化肥厂污水处理

化肥厂废水处理 浏览:127 | 2014-09-03

化肥厂废水中常见的主要超标污染物指标为和总氰化物、硫化物、氨氮,废水水质具有氨氮含量高并且含有毒的总氰化物及硫化物;业内人士都知道化肥厂的废水可生化性较差(体现在化学需氧量低以及氨氮含量高)。直接导致化肥厂废水处理的难度。

氨氮是引起水体富营养化和污染环境的重要污染物质,国内几乎所有受到污染的水域中,氨氮都是主要的污染物之一。水体富营养化已经危害到农业、水产养殖业、旅游业等多行业,也对人们饮用水卫生和食品安全构成了很大的威胁。水体富营养化已经成为影响我国经济发展的重要因素。化肥工业废水中常含有高浓度氨氮,是废水中氨氮主要来源之

一。所以到目前怎样有效去除化肥废水中的氨氮成了当今废水处理中的一个重大问题。

工艺原理说明

常规菌种的活性条件要求BOD5/COD>0.25,“麦克安吉”产品中的优秀菌种在BOD5/COD>0.15时即可发挥作用。加上微生物酶和营养盐的配合,提高了污水的可生化性,能够更好的降解渗滤液中的有机物。

利用生物法除氨氮已是行业内的广泛共识。氨氮首先在好氧段被硝化菌转化为硝态氮,之后再于厌氧段被反硝化菌转化为氮气释放到空气中。在实际工程当中,为了节约能耗,常常把厌氧段置于好氧段之前,由此带来的问题是出水总氮不达标。因此改进工艺采用好氧出水回流的方式使之重新回到厌氧段进行反硝化反应,但由于反硝化菌是异养菌,对已经过降解的含有硝态氮的污水,需额外补充碳源才能有效去除总氮,这就增加了处理成本,同时如果碳源投加量过大还会造成出水COD 升高的问题。

“麦克安吉”生物环保技术跳出传统工艺的限制,在产品中加入了一类较为特殊的自然细菌,这类细菌属于好氧反硝化菌,可在好氧条件下将氨态氮直接转化为气态产物,因此产品仅在好氧段就可以同时达到硝化、反硝化的效果,解决污水高氨氮问题的同时有效降低总氮含量。

对于磷的去除则依靠产品中富含的聚磷菌。聚磷菌可在营养丰富的环境中,从外界大

量吸收可溶性磷酸盐合成多聚磷酸盐积累在体内,在适宜环境下进行对数级生长繁殖,最终将磷转化为新细胞中的核酸;若条件不适合分裂繁殖,这些聚磷菌会逐渐沉降到水底的污泥中去,水中的磷便随着微生物转移到污泥中,并快速矿化,从而减少污水中的磷含量。

改进后工艺说明

产品主要用于好氧段,但当原工艺中的厌氧段运行状况不良时,需要投加厌氧产品加强厌氧段处理效果,为后续的好氧段处理提供更好的反应条件,提高处理效果。

化肥厂废水处理的工艺要求厌氧段水力停留时间4小时以上,好氧段停留时间6小时以上。

(1)厌氧段

在厌氧段中加入厌氧型净水剂。产品适用于厌氧环境,能增强污泥稳定性,增加有机物降解率,产泥量少。

产品直接投放到厌氧段进水口,随废水进入厌氧段。

调试期:工艺启动的最初4天为强化期。在此期间,前3天根据厌氧段池容,按最适宜比例每天投加一次产品,第4天不投加任何产品。

维持期:从第5天开始至水质达标前为维持期。在此期间,根据进水量,每2天投加一次产品,投加量较强化期减半。

稳定期:水质达标以后进入污水处理的常规阶段,即稳定期。稳定期分为冬、夏两季。根据进水量,冬季每5天投加一次产品,投加量与维持期相同;夏季每7天投加一次产品,投加量与维持期相同。

(2)好氧段

在好氧段中加入增强型净水剂及消氮灵。产品能够加快化肥厂工业废水污染物的生物降解速度,提高降解效果。并仅需好氧段即可同时解决氨氮及总氮含量过高的问题。在生物处理废水的过程中,提高生物降解能力,有效降解难降解污染物,如表面活性剂、肥皂等;同时还能减少纤维细菌的产生,防止污泥膨胀。

