总磷超标

合集下载

污水总磷超标的原因

污水总磷超标的原因

污水总磷超标的原因1:生化处理(水温过低)生化处理即利用生化菌种在15摄氏度-35摄氏度之间将有的活性和活跃度高,总磷相当于是细菌的食物,是一种营养物质,从降低的总磷,当温度过低时,菌种的活性也跟着低,从而降低对总磷的分解。

2:水中溶解氧不够对于好氧菌来说,水中溶解氧应大于0.3mg/L才能满足好氧菌的新陈代谢。

当水中溶解氧不足以满足菌种自身代谢,会造成菌种乏性。

污水总磷处理效率大大降低3:废水中某种指标(氨氮、cod、重金属)浓度过高污水中某项指标过高会毒害生化池中的菌种,使总磷降解不下来。

4:废水中污泥龄过长污泥龄可以理解为活性污泥增殖1倍所需要的时间,实际运行中可以依据曝气池的污泥量和排泥流量简单的估算污泥龄。

污泥龄7~15天的范围仅仅是参考值,实际运行中需要根据现场的进水负荷情况来设置合理的污泥龄。

当污泥年龄过长,污泥量多,易引起污泥膨胀,好氧段的聚磷菌,不能大量摄取溶解性磷,排泥不畅,沉淀效果不理想。

二沉池还原电位增高、造成磷释放,废水总磷往往超标!5:BOD5/TP要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD5/TP大于20。

由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中易分解的部分。

因此,进水中应保证BOD5的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。

但许多城市污水处理厂实际进水存在碳源偏低,氮、磷等浓度较高等现象,导致BOD5/TP值无法满足生物除磷的需要,影响了生物除磷的效果6:回流比厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。

在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放。

在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥7:水力停留时间污水在厌氧区的水力停留时间一般在1.5~2.0h的范围内。

停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放。

总磷测定值偏高的原因

总磷测定值偏高的原因

总磷测定值偏高的原因
1.水样污染:总磷测定值偏高的一个主要原因是水体中存在磷污染源。

磷的主要污染源包括农业排泄物、工业废水、城市污水和化肥使用等。


些污染源中含有大量的总磷,当水中存在这些污染源时,总磷测定值就会
偏高。

2.土壤侵蚀:土壤侵蚀是另一个导致总磷测定值偏高的原因。

当水体
流经含有高磷土壤的地区时,土壤中的磷会随着水流进入水体中,从而导
致总磷测定值的上升。

3.外源补给:水体中的总磷浓度也可能受到外源补给的影响。

比如,
在降雨期间,水体会接收到来自表面径流和地下水补给的水,这些水中含
有土壤中农业和城市的磷肥、污水和其他杂质,因此总磷测定值会增加。

4.水体富营养化:富营养化是指水体中营养元素(包括磷)的过度富集。

富营养化是导致总磷测定值增加的一个重要原因。

当水体中的磷浓度
增加时,就会影响水体的生态系统,导致水体富营养化的发生。

5.水体循环不畅:水体中总磷测定值偏高还可能与水体循环不畅有关。

水体的循环不畅会导致磷在水体中的停留时间延长,从而导致总磷测定值
的增加。

6.采样和测量误差:最后,总磷测定值偏高也可能是由于采样和测量
误差造成的。

在采样和测量过程中,如果存在操作错误或测量设备不准确,就可能导致总磷测定值上升。

总的来说,总磷测定值偏高可能是由于水样污染、土壤侵蚀、外源补给、水体富营养化、水体循环不畅以及采样和测量误差等多种原因造成的。

为了准确评估水体中的总磷浓度,需要综合考虑这些因素并进行相关控制和修正。

污水处理氨氮总氮总磷超标原因分析及控制措施

污水处理氨氮总氮总磷超标原因分析及控制措施

污水处理氨氮总氮总磷超标原因分析及控制措施污水处理厂中氨氮、总氮和总磷超标是一种常见的问题,这主要是由于以下几个原因导致的:1.工业废水的排放:工业生产中使用的化学物质和材料可能含有高浓度的氨氮、总氮和总磷物质,这些物质通过工业废水排放进入污水处理厂,导致废水中上述指标超标。

2.农业废水和农药的排放:农业活动中使用的化肥和农药含有氮和磷物质,同时农业废水中也会含有大量的氨氮、总氮和总磷物质,这些物质通过农业废水的排放进入污水处理厂,导致废水中氮磷超标。

