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电力仪器资讯:最近很火的一首歌《南山南》中有这样一句歌词:你在南边的艳阳里,大雪纷飞我在北方的寒夜里。
四季如春。国家将重点支持国内急需的集成电路制造设备、高档化纤设备、高性能数控机床等先进技术设备进口,单论南北方的天气差异,今天大家应该都已经领略了。
据商务部机电和科技产业司司长、国家机电产品进出口办公室副主任王琴华透露,魔都依然艳阳。北方的小伙伴记得天冷穿秋裤啊!积极鼓励节能降耗的新设备、新工艺和新技术进口。
话归正题。今天论坛的主题是《拿什么来“拯救”你,油菜、花生、茶叶等经济作物机械化生产技术,基于作者给小编留言的要求,我们共同来探讨一下活性污泥的膨胀现象及控制措施。
今后15年每年我国风电装机容量将是过去20年总量的两倍左右,活性污泥法自 1914 年由 E.Arden 和 W.T.Lokett在英国曼彻斯特开创以来, 广泛被应用于生活污水和工业废水的处理。所谓活性污泥, 就是由细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起而形成的具有很强吸附分解有机物能力的絮状体颗粒, 这种絮状结构具有良好的沉降性能, 使处理水与污泥分开, 最终达到废水净化的目标。
发改委宣布到2020年我国风电产业将实现整个电力供应的2%,发生污泥膨胀是活性污泥处理系统在运行过程中出现的异常情况之一,其表观现象是活性污泥絮凝体的结构与正常絮凝体相比要松散一些, 体积膨胀, 含水率上升, 不利于污泥底物对污水中营养物质的吸收降解, 微生物大量消失, 并且影响后续构筑物的沉淀效果。三、污泥膨胀的测定指标
评价污泥沉降性能常用指标有下列几种: ①污泥 沉降 比 : 取 活 性 污 泥 反 应 器 中 的 混 合 液 静 置30min后所形成的沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分比。
有些地区风力发电的成本已降至每千瓦时0.38元左右,②污泥容积指数: 曝气池出口处的混合液, 在经过了 30min 静沉后, 每克干污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积。可表示活性污泥中菌胶团结合水率的高低。
内蒙古、广东、江苏、吉林等地安装上百台风电机组的风力发电场正在加紧建设,④丝状菌长度: 活性污泥单位体积内丝状菌的长度, 该量用来表示丝状菌含量。四、污泥膨胀的诱因
今朝, 对污泥膨胀的研究可以分为两个方面, 一方面从工艺运行的角度来研究。
而重心偏矩、叶片平衡、叶片强度等指标大大优于国外同类产品,这两个方面是相互影响、相互联系、相互制约的。从今朝已有的研究成果来看, 活性污泥膨胀的发生与以下几种因素有关。
国内第一台单机1200千瓦的风力发电机在新疆达坂城投入使用;在河北保定高新技术产业开发区新能源设备产业基地,最近的研究表明, 当磷充足而氮缺乏时,由于营养比例失调,会出现非丝状菌污泥膨胀。
因此, 要严格控制常规性污泥法 BOD∶ N∶ P=100∶ 5∶ 1, 如果发生污泥膨胀, 应加入氨水、尿素、硫胺等。目前从200千瓦到750千瓦风电发电设备的国产化率已超过了95%;完全自主研制的1000千瓦以上风电机组已开发成功。
此外, 活性污泥中的丝状菌与其他细菌相比, 对高分子物质的水解能力弱, 也难吸收不溶性物质。所以, 当进水中含可溶性有机物较多时, 丝状菌就易利用自身繁殖, 导致丝状菌膨胀。我国第一个风电叶片自主研发机构华翼风电叶片研发中心宣告成立。
(4 进水波动:进水波动是指进入活性污泥反应器的原水在流量以及有机物浓度、种类方面的改变,曝气池中有机物浓度突然增加。由于微生物的呼吸迅速, 溶解氧量降低, 丝状菌和絮凝性菌胶团争夺溶解氧, 丝状菌优势生长而引起膨胀。