产品直接投放到好氧段或好氧段进水口,随废水进入好氧段。

调试期:工艺启动的最初21天为调试期。在此期间,根据进水量,按最适宜比例每天投加一次产品;

稳定期:水质达标以后进入污水处理的常规阶段,即稳定期。根据进水量按适宜比例投加产品,投加量为调试期的2/5。

治理效果

1、优化工艺,提高处理效果,使出水达标:产品能处理各种高难度污水,特别是对目前传统方法认为不可生物降解的污染物有独特的处理效果,对氨氮含量的处理效果处于国际领先水平。工艺可在不增加设施、设备的情况下,提高原系统处理能力20%以上,使出水各项指标达标。

2、减少污泥产生量:“麦克安吉”产品可在工艺生化段处理污水的同时,有效分解污泥中的有机物,减少污泥排放量20%以上,节省污泥处理费用。

3、抑制污泥膨胀:“麦克安吉”产品可增加污泥活性,改善污泥老化现象,抑制丝状菌的生成,防止污泥膨胀的发生。

4、增加污泥沉降性,提高出水透明度:污水中的SS (悬浮颗粒物)是造成水质浑浊的主要原因。SS 主要包括不溶于水且不可被生物降解及可被生物降解的微小颗粒物质。“麦克安吉”可有效降解SS 中的可生化物质,同时其更高的生物絮凝能力可使微小固体颗粒相互结合成较大的可沉降固体颗粒,增加出水透明度。

5、除臭抑菌:产品可利用废气中的无机和有机物作为碳源和能源,将恶臭物质分解为水和二氧化碳等无臭物,处理污水的同时抑制恶臭气体的产生,大幅减少生物段臭味。

6、减少能耗:“麦克安吉”产品可提高工艺效率,增加原有工艺负荷能力,因此可大大节省基建费用及能耗费用,与传统污水处理工艺相比,可节约能耗10%以上。

7、增加有益菌含量:“麦克安吉”产品中富含多种微生物菌种,除部分活性污泥中常见的菌种外,更有多种常规培养条件下不易获得的优质菌种,可迅速增加活性污泥中有益菌群的数量及种类。

化肥厂废水处理 浏览:127 | 2014-09-03

化肥厂废水中常见的主要超标污染物指标为和总氰化物、硫化物、氨氮,废水水质具有氨氮含量高并且含有毒的总氰化物及硫化物;业内人士都知道化肥厂的废水可生化性较差(体现在化学需氧量低以及氨氮含量高)。直接导致化肥厂废水处理的难度。

氨氮是引起水体富营养化和污染环境的重要污染物质,国内几乎所有受到污染的水域中,氨氮都是主要的污染物之一。水体富营养化已经危害到农业、水产养殖业、旅游业等多行业,也对人们饮用水卫生和食品安全构成了很大的威胁。水体富营养化已经成为影响我国经济发展的重要因素。化肥工业废水中常含有高浓度氨氮,是废水中氨氮主要来源之

一。所以到目前怎样有效去除化肥废水中的氨氮成了当今废水处理中的一个重大问题。

工艺原理说明

常规菌种的活性条件要求BOD5/COD>0.25,“麦克安吉”产品中的优秀菌种在BOD5/COD>0.15时即可发挥作用。加上微生物酶和营养盐的配合,提高了污水的可生化性,能够更好的降解渗滤液中的有机物。

利用生物法除氨氮已是行业内的广泛共识。氨氮首先在好氧段被硝化菌转化为硝态氮,之后再于厌氧段被反硝化菌转化为氮气释放到空气中。在实际工程当中,为了节约能耗,常常把厌氧段置于好氧段之前,由此带来的问题是出水总氮不达标。因此改进工艺采用好氧出水回流的方式使之重新回到厌氧段进行反硝化反应,但由于反硝化菌是异养菌,对已经过降解的含有硝态氮的污水,需额外补充碳源才能有效去除总氮,这就增加了处理成本,同时如果碳源投加量过大还会造成出水COD 升高的问题。

“麦克安吉”生物环保技术跳出传统工艺的限制,在产品中加入了一类较为特殊的自然细菌,这类细菌属于好氧反硝化菌,可在好氧条件下将氨态氮直接转化为气态产物,因此产品仅在好氧段就可以同时达到硝化、反硝化的效果,解决污水高氨氮问题的同时有效降低总氮含量。

