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废水中添加粪便水是调节什么

发布时间:2023-08-30 12:09:55

污水处理中的调节池一般是做什么用

污水调节池的广义定义是指的是用以调节进、出水流量的构筑物。污水调节池的狭义定义是指为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池。

② 养猪场的粪水是什么污水

养猪场的粪水是一种有机废水,主要来源于猪的粪便和尿液。它含有大量的氨氮、有机物、磷、钾等营养成分,但也含有大量的细菌、病毒和寄生虫等有害穗哗物质。如果不经过处理直接排放,会对环境造成污染和危害。

养猪场的粪水处理一直是一个难题,传统的处理方法往往存在着处理效果不佳、成本高昂等问题。而微生物技术则成为了一种新的解决方案,其处理效果显著,成本也较低,因此在养猪场中得到了广泛应用。

微生物技术是利用微生物的生物代谢作用,将有机废弃物转化为有碧迹用的物质的一种技术。在养猪场的粪水处理中,微生物技术主要采用了微生物菌剂的投放,通过菌剂中的微生物对粪水进行分解降解,从而达到净化水质的目的。

相比传统的处理方法,微生物技猜慧行术的处理效果更好。首先,微生物技术能够将粪水中的有机物质降解为无机物质,从而减少了对环境的污染。其次,微生物技术能够有效去除粪水中的氨氮、硫化氢等有害物质,从而保障了养猪场周边的环境质量。最后,微生物技术还能够提高粪水的肥效,将其转化为有机肥料,从而为农业生产提供了重要的资源。

除了处理效果好之外,微生物技术还具有成本低廉的优势。微生物菌剂的投放成本相对较低,同时微生物技术的处理过程也不需要过多的人力和物力投入,因此在养猪场中得到了广泛应用。

综上所述,养猪场的粪水用微生物技术处理效果确实很好。微生物技术能够有效净化水质,去除有害物质,同时还能够提高粪水的肥效,为农业生产提供了重要的资源。因此,未来微生物技术将会在养猪场的粪水处理中得到更广泛的应用。

③ 从粪便中提取的纯净水原理是怎样的

其实原新闻写的很清楚,这个是用市政污水(sewer water或sewage water)经过处理后的再生水,达到了饮用标准。什么是市政污水呢?厕所冲洗废水、洗浴废水、厨房、部分雨水、办公和商业场所的污水(总之就是居民生活产生的污水)都属于市政污水,通过市政排水管网,输送至污水处理厂进行处理(一般为物化处理、生化处理和深度处理),达标后排放(一般是地表水体)。管网中的污水以液态为主,含有少量的固体不溶性物质,也就是悬浮固体,在进入污水厂的第一道程序——粗细格栅处,将较大的杂质去除(类似筛子),通过沉砂池将无机颗粒物去除,然后进行处理。但是!!这些个过程是不可能有粪便的,不然污水管网哪还有运输能力啊,全被堵塞了!那么粪便去哪了呢?对于家庭小区,有厕所的营业场所,厕所废水(这个是含有粪便的)先进入小区的化粪池处理,在这里实现固液分离,即粪便留下,污水进入管网(一些工业场所也可以内部处理、达到进入下水道标准后进入市政管网)统一处理。化粪池内残留的固体物质(粪便为主,这个真的是粪便)会进行厌氧消化,实现一定的减量化,然后定期清除即可(一般半年一次)。
这个水能喝吗?新闻里面就是把市政污水处理后饮用而已,这在技术上不是问题,问题在于民众心理能否接受。水处理界很早就提出污水回用(而不是直接排放到水体),通行的是将污水处理到中水后回用于绿化、保洁等,但这个中水是不能身体直接接触的(标准是这么写的,其实是不让进口和眼睛等,洗手洗脚没问题的)。这个国内外很多案例了,技术上一点难度都没有。至于处理到上水,即自来水或直接饮用水,技术上也没有难度,无非就是再上纳滤反渗透之类的呀,只不过民众无法接受而已。美国一个地区在推行这个,现在在投票呢,决定是否允许污水处理后的水(已达到饮用水标准,并在小范围推行了)纳入到水库中,为当地供水。具体新闻来源等我看到后再补充上来吧。那么,还有其他地方这么处理吗?当然有了,实在没水喝了,也只能喝这个了,比如新加坡的“新生水(NEWater)”项目。新生水已作为新加坡四大“国家水喉”计划(雨水收集、淡水进口、新生水和海水淡化)之一。2002年8月初,在新加坡国庆37周年前,新加坡新生水技术的研发正式宣告成功。从2003年2月21日起,新加坡正式启动新生水推广活动。目前新加坡共有五座新生水厂,所生产的新生水差不多能够满足全岛30%的用水总需求。 新生水目前大部分用于工商业,一小部分注入水库,用作自来水。感兴趣可以自行搜索NEWater。