3.城市生活废水的排放:餐厨垃圾和洗涤剂中含有高浓度的氨氮、总氮和总磷物质,这些物质通过城市生活废水的排放进入污水处理厂,导致废水中氮磷超标。

为了控制污水处理厂中氨氮、总氮和总磷的超标情况,以下是一些可行的措施:1.强化预处理:提高污水处理厂的预处理技术和设备,例如增加过滤装置、沉淀池、调节池等,可以有效去除废水中的悬浮物、固体颗粒物和有机物,从而降低氨氮、总氮和总磷的浓度。

2.加强监测和控制:建立完善的监测系统,定期对污水处理厂的进出水进行采样和分析,及时发现和处理氨氮、总氮和总磷超标情况,同时加强对废水排放的管控,确保废水中的氨氮、总氮和总磷均控制在规定的浓度范围内。

3.提高生物处理效果:采用更高效的生物处理工艺,例如曝气池、好氧池、缺氧池、活性污泥法等,可以有效降解废水中的氨氮、总氮和总磷物质,并转化为无害的氮气和二氧化碳等物质。

4.精装置的应用:将物化处理与生物处理相结合,使用吸附材料、膜过滤和反渗透等技术,对废水中的氨氮、总氮和总磷物质进行深度处理和去除,从而达到更高的废水处理效果。

5.加强管理和维护:加强对污水处理厂的管理和维护,对设备和工艺进行定期检修和维护,确保其正常运行。

同时加强对废水排放单位的管理和监督,提高其环境意识和法律法规遵守程度,减少废水中的污染物排放。

总之,对于污水处理厂中氨氮、总氮和总磷超标问题,需要综合运用多种技术和措施,提高预处理效果、强化生物处理工艺、应用精装置等方法,才能有效降低氨氮、总氮和总磷的浓度,达到废水排放标准。

污水厂总磷高了怎么处理

污水厂总磷高了怎么处理

污水厂总磷高了怎么处理?
一、总磷超标的主要原因
1、现场生化处理中,好氧段的聚磷菌,无法大量摄取溶解性磷;
2、排泥不畅,二沉池中的氮气附着污泥上浮,导致沉淀效果不理想,无法聚磷;
3、二沉池增加还原,会使电位增高,造成磷释放,也是污水总磷超标的重要原因之一。

二、总磷超标的常用处理方法
1:调整工艺
通过调节微生物营养比例、DO值、污泥浓度等因素,调整生化处理效果,提高生化去除率;
建议:厌氧池的溶解氧可控制在0.2mg/L以下,且在污泥浓缩池需要及时脱泥、排泥,不要让污泥的停放时间过长,以免反硝化。

2:投加化学药剂
>可将澄清池改为吸附池,向中投加石灰、活性炭等吸附剂。

原理:通过吸附、分离污水中的磷,达到去除的效果。

但是有个无法忽视的缺点就是成本高。

>直接在后端投加除磷药剂
原理:污水磷经生化工艺后,一般都以正磷酸盐形态存在,且不会太高,除磷剂对此类含磷废水,能有较好的处理效果!。

污水处理总磷超标原因总结及解决方案

污水处理总磷超标原因总结及解决方案

总磷超标原因分析:部分污水处理厂总磷处理采用生物法,生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。

经过排放富磷剩余污泥而除磷,导致出水总磷超标的原因主要有:(1)温度温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,在一定温度范围内,温度变化不是十分大时,生物除磷都能成功运行。

