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        1.  

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          Application case

          應用案例

          造紙廢水使用硝化菌種達標排放

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          項目背景

          某紙業污水處理系統,實際處理水量為2.7萬噸/天。工藝采用射流曝氣,活性污泥法進行處理。生化進水氨氮約30-40 mg/L,COD 1600-2200 mg/L,生化出水<COD 300 mg/L。2017年2月底現場生化系統由于前段生產提高產量,進水負荷提高,生化系統的氨氮出現去除率下降,出水氨氮不達標的情況,在進水氨氮40mg/L左右的情況下,出水氨氮僅能降至15mg/L左右?,F場為了保證出水達標,將高氨氮廢水(洗草水)切出厭氧系統,直接進入好氧系統,并通過工藝調整使出水氨氮逐步降低,但是硝化系統恢復較慢,截止3月15號系統進水氨氮在20mg/L左右時,出水氨氮仍有7mg/L。為了使硝化系統快速恢復,保障污水處理氨氮污染物穩定、高效去除,污水廠技術人員和運行管理部門決定使用普羅生物硝化菌提高生化段氨氮去除率,降低污水處理運行成本。

          普羅生物硝化菌使用目的 /

          通過向污水系統曝氣池投加普羅公司的硝化菌種,以建立良好的生化去除氨氮的反應系統,降低出水氨氮,達到現場要求的排放標準(氨氮≤3mg/L)。


          普羅生物硝化菌基本原理 /

          普羅公司的硝化菌種的工作原理:

          硝化菌種Microplex? N的作用:

          1.高效硝化菌種抗擊由于各類未知水量沖擊、波動、高溫或突發性故障所導致的硝化作用被抑制。

          2.高效硝化菌種能快速建立硝化反應,協助系統快速恢復,短時間內使系統NH3-N去除率大幅度提升,達到系統設計標準。

          根據現場目前情況結合我們公司硝化菌種Microplex? N的應用經驗,現階段使用硝化菌種Microplex? N可以有效應對現有水量,負荷的波動,對現場水溫較高的情況也可有效處理,可以短時間提高系統NH3-N去除率。


          普羅生物硝化菌種在污水處理系統的使用方法 /

          3.1投加位置:

          硝化菌種投加在二沉池回流污泥口。

          3.2投加方式:

          普羅生物硝化菌種,一天一次,直接投加。




          藥劑使用效果 /

          紙業污水處理系統自2017年3月16號下午五點開始投加普羅生物硝化菌種,從厭氧停進水到逐步提高到厭氧進水水量達400m3/h,氨氮去除率逐步提高從開始的58.82%提高到目前的93%左右。即使前期提高厭氧進水量過快從200m3/h直接提高至700m3/h,對生化系統造成沖擊,使用硝化菌種后系統僅用2天便恢復正常。


          總結 /

          現場產品使用效果

          普羅生物的硝化菌種產品投加后,效果主要體現在三個方面:

          1.生化池氨氮去除效率很高,使用硝化菌種四天后系統氨氮去除率均在90%以上。

          2.生化池受到負荷沖擊后不到2天硝化系統便恢復,并持續穩定。

          3.即使進水氨氮超過預期值,厭氧出水氨氮≥50mg/L,生化池出水氨氮仍能穩定達標。

          綜上分析,普羅公司的硝化菌種在造紙業污水處理系統生化池有較好的使用效果。


          現場情況分析及改進建議 /

          普羅生物技術工程師在現場服務期間了解現場情況,并作出分析,提出改進建議:

           6. 1. 因為生產擴產目前系統處理水量已經達到30000m3/d,另外由于干濕法備料,造成進水SS持續過高,現場厭氧去除COD效率低、顆粒污泥不能增長,因而給后續二級生物處理工段造成很大壓力。曝氣池好氧微生物新陳代謝受到部分抑制,菌膠團活性不足,因此在受到高負荷廢水沖擊,F/M(污泥負荷)突然升高,而溶解氧含量無法繼續提高,微生物會把大量的有機質吸入體內,缺乏DO就不能在體內正常的分解代謝,此時微生物會向體外分泌出過量的多聚糖類物質,這些物質具有很強的親水性,使活性污泥的結合水很高,發生污泥的粘性膨脹。


          經計算分析好氧曝氣系統F/M約0.3,分析認為系統運行正常情況下污泥負荷應該完全可以,但如果進水水質波動大,經常受到沖擊則比較脆弱,而活性污泥活性不好,污泥沉降性能差,必須要從改善厭氧系統運行入手,從而可以保證在突發情況下系統的穩定運行。


          因此究其因,必須增加基建設施和構筑物,強化預處理階段,將大分子和難降解物質預消解,提高厭氧系統穩定性和去除COD效率同時改善生化DO,保持適當F/M,改善污泥活性,以增強二級生化系統抵抗突發性的高負荷廢水沖擊,最終保證系統穩定、健康運行,出水達標排放。具體改善措施見下表:

                                                      改善措施

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          6. 2. 現場厭氧系統進出水氨氮倒掛,根據經驗分析主要是進水含有大量有機氨在厭氧塔中轉化為氨氮導致:在有機物厭氧消化的過程中,氮的平衡是非常重要的因素,盡管進入消化系統中的硝酸鹽能被還原成氮氣,但其仍將存在于系統中。由于厭氧微生物細胞的增殖很少,只有很少的氮轉化為細胞,大部分可生物降解的有機氮在厭氧發酵降解過程中形成水解產物-氨氮,主要以銨離子NH4+-N和游離氨NH3形式存在。因此消化液中氨氮的濃度都高于進料的氨氮濃度,系統中的總氮是守恒的。


          本次使用產品 / Use of products

          友情鏈接: 除臭劑污水處理菌種生物營養劑氨氮超標COD超標碳源復合碳源反硝化菌廢水處理企業蠕變試驗機
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