更新日期: 2024-05-17

复合微生物制剂对化粪池污泥厌氧消化效果的影响

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复合微生物制剂对化粪池污泥厌氧消化效果的影响 4.6

以化粪池粪便污泥为研究对象,采用中温(35℃)厌氧消化,研究了投加复合微生物制剂HBH-Ⅱ对总固体(TS)、挥发性固体(VS)和COD减量效果的促进作用以及氨氮值的变化情况。结果表明:经过20 d的厌氧消化,对TS、VS和COD的去除率均以投量为0.05%的最大,分别达到36.43%、49.11%和46.97%,分别比对照的高9.75%、12.06%和13.14%。经处理后,NH4+-N含量均低于厌氧消化的抑制浓度(2 000 mg/L)。因此,在实际工程中可通过投加HBH-Ⅱ来提高对化粪池污泥的厌氧消化效率,实现减量化。

污泥厌氧消化沼气安全系统的工艺设计

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污泥厌氧消化沼气安全系统的工艺设计 摘要:本文以典型的污泥厌氧消化沼气安全利用系统为例,着重从系统角度介绍了流程的设 计、安全装置的设置以及系统压力的设定和控制。 关键词:沼气利用安全系统工艺设计 污泥厌氧消化是一种使污泥达到稳定状态的非常有效的处理方法。污泥中的有机物在厌 氧条件下,在产酸细菌和甲烷细菌的先后作用下,经酸性消化阶段和碱性消化阶段分解为甲 烷和二氧化碳为主要产物的消化气(沼气)。大中型污水处理厂对消化产生的沼气进行回收 利用,可以达到节约能源、降低运行成本的目的。 沼气由55%~70%的甲烷、25%~40%的二氧化碳和1%~5%的氮硫化物和硫化氢组 成。沼气与空气以1:5~14(体积比)混合时,如遇明火会引起爆炸。混合比超过此值时, 是燃烧热值约4500~6000千卡/米3的燃料。空气中沼气含量到达一定浓度会具有毒性。因 此,沼气是具

污泥厌氧消化沼气安全系统的工艺设计

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污泥厌氧消化沼气安全系统的工艺设计(图) 污泥厌氧消化是一种使污泥达到稳定状态的非常有效的处理方法。污泥中的 有机物在厌氧条件下,在产酸细菌和甲烷细菌的先后作用下,经酸性消化阶段和 碱性消化阶段分解为甲烷和二氧化碳为主要产物的消化气(沼气)。大中型污水 处理厂对消化产生的沼气进行回收利用,可以达到节约能源、降低运行成本的目 的。 沼气由55%~70%的甲烷、25%~40%的二氧化碳和1%~5%的氮硫 化物和硫化氢组成。沼气与空气以1:5~14(体积比)混合时,如遇明火会引 起爆炸。混合比超过此值时,是燃烧热值约4500~6000千卡/米3的燃料。空 气中沼气含量到达一定浓度会具有毒性。因此,沼气是具有很高利用价值同时如 果系统设计操作不当也有一定危险性的能源。 图1、图2所示是一典型的污水处理厂污泥厌氧消化沼气利用系统的流程图。 流程图2所示为常规低压

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市政污泥厌氧消化处理的工程设计

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市政污泥厌氧消化处理的工程设计 4.4

本文对城市污泥处理中的厌氧消化处理的方法工艺进行阐述,对该工艺各组成部分进行分析,以及对厌氧消化产生的沼渣、沼液以及沼气的资源利用进行合理安排,从而进行工程设计.

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臭氧氧化技术在污泥厌氧消化上的应用 臭氧氧化技术在污泥厌氧消化上的应用 臭氧氧化技术在污泥厌氧消化上的应用

臭氧氧化技术在污泥厌氧消化上的应用

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臭氧氧化技术在污泥厌氧消化上的应用 3

臭氧氧化技术在污泥厌氧消化上的应用——厌氧消化是一种传统的污泥处理工艺,不仅能使污泥得到稳定和减量,还能产生沼气,回收部分能源。但传统的污泥厌氧消化只能使污泥固体总量减少25~40%,挥发性固体平均降解率为45%,挥发性固体容积负荷为0.6~1.5kg/m3...

