基于混凝-微滤过程的污水浓缩过程及影响因素初探

来源 :中国土木工程学会全国排水委员会2013年年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:darkage12223
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
未来污水处理的发展趋势越来越强调在资源化方向上的应用,污水将不再被仅仅视为需要处理的污染物,而是被视作可以从中回收水资源、氮磷化学元素和能量的资源.为了实现通过厌氧产甲烷过程回收利用污水中的能量,污水浓缩工艺成为实现新型污水资源化路线的重要预处理过程.本文初步研究了基于混凝-微滤过程的污水浓缩工艺,并分析了浓缩过程中的影响因素.在混凝-微滤浓缩过程中,污水中的有机物得到浓缩,浓缩后的污水适用于通过后续的厌氧产甲烷过程回收利用能量.
其他文献
人工湿地系统是在长期湿地净化功能基础上于20世纪70-80年代发展起来的一种水净化资源生态工程技术.近年来,人工湿地作为一种生态治污技术得到了迅速发展,并已成为提高大型水体水质的有效方法.我国进行湿地处理系统研究较晚,在"七五"期间开始人工湿地研究,1987年在天津建立了第一个人工湿地系统,以后在北京(昌平自由水面人工湿地)、深圳(白泥坑人工湿地示范工程)等地都建立了类似的处理系统,并进行了相应研
常规的水力旋流器仅依靠离心力作用,大部分的小颗粒物质(比如粒径<2μm的次微米颗粒)或胶体颗粒难以得到去除.本文将从微电场水力旋流嚣的可行性及分离机理,目前的已有研究等角度,介绍其研究技术的进展情况,并对其在雨水径流污染(包括城市径流与农田径流)控制领域应用的可行性作出分析.
城市防洪排涝工作事关市民生产生活和社会稳定.近年来,受全球气候变化影响,暴雨等极端天气频发,给社会管理、城市运行和人民群众生产生活造成了巨大影响,因此城市防洪排涝工作已成为社会热点,受关注程度高.虽然每个城市在防洪排涝方面做了大量工作,但在大暴雨、强对流天气面前仍饱受内涝之苦,人员伤亡和财产损失难以幸免.如何做好城市防洪排涝工作,确保城市安全度汛,现提出汛前准备工作到位、规划预案编制务必到位、内涝
本文提出通过雨水工程造价与社会财富损失分析来确定暴雨设计重现期.本文还提出及时疏浚排洪河道,结合透水型道路材料、发展城市绿化等从源头削减和充分利用现有坑塘湖泊等措施,使暴雨对城市造成的灾害降低到最低程度.
湖泊水库的底泥不断接纳外源磷的输入,是营养物质的重要蓄积库.来自各种途径的营养物,经过一系列物理、化学及生物作用,其中一部分沉积于湖泊底部,成为湖体营养物的内负荷,在一定条件下,部分营养元素又通过释放返回到水体中,在整个磷的循环中,沉积物是关键的一环.许多水域,沉积物释磷占了水中磷源的相当比例(特别是植物生长季节).这对水域生产力来说具有重要意义.同时,了解底泥磷的释放与吸收规律对富营养化的控制也
本文以世界银行贷款南北仓一带排水工程项目——闫街雨水泵站为例,阐述了全地下式雨水泵站,由于下部结构埋深大、场地狭窄可采用沉并法施工.沉井法施工对周围环境影响较小;可在地质、水文条件复杂地区施工;施工不需要复杂的机具设备;与大开挖相比,可减少开挖、运输和回填的土方等工程量.
过去的二十年,我国城市污水处理事业发展稳健快速,成效显著,截至2012年9月底,全国建成城镇污水处理厂3272座,设计处理能力达1.40亿m3/d,污水厂出水大多执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准.近年来随着国家进一步加大环境治理力度,对城镇污水处理厂排放要求进一步提高,许多城市污水厂排放标准将由(GB18918-2002)一级B标提升为一级A标,污水厂面临
我国多采用二级活性污泥法处理城镇生活污水,经二级处理后,出水有机物(包括CODcr、BOD5)一般能够达到污水处理厂排放标准一级A,但二级处理出水SS、TP和TN偏高,难于稳定达到一级A标准,为此,我国许多城镇污水处理厂增建了深度处理设施.深度处理中去除TP和SS主要采用化学除磷和过滤技术,去除TN主要采用反硝化生物滤池技术.
阳离子聚丙烯酰胺(简称CPAM)是处理市政污水污泥普遍使用的一种高分子絮凝药剂,药剂使用过程中的多个关键控制点包括pH值、投加量、投加方式、搅拌速度、搅拌时间、溶解水温等都对药剂在实际生产中所发挥的絮凝作用有很大影响.文章结合水厂实际生产运行经验,并查阅大量文献,对阳离子聚丙烯酰胺使用过程中的多个关键因素的控制参数、影响机理进行详细讨论.此外,带式脱水机、离心式脱水机、板框压滤机由于其工艺上的差异
通过异养硝化-好氧反硝化菌接种的SBR系统处理市政污水,研究了DO对异养硝化-好氧反硝化工艺脱氮效果的影响,分析了系统的反应动力学.结果表明,在实验的DO范围内(1.0~3.0m/L),名义HRT为4h左右时,系统的COD、NH3-N、TN浓度均得到有效降低;COD的降解效果和脱氮效果均随系统DO的升高而提高.DO较高(2.0~3.0mg/L)时,反应4h后亚硝酸盐氮浓度升高,而硝酸盐的浓度始终维