对于磷的去除则依靠产品中富含的聚磷菌。聚磷菌可在营养丰富的环境中,从外界大

量吸收可溶性磷酸盐合成多聚磷酸盐积累在体内,在适宜环境下进行对数级生长繁殖,最终将磷转化为新细胞中的核酸;若条件不适合分裂繁殖,这些聚磷菌会逐渐沉降到水底的污泥中去,水中的磷便随着微生物转移到污泥中,并快速矿化,从而减少污水中的磷含量。

改进后工艺说明

产品主要用于好氧段,但当原工艺中的厌氧段运行状况不良时,需要投加厌氧产品加强厌氧段处理效果,为后续的好氧段处理提供更好的反应条件,提高处理效果。

化肥厂废水处理的工艺要求厌氧段水力停留时间4小时以上,好氧段停留时间6小时以上。

(1)厌氧段

在厌氧段中加入厌氧型净水剂。产品适用于厌氧环境,能增强污泥稳定性,增加有机物降解率,产泥量少。

产品直接投放到厌氧段进水口,随废水进入厌氧段。

调试期:工艺启动的最初4天为强化期。在此期间,前3天根据厌氧段池容,按最适宜比例每天投加一次产品,第4天不投加任何产品。

维持期:从第5天开始至水质达标前为维持期。在此期间,根据进水量,每2天投加一次产品,投加量较强化期减半。

稳定期:水质达标以后进入污水处理的常规阶段,即稳定期。稳定期分为冬、夏两季。根据进水量,冬季每5天投加一次产品,投加量与维持期相同;夏季每7天投加一次产品,投加量与维持期相同。

(2)好氧段

在好氧段中加入增强型净水剂及消氮灵。产品能够加快化肥厂工业废水污染物的生物降解速度,提高降解效果。并仅需好氧段即可同时解决氨氮及总氮含量过高的问题。在生物处理废水的过程中,提高生物降解能力,有效降解难降解污染物,如表面活性剂、肥皂等;同时还能减少纤维细菌的产生,防止污泥膨胀。

产品直接投放到好氧段或好氧段进水口,随废水进入好氧段。

调试期:工艺启动的最初21天为调试期。在此期间,根据进水量,按最适宜比例每天投加一次产品;

稳定期:水质达标以后进入污水处理的常规阶段,即稳定期。根据进水量按适宜比例投加产品,投加量为调试期的2/5。

治理效果

1、优化工艺,提高处理效果,使出水达标:产品能处理各种高难度污水,特别是对目前传统方法认为不可生物降解的污染物有独特的处理效果,对氨氮含量的处理效果处于国际领先水平。工艺可在不增加设施、设备的情况下,提高原系统处理能力20%以上,使出水各项指标达标。

2、减少污泥产生量:“麦克安吉”产品可在工艺生化段处理污水的同时,有效分解污泥中的有机物,减少污泥排放量20%以上,节省污泥处理费用。

3、抑制污泥膨胀:“麦克安吉”产品可增加污泥活性,改善污泥老化现象,抑制丝状菌的生成,防止污泥膨胀的发生。

4、增加污泥沉降性,提高出水透明度:污水中的SS (悬浮颗粒物)是造成水质浑浊的主要原因。SS 主要包括不溶于水且不可被生物降解及可被生物降解的微小颗粒物质。“麦克安吉”可有效降解SS 中的可生化物质,同时其更高的生物絮凝能力可使微小固体颗粒相互结合成较大的可沉降固体颗粒,增加出水透明度。

5、除臭抑菌:产品可利用废气中的无机和有机物作为碳源和能源,将恶臭物质分解为水和二氧化碳等无臭物,处理污水的同时抑制恶臭气体的产生,大幅减少生物段臭味。

6、减少能耗:“麦克安吉”产品可提高工艺效率,增加原有工艺负荷能力,因此可大大节省基建费用及能耗费用,与传统污水处理工艺相比,可节约能耗10%以上。

7、增加有益菌含量:“麦克安吉”产品中富含多种微生物菌种,除部分活性污泥中常见的菌种外,更有多种常规培养条件下不易获得的优质菌种,可迅速增加活性污泥中有益菌群的数量及种类。


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