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污泥厌氧消化沼气安全系统的设置及控制研究 4.7

污泥厌氧消化沼气安全系统的设置及控制研究 污泥厌氧消化是一种使污泥达到稳定状态的非常有效的处理方法。污泥 中的有机物厌氧消化后主要产物是消化气(沼气)。随着污泥中有机物成分以 及消化工艺的不同,沼气的化学成分也各异,一般由60%~70%的甲烷、25%~ 40%的二氧化碳和少量的氮硫化物和硫化氢组成,燃烧热值约18800~ 25000kj/m3[1]。大中型污水处理厂对消化产生的沼气进行回收利用,可以达 到节约能耗、降低运行成本的目的。同时,空气中沼气含量达到一定浓度会具 有毒性;沼气与空气以1∶(8.6~20.8)(体积比)混合时,如遇明火会引起爆 炸[2]。因此,污水处理厂沼气利用系统如果设计操作不当将会有很大的危险。 北京市市政工程设计研究总院在1992年~1996年先后完成了南部非洲博茨瓦 纳污水处理厂工程、高碑店污水处理厂一期工程和二期工

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污泥厌氧消化处理工程技术问题探讨

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污泥厌氧消化处理工程技术问题探讨 4.5

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聚合氯化铝对污泥中温厌氧消化的影响 聚合氯化铝对污泥中温厌氧消化的影响 聚合氯化铝对污泥中温厌氧消化的影响

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聚合氯化铝对污泥中温厌氧消化的影响 4.5

[目的]研究聚合氯化铝(pac)对污泥中温厌氧消化的影响。[方法]以青岛市某污水处理厂预浓缩池污泥为研究对象,进行污泥连续中温厌氧消化试验,研究了投加pac对污泥中温厌氧消化的影响,考察了不同pac投加量下,污泥厌氧消化系统的ph、沼气产量、组分、热值以及沼气中h2s含量等参数。[结果]投加pac对污泥厌氧消化有消极影响,投加浓度越大,消化罐ph越低,消化产沼气量越低,沼气中ch4含量越低,co2略高,热值也越低。当pac投加浓度为150mg/l时,消化罐内平均ph为6.93,累计产气量为空白罐的62.72%,所产沼气中ch4含量比空白罐低6.25%,co2含量高17.21%,h2含量高4.65%。投加pac对消化系统中h2s的产生具有抑制作用。[结论]该研究可为污水处理厂在利用厌氧消化法处理污泥时,混凝工艺中混凝剂的选择提供了参考。

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多功能复合微生物菌剂对污泥堆制营养土的影响 4.3

为了研究外源微生物对营养土堆制过程的影响程度,选择多功能复合微生物菌剂(mcmp-ⅱ)开展污泥堆制营养土的试验。试验结果表明:mcmp-ⅱ的添加增加了总氮的损失,降低了碱解氮的转化效率,大幅度提高了有效磷含量及发芽指数增加率,但对总磷、钾含量的增加率提高较小。总氮、碱解氮与mcmp-ⅱ、其他营养指标及发芽指数均呈负相关,其他各指标之间呈正相关;在0.05水平下菌剂与总氮呈显著负相关,发芽指数与总磷、有效磷呈显著正相关;而在0.01水平下,菌剂与碱解氮呈极显著负相关。mcmp-ⅱ能够加快总氮中氮元素状态的转化,同时对磷元素转化的影响亦较大,其中存在反硝化及提高有效磷转化效率的菌种。mcmp-ⅱ对污泥堆制营养土过程中营养物质及发芽指数的影响排序为碱解氮>总氮>发芽指数>总磷>有效磷>钾。

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GSH系列微生物复合菌在生物化粪池中的应用

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GSH系列微生物复合菌在生物化粪池中的应用 4.6

文章介绍了gsh系列微生物复合菌的概念和特点及其在组合式高效生物化粪池中的应用。

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城市污水处理厂污泥厌氧消化的预处理技术 (2) 4.8

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白龙港污水处理厂污泥厌氧消化系统的设计和调试 4.7

白龙港污泥处理工程主要处理白龙港污水处理厂200×104m3/d污水处理产生的污泥,采用浓缩、中温厌氧消化、污泥脱水和部分脱水污泥干化处理工艺,消化产生的沼气用于加热消化池污泥,多余的沼气作为能源干化脱水污泥。干化处理后冷凝水的余热回收辅助用于污泥消化系统供热。介绍了污泥厌氧消化系统的设计参数、工艺特点及调试情况,可供设计人员参考。

