污水处理系统按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。 ①物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。 ②生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的**物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。 ③化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。
蛋白质类和腐殖酸类物质是具有荧光特性的**物,三维荧光(3D-EEM)图谱能定性或半定量地分析这两类物质的相对含量,从而将蛋白质的减量和腐殖酸的增量耦合起来。三维荧光图谱采用三维荧光光谱仪(FluoroMax-4,Horiba,日本)测定。光谱数据使用Origin 8.5软件进行绘图,并使用ImageJ软件对光谱图进行半定量分析。以牛蛋白、富里酸和胡敏酸标准物质的荧光图谱作为参照,分析样品出峰位置所代表的荧光物质。
对3D-EEM光谱的定性分析通过荧光区域整合法(Fluorescence Regionalization Integration,FRI)进行。早期有学者将荧光光谱分为5个区;后续有研究者将荧光光谱进一步划分为七类荧光区。在本研究中,参照七类荧光分区法,将三维荧光图谱进一步归类为2个区:复杂**物区和简单**物区;复杂**物区包括类富里酸、类胡敏酸以及腐殖化中间产物,简单**物区包括类蛋白质以及蛋白质中间代谢产物。
参考Muller等的方法,在FRI法的基础上,借助Origin和ImageJ软件对光谱图进行半定量分析。首先,将得到的彩色光谱图转化为黑白图,再利用ImageJ软件读取各区域的面积和荧光信号强度。根据式(1)计算各区域的荧光值:
Vf(i)=VimageJ(i)×∑2i=1S(i)S(i)(1)
式中 S(i)——区域面积;
VimageJ(i)——区域内荧光信号强度。
根据式(2)计算出的值称为荧光复杂指数(Complexity Index, CI),即类腐殖酸与类蛋白荧光值的比值。
CI=Vf(2)Vf(1)(2)
CI指数反映了复杂**物与简单**物含量的比值,一定程度上反映了物料中易生物降解组分(蛋白质类物质)的减少和复杂、稳定组分(腐殖质类物质)的增加。该指数越大,说明简单**物降解越彻底,**物腐殖化程度越高,也说明样品的化学性质越稳定。
序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process),又称间歇式活性污泥法。
污水在反应池中按序列、间歇进入每个反应工序,即流入、反应、沉淀、排放和闲置五个工序。
恢复前的检查准备工作:
1、各污水设备是否运行正常,各池间水量和实时PH
2、刚恢复系统开始进水时,需降低负荷,少量进水,间歇里水、逐步加大进水量。
3、厌氧系统开始进水,裙进水水量控制在总进水量的25%左右,然后进水50%,再控制进水量70%,后进水量提高到。具体的进水时间根据时间长短自行确定,提过适合自己工厂的运行水量。
4、好氧系统全部开启充氧泵,进行曝气,直到污泥颜色由黑色变为黄褐色。开始按照正常运转进行管理运行。
淡季污水设施维护保养
1、充分利用淡季停产的机会对所有可能沉积淤泥的系统进行清淤。如事故池、集水池、调节池、初沉池等。污泥沉积过多,会随着废水进入厌氧系统,对厌氧系统造成冲击。
2、对泵体、电机进行排查。腐蚀严重的进行更换,锈蚀的进行除锈防腐,电机轴承进行加油,磨损严重的进行更换。
3、调节池:检查水下搅拌装置运行情况,并定期进行维护保养(至少三个月进行润换保养)
4、厌氧池:检查进水管是否脱落,捕捞腐化悬浮的污泥,清理分水箱内的泥沙等;取泥观察厌氧泥情况,是否有硅藻土进入影响污泥活性;检查感想分离器状态是否有沼气泄露。
5、好氧池:检查曝气是否均匀,判断各曝气工作情况,如有考完及时清理;对腐蚀的管道时行除锈防腐。
6、二沉池:检查刮泥机是否正常工作,刮泥机是否漏油。
7、污泥压滤机:定期进行维护保养,确保正常运行。