通過檢測進水的氨氮(N)、總磷(P)及化學需氧量(C)實際濃度,對比上述比例即可判斷是否失衡。?調整方法通過
含鹽量多少才能進入生化系統?2025/07/15
污水含鹽量一般低于2000mg/L時,可以進入生化系統。具體來說:根據《污水排入城鎮下水道水質標準》:進入污水處理廠進行二級處理時,排入城鎮下水道的污水水質中的氯化物應低于600mg/L,硫酸鹽應低于6000mg/L。這是一個較為嚴格的標準。根據室外排水設計規范:生物處理構筑物進水中有害物質容許濃度中,氯化鈉容許濃度為4000mg/L。這是一個相對寬松的標準,但仍需嚴格控制。一般情況下:鹽分小于2%時,不影響生化系統的處理效果,可以利用普通的活性污泥法進行處理。這是實際運行中較為常見的控制標準。
使用反滲透膜時有哪些誤區需要避開?2025/07/15
使用反滲透膜時需避開的常見誤區包括:污染與維護問題反滲透膜易受污染導致水質下降,需定期維護清潔,但頻繁清洗會縮短膜壽命。建議采用規范清洗流程,如離線化學清洗和低壓大流量沖洗,避免脫水現象。?運行參數設置?回收率過低?:可能導致藥劑浪費(如阻垢劑)和制水成本增加。??壓力控制不當?:過高壓力易導致膜元件損壞,建議控制在合理范圍。??脫鹽率過高?:可能加速膜堵塞并增加能耗,需平衡水質需求與成本。?水質管理?忽視濃水處理?:需合理處置濃水,避免環境污染。??前置濾芯缺失?:未去除懸浮物會導致膜孔堵塞,
豆腐乳廢水處理容易出現什么問題?2025/07/14
豆腐乳廢水處理的主要問題集中在?水質波動大?、?設備腐蝕風險高?、?處理工藝復雜?等方面,具體表現如下:水質波動大豆腐乳生產屬于間歇性工藝,排水時間集中,導致水量和水質波動顯著。廢水中的?懸浮物(SS)含量高達1000-1500mg/L?,常溫下易發酵產生浮渣層(厚度可達10cm),堵塞管道并招致蚊蟲。此外,廢水?pH值波動范圍在4-12之間?,過酸或過堿均會抑制微生物活性,影響處理效率。?設備腐蝕風險高豆腐乳廢水含大量有機酸和鹽類,對處理設備的腐蝕性較強。若采用普通碳鋼材質設備未做防腐處理,半
硝化系統混合液的pH降低,硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高的原因2025/07/14
硝化系統混合液的pH降低、硝化效率下降、出水NH?-N濃度升高的主要原因包括?堿度不足?和?入流污水中含有酸性物質?。?堿度不足硝化反應中,每轉化1克NH?-N為NO?-N,需消耗7.14克堿度(以CaCO?計)。若污水堿度不足且TKN負荷較高,會導致堿度耗盡,混合液pH降至7.0以下,進而抑制硝化反應。?酸性污水排入入流污水中若含有強酸性物質(如化工廢水等),會直接降低混合液pH值,破壞硝化細菌的生存環境,導致硝化效率下降。?其他可能因素?有機負荷過高?:同步除碳和硝化時,若有機物濃度過高(如
廢水處理出現泡沫的原因是什么?2025/07/12
污水處理過程中出現泡沫的主要原因包括有機物、脂肪類物質、表面活性劑、微生物活動、化學藥劑、水質變化及工藝缺陷等。?有機物與表面活性劑污水中含有的機物、脂肪類物質及表面活性劑(如洗滌劑)會降低液體表面張力,導致氣體逸出形成泡沫。例如,油脂和蛋白質等物質在曝氣過程中易形成穩定泡沫。?微生物活動細菌、真菌等微生物在分解有機物時會產生氣體(如二氧化碳),或絲狀菌過度繁殖形成網狀結構捕撈氣泡,導致泡沫堆積。?化學藥劑與水質異常消泡劑使用不足或表面活性劑過量會破壞氣液界面平衡;pH值異常、水溫過高或溶解氧水
什么溫度范圍適合微生物繁殖?2025/07/12
水處理中微生物繁殖的最適宜溫度范圍為?20-30℃?,該范圍符合中溫菌的代謝活性高峰期。?溫度對微生物的影響?低于10℃?:微生物基本停止生長,處理效率顯著下降。??15-40℃?:多數水處理菌種仍能維持代謝活動,但超過30℃可能加速菌種老化或引發變異。??30-40℃?:接近高溫菌范圍,常規污水處理中較少應用,可能抑制中溫菌。?實際應用中的季節差異冬季水溫低于20℃時,生化處理效率會降低約10%-15%,需通過工藝調整(如加熱或延長反應時間)彌補。在廢水生物處理中,微生物最適宜的溫度范圍一般為
影響垃圾滲透液處理設備運行的因素是什么?2025/07/11
影響垃圾滲濾液處理設備運行的主要因素包括預處理效果、運行壓力、溫度、回收率及設備維護等,具體如下:預處理效果預處理直接影響后續工藝的穩定性和設備壽命。預處理不足會導致污染物濃度過高,增加膜污染風險,延長清洗周期并降低處理效率。?運行壓力壓力過高易導致膜組件堵塞,增加運行成本;壓力不足則可能影響污染物截留效果。需根據水質調整壓力參數,平衡脫鹽效率與能耗。?溫度溫度升高會降低膜的脫鹽率,但可提升產水通量。需通過溫控系統調節操作參數,避免因溫度波動導致水質惡化。?回收率回收率直接影響處理效率和經濟性。
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