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城市污水处理厂污泥厌氧消化的预处理技术

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城市污水处理厂污泥厌氧消化的预处理技术 4.8

收稿日期:2006208221 作者简介:戴前进(1980-),男,硕士,主要从事给排水研究与设计工作,e-mail:qianjin21c@tom.com 城市污水处理厂污泥厌氧消化的预处理技术 戴前进,方先金,邵辉煌 (北京市市政工程设计研究总院研究所,北京 100035) 摘 要:厌氧消化是主要的污泥稳定化处理技术,能破坏细胞,释放有机质,提高污泥的水解速率,是增强污泥厌氧 消化性能的关键。本文综述了当前研究和应用较多的物理法、化学法和生物法等污泥预处理技术,其中主要包括: 热处理法、高压喷射法、超声波处理法、冷冻法、辐照法、碱处理法、臭氧氧化法和生物酶技术等,并分析了各种方法 的原理、特点、处理效果及应用前景。 关键词:污泥;厌氧消化;预处理技术;物理法;化学法;生物

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厌氧消化污泥板框脱水试验研究 4.5

厌氧消化污泥进行隔膜板框压滤脱水试验,针对板框压滤机腔室厚度、压力变化、调理药剂、运行控制方式等因素对脱水效果的影响进行了试验研究,在腔室厚度为30mm、压榨压力为1.8mpa、cpam、fecl3投加量分别为3‰和1.67%、采用多次进料多次压榨的条件下,可以稳定实现泥饼含水率≤60%的要求。

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上海市白龙港污水处理厂污泥厌氧消化工程设计 4.4

给水排水vol.36no.1020109 城镇给排水 上海市白龙港污水处理厂污泥厌氧消化工程设计 张辰胡维杰生骏 (上海市政工程设计研究总院,上海200092) 摘要上海市白龙港污水处理厂升级改造后总规模为200万m 3 /d,其污泥处理工程规模 1020t/d(以含水率80%计),是目前亚洲最大的污泥处理项目。白龙港污泥处理工程在对国内外污 泥处理处置经验进行分析总结的基础上,采用了浓缩中温厌氧消化脱水干化的处理工艺,介 绍了该工程的工艺选择和具体设计情况。 关键词污水处理厂污泥处理与处置中温厌氧消化二级浓缩污泥干化 2000年颁布的!城市污水处理及污染防治技术 政策?建议10万m 3 /d以上规模的污水二级处理设 施产生的污泥,宜采取厌氧消化工艺进行处理,产生 的沼气应综合利用

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中小型沼气集中供气工程厌氧消化池设计 4.5

为解决广东省中小型沼气集中供气工程采用的厌氧消化池存在的产气率低、清渣难问题,设计了厌氧消化池——升流顶反水压式厌氧消化池。该设计集发酵、贮气于一体,具有产气率高、气压高、无需人工清渣等优点,已在多个中小型沼气工程应用,效果很好。

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O池溶解氧水平对石化废水A/O工艺污染物去除效果和污泥微生物群落的影响 4.4

以实际石化废水为处理对象,研究溶解氧浓度对a/o反应器生物降解特性的影响.a、b两组反应器平行运行以进行对比,o段的溶解氧浓度分别控制在2~3mg·l-1和5~6mg·l-1.反应器稳定运行近半年的结果表明:在hrt为20h时,a组反应器出水的cod(72.5mg·l-1±14.8mg·l-1)略高于b组(68.7mg·l-1±14.6mg·l-1),cod平均去除率分别为67.0%和68.8%;出水氨氮的平均浓度和去除率为0.8mg·l-1和95%左右.出水的bod5均低于5mg·l-1.表明a/o反应器对有机物的生物降解比较彻底,溶解氧浓度对其没有显著影响.对o段污泥进行454高通量测序结果表明:变形菌门、浮霉菌门和拟杆菌门细菌所占比例较高,在a、b组反应器中的比例分别为58.7%和59.2%、14.7%和12.7%以及10.8%和12.4%.高溶解氧运行的反应器b具有较高的菌群丰度和多样性,氨氧化菌nitrosomonas、亚硝酸氧化菌nitrospira和专性好氧菌如planctomyces的比例较高.厌氧反硝化菌如azospira和acidovora在反应器a中的含量较高.在属的水平,鉴定出的novosphingobium、comamonas、sphingobium和altererythrobacter属细菌具有降解多环芳烃、氯代硝基苯、农药和石油化合物的功能,有利于石化废水的降解.