④ 印染废水营养添加问题

面粉和猪粪都是微生物可利用的碳源,氮肥和磷肥分别是N源和P源,这三样东西都专是微生物生存所需要属的营养。根据C:N:P=100:5:1添加。

当然看是水中缺什么才加什么。猪粪同时是C源和N源。
一般给污水厂调试的人员都调试出一个最佳加药量了。你按照他们给的标准加就可以了。

⑤ 污水处理厂为什么加粪便

生化处理法中需要活性污泥,粪便就是培养活性污泥是需要的肥料

⑥ 污水处理微生物菌种如何培养

1、甘度复合菌种:降解COD/BOD/氨氮/总氮/总磷等污染物;助力新老系统快速启动。

复合菌种主要是降解COD/BOD/氨氮/总氮/总磷等污染物,复合菌种是一个复合型菌种,属于兼性菌种,主要成分硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶以及多糖等等。同时应用于新老系统启动也具有非常好的效果。

2、 甘度硝化细菌:主要降解氨氮

氨氮的去除所用的细菌是硝化细菌,硝化细菌属于好氧菌种,主要应用于好氧池,其成分主要是亚硝酸菌和硝酸菌组成。

3、 甘度反硝化细菌:主要降解总氮

总氮的去除所用的细菌是反硝化细菌,属于厌氧菌,主要应用于厌氧池或缺氧池,其主要成分是假单胞菌属、芽孢杆菌科等等。­­­

硝化阶段

硝化阶段:含氮有机物(有机氮)在有氧货无氧环境中被氨化为氨氮,改部分污水进入有氧的处理构筑物后,在亚硝酸细菌和硝化菌的做一下转化为硝酸盐氮,为后续反硝化提供准备。

控制条件:

1、溶解氧:溶解氧控制在2~3mg/l之间,溶解氧低于0.6mg/l硝化过程将受到较大抑制,

2、水温:硝化菌比较合适的水温25~35℃之间。通常低于5℃时,细菌的活性会受到抑制,硝化菌就很难发挥它的作用。

3、PH值:硝化菌选择在的PH值7.5~8.5之间

4、底物浓度:硝化细菌是自养型好氧菌,底物浓度对于硝化菌不是其生产的必要因素。

5、污泥龄:需要保证好氧系统的微生物有足够的硝化菌,提供硝化菌的浓度,通常将污泥龄控制在10d左右。

反硝化阶段

反硝化阶段:承接硝化段的产物硝酸盐氮,对其进行反硝化反应,使硝酸盐氮转化为氮气排出水体。

PH值:反硝化过程合适的PH值6.5~7.5,PH值控制不当,将影响反硝化细菌的生长速率及反硝化酶的活性。

水温:反硝化菌和硝化菌对水温的要求基本相同,反硝化菌耐受高水温较硝化菌强,一般在20~40℃。

底物浓度:底物浓度对于反硝化的进行至关重要,BOD5/RKN>4.0,否则需要补充底物(投加碳源)。

溶解氧:反硝化进行需要严格控制溶解氧,一般控制在DO>0.5mg/l,反硝化菌属于兼性菌,有氧和无语条件下皆可生存,我们需要利用的是反硝化菌无氧代谢。

培菌方法:

1、所谓活性污泥培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适宜温度和酸碱度。

(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100∶5∶1。

(2)溶解氧:就好氧微生物而言,环境溶解氧大于0.3mg/l,正常代谢活动已经足够。但因污泥以絮体形式存在于曝气池中,以直径500µm活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度2mg/l时,絮粒已低于0.1mg/l,好氧菌生长缓慢,所以曝气池溶解氧浓度常需高于3-5mg/l,常按5-10mg/l控制。调试一般认为,曝气池出口处溶解氧控制在2mg/l较为适宜。

(3)温度:任何一种细菌都有一个适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个低和高生长温度范围,一般为10-45ºC,适宜温度为15-35ºC,此范围内温度变化对运行影响不大。

(4)酸碱度:一般PH为6-9。特殊时,进水高可为PH 9-10.5,超过上述规定值时,应加酸碱调节。

培菌法:

(1)生活污水培菌法:在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。

(2)干泥接种培菌法:取水质相同已正常运行的污水系统脱水后的干污泥作菌种源进行接种培养。一般按曝气池总溶积1%的干泥量,加适量水捣碎,然后再加适量工业废水和浓粪便水。按上述的方法培菌,污泥即可很快形成并增加至所需浓度

(3)数级扩大培菌法:根据微生物生长繁殖快的特点,仿照发酵工业中菌种→种子罐→发酵罐数级扩大培菌工艺,分级扩大培菌。如某工程设计为三级曝气池,此时可先在一个池中培菌,在少量接种条件下,在一个曝气池内培菌,成功后直接扩大至二三级。

(4)工业废水直接培菌法:某些工业废水,如罐头食品、豆制品、肉类加工废水,可直接培菌;另一类工业废水,营养成分尚全,但浓度不够,需补充营养物,以加快培养进程。所加营养物品常有:淀粉浆料、食堂米泔水、面汤水(碳源);或尿素、硫氨、氨水(氮源)等,具体情况应按不同水质而定。

(5)有毒或难降解工业废水培菌:有毒或难降解工业废水,只能先以生活污水培菌,然后再将工业废水逐步引入,逐步驯化的方式进行。

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