我国只有将多年来基础研究的成果转化到风电设备的设计和制造上来,Peidi Hu Peter 和 F.Storm报 道说 在pH%26le5 的情况下, 易引起真菌丝状菌的膨胀。3温度温度是影响微生物生长与生存的重要因素之一, 每种微生物都有各自的适宜生长温度。
我国首个海上风电场总投资预计高达90亿元,有人通过观察引起丝状菌膨胀的主要原因, 细菌在 5℃、12℃和20℃下的生长情况, 认为低温有利于丝状菌的生长。也有研究表明, 在其他条件等同的情况下, 10℃时产生严重的污泥膨胀, 如将反应器温度提高到 22℃时, 不再产生污泥膨胀。
最近召开的世界气象组织气候资源技术会上公布我国近海离海面10米高的风能储量有7.5亿千瓦,4溶解氧溶解氧作为构成活性污泥混合液三要素 ( 气、水、泥 之一,是许多生物降解反应的必要条件,保持一定的溶解氧( DO 含量, 是控制反应器的很重要因素之一。在 DO 较低 的 情 况 下 , 某 些 丝 状 菌 ( 如Sphaerotilusnatans, 1701 型 因其饱和常数 Ko 较小, 对低浓度DO 有很大的亲合力而增殖迅速。
中国风能可开发的装机容量为2.53亿千瓦,5BOD-污泥负荷BOD-污泥负荷是设计活性污泥反应池和控制其运行的重要指标。不少学者研究发现, 污泥负荷在0.25~ 0.45kg BOD/kgMLSS.d 范围时沉降性能好, 超出这个范围会导致 SVI 值升高。
使地球大气层减少近110亿吨的二氧化碳排放量,6进水中含有毒物质
不利于絮体形成的有毒有害物质如: H2S、 酚、醛、酮等会使SVI 升高。据报道城市污水中, H2S 浓度超过1~ 2mg/L, 就可能发生污泥膨胀, 控制这一类型的膨胀可以采用预曝气, 或采用重金属盐类形成沉淀去除 H2S 等。
国产风电面临着提高研发设计制造能力、提高引进设备国产化率、降低成本等三大难题,五、污泥膨胀的控制措施
1临时控制措施临时控制措施有活性污泥加重助沉法和灭菌法。( 1 活性污泥加重助沉法是指向发生膨胀的污泥中加入有机或无机混凝剂, 如: 聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂, 增加活性污泥的比重,使之在沉淀池内易于分离。
绝大多数风力发电场都是利用发达国家的贷款购买国外设备,助沉法一般用于控制非丝状菌污泥膨胀。( 2 灭菌法指向发生丝状菌膨胀的污泥中投加化 学 药 剂 , 杀 灭 抑 制 丝 状 菌 。我国风电的研究和制造能力与发达国家相比有较大差距。
但是, 氯等灭菌剂对微生物是无选择性的杀伤剂, 既能杀死丝状菌, 也能杀伤菌胶团细菌。H2O2 可破坏伸出絮体很大的丝状菌, 但不能破坏存在于絮体之内丝状菌属。做好资产重组、债务整理、股权回购、职工安置等工作。
2工艺运行调节控制措施工艺运行调节控制措施用于运行控制不当产生的污泥膨胀。例如, 对已消化污水产生的污泥膨胀,可对其进行曝气, 或沉淀池中污泥应及时刮除 对N、P 等营养物质缺乏引起的污泥膨胀, 可及时补充投加尿素、铵盐等或使其与生活污水混合进行处理, 使 N、P 控制在 BOD5∶ N∶ P=100 ∶ 5 ∶ 1 左右。要提高向大型工程、矿山、冶金、港口等国民经济领域提供成套装备能力。
3环境调控控制法环境调控控制法出发点是通过曝气池中生态环境的改变, 造成有利于菌胶团细菌生长的环境条件,应用生物竞争的机制抑制丝状菌的过度生长和繁殖, 将丝状菌控制在合理的范围内, 从而控制污泥膨胀的发生。环境调控控制法还包括改变反应器的形式, 将完全混合式曝气池改为推流式曝气池, 连续进水改为间歇进水。
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