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NaOH处理对玉米秸秆厌氧消化产气量的影响研究 3

naoh处理对玉米秸秆厌氧消化产气量的影响研究——为了提高玉米秸秆的厌氧消化产气量,提出通过化学处理的方法以改善玉米秸的可生物消化性能。采用naoh为处理剂对玉米秸秆化学预处理,并结合不同负荷率的产气情况作深入研究。预处理的naoh量按照四个不同的质量比...

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基于污水源热泵的污泥高温厌氧消化系统实验研究 4.4

将污水源热泵应用到污泥高温厌氧消化流程,搭建了一套可同时实现污水热能资源化、污泥化学能资源化的实验系统.实验系统中,污水源热泵以污水处理厂二级出水为热源回收其中废热,所产出60℃—70℃中温热能供给热需求约为50℃的污泥高温厌氧消化工艺;高温厌氧消化工艺可快速、有效去除污泥中有机污染物,并产出清洁型能源沼气,而沼气可进一步用于污水处理工艺.实验系统设计了配备板式换热器的间接式污水源热泵系统、加热与维温分立的分块化污泥供热系统,提出了与污泥高温厌氧消化反应需热特性相匹配的热泵分段变工况控制策略.结果显示污水源热泵在供热水温50℃—70℃区间内稳定工作,可为高温厌氧消化提供连续、稳定热环境;供热系统负荷分配均匀,可保持高温厌氧反应器内±1℃温差;污泥水力停留时间5.5d时,挥发性悬浮固体降解率为52.2%,产气率平均为12.4m3/m3污泥(96%含水率).同时进一步利用实测数据分析了二级出水水温及水质对系统运行效率及稳定性的影响.

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生物制剂在SBR中的工业化试验 3

生物制剂在sbr中的工业化试验——在处理炼油废水的sbr装置中加入一种生物促进剂和毒性缓冲剂,在投加量均为7mg/l的条件下,与未投加生物促进剂时相比,出水cod的去除率增加约50%,挥发酚由20mg/l降至4.9mg/l,污泥浓度由3.9g/l提高到49g/l,污泥絮体增大,...

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回流污泥比对厌氧释磷效果影响研究

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回流污泥比对厌氧释磷效果影响研究 4.8

为系统研究厌氧污泥回流比对生物除磷效果的影响,本文以实际生活污水作为研究水样,研究不同污泥回流比下厌氧段对cod、n、p的去除效果,深入研究污泥回流比对生物强化除磷代谢过程的影响。结果表明,在厌氧环境中污泥回流比对nh3-n的去除没有明显影响,但对硝态氮、tp、cod的去除影响较大。最佳回流污泥比应控制在60%~80%左右,在这两个工况下,pao释磷量能达到24.13mg/l,这样能使pao在厌氧池有效地利用碳源,充分释磷,从而提高除磷效率,同时应控制最佳厌氧有效时间为2~3h,如果厌氧时间过长或者过短都对pao释磷产生一定的负作用。

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污泥回流比对厌氧释磷效果的影响 4.6

为系统研究厌氧污泥回流比对生物除磷效果的影响,以实际生活污水作为研究水样,研究不同污泥回流比r在厌氧段对cod(化学需氧量)、n(氮)、p(磷)的去除效果;深入研究污泥回流比对生物强化除磷代谢过程的影响。结果表明,在厌氧环境中,污泥回流比对nh4+-n(氨氮)的去除没有明显影响,但对硝态氮、tp(总磷)、cod的去除影响较大。最佳回流污泥比应控制在60%到80%左右,在这两个工况下,paos(聚磷菌)释磷量能达到24.13mg/l,这样能使pao在厌氧池有效地利用碳源,充分释磷,从而提高除磷效率,同时应控制最佳厌氧有效时间为2到3个小时,如果厌氧时间过长或者过短都对pao释磷产生一定的负作用。

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褚轩晨

职位:工业与民用建筑机械员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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