(2)pH值在pH在6.5—8.0时,聚磷微生物的含磷量和吸磷率保持稳定,当pH值低于6.5时,吸磷率急剧下降。

(3)溶解氧厌氧除磷要保持较低的溶解氧值以更利于厌氧菌的发酵产酸,进而使聚磷菌更好的释磷,另外,较少的溶解氧更有利予减少易降解有机质的消耗。

好氧区需要较多的溶解氧,以更利于聚磷菌分解储存的PHB类物质获得能量来吸收污水中的溶解性磷酸盐合成细胞聚磷。

(4)厌氧池硝态氮每毫克硝酸盐氮可消耗易生物降解的COD2.86mg,致使厌氧释磷受到抑制,一般控制在1.5mg/l以下。

(5)泥龄由于生物除磷系统主要通过排出剩余污泥实现除磷,因此剩余污泥量的多少决定系统的除磷效果,而泥龄长短对剩余污泥的排放量和污泥对磷的摄取作用有直接的影响。

污泥龄越小,除磷效果越佳。

(6)COD/TP污水生物除磷工艺中,厌氧段有机基质的种类、含量及微生物所需营养物质与污水中含磷的比值是影响除磷效果的重要因素。

上述因素的控制是出水总磷是否超标的关键,而由于生物除磷中存在脱氮过程,反硝化菌会抑制聚磷菌的吸磷和释磷作用,导致除磷效果不好。

总磷处理解决方案:特种磷处理设备SPI-IE是湛清环保针对特种磷废水研发的新型化学除磷设备,专门解决各类工业含磷废水,如次亚磷废水、含膦农药废水、含磷阻燃剂废水等,主要针对解决特种磷废水水量大、难处理的问题,可广泛应用于化学镀、农药、化工等行业。

特种磷处理设备SPI-IE性能优势:1. 连续进出水,性能稳定2. 化学法除磷,工艺简单3. 自动化控制,降低成本4. 除磷效率高,精准调控避免生物除磷过程中条件控制复杂及除磷效果不好的问题。

总磷超标的处理方法

总磷超标的处理方法

总磷超标的处理方法总磷超标通常是指水中总磷浓度超过了国家或地方标准限值。

总磷是指水中溶解态和悬浮态的无机磷和有机磷的总和,它是评价水体富营养化程度的重要指标之一。

一旦水中的总磷浓度超标,就可能引发水体富营养化问题,导致水质恶化、水生生物死亡和生态系统紊乱。

因此,处理总磷超标问题非常重要。

总磷超标的处理方法可以从源头控制、物理处理和化学处理等方面进行。

下面将详细介绍针对不同处理方法的措施。

1. 源头控制源头控制是预防和减少总磷进入水体的最有效和经济的方法。

常见的源头控制措施包括:- 改善农田施肥管理:严格控制化肥使用量,合理施肥,避免过量施肥和不当施肥时间。

另外,推广有机肥的使用也是减少农业源总磷排放的有效途径。

- 控制城市污水排放:建设和完善城市污水处理厂,对污水进行有效的处理,减少总磷的排放。

- 整治农村生活污水:加大农村生活污水处理设施的建设力度,提高农村污水处理率,避免生活污水直接进入水体。

- 防止养殖业废水污染:加强养殖业的环境管理,合理规划养殖业布局,控制养殖密度,减少养殖废水的排放。

- 加强工业废水处理:对工业废水进行规范和有效的处理,提高废水处理设施的运行效果。

2. 物理处理物理处理是通过物理手段去除水中的总磷。

常见的物理处理方法包括:- 沉淀处理:通过加入某些物质,使磷沉淀成沉淀物而实现去除。

常用的药剂有聚合氯化铝、氢氧化铁等。

- 过滤处理:通过过滤介质,如砂滤、活性炭等,将水中的总磷去除。

过滤处理通常用于中小型水处理工程。

- 浮选处理:利用气泡将总磷团聚成浮沫,然后去除浮沫。

浮选处理适用于处理浓度较高的总磷。

3. 化学处理化学处理是通过添加化学药剂来沉淀或吸附总磷。

常见的化学处理方法有:- 磷酸解决法:在pH调节剂的作用下,添加矿酸或硫酸,使水中的磷酸盐转变成沉淀性的三钙磷酸盐,从而去除总磷。

- 沉淀剂法:通过添加一些沉淀剂,如硫酸铝、聚合氯化铝等,使磷酸盐转变成不溶性的沉淀物,进而去除总磷。

总磷超标的处理方法

总磷超标的处理方法

总磷超标的处理方法
总磷超标是指水体或废水中总磷含量超过环境标准或排放标准的限值。

下面是几种常见的总磷超标处理方法:
1. 化学沉淀法:通过加入适量的化学沉淀剂(如氯化铁、硫酸铝等),将水中的总磷与沉淀剂反应生成固体沉淀物,以实现总磷的去除。

然后通过沉淀物的沉降或过滤分离的方式将其从水体中剥离。

2. 生物处理法:通过利用生物活性污泥或特定的微生物(如藻类、细菌等)降解水体中的总磷。

这种方法常用于废水处理厂或人工湿地等废水处理系统中。

3. 吸附法:利用特定的吸附剂(如活性炭、铁锰矿等)将水中的总磷吸附在吸附剂表面,从而实现总磷的去除。

吸附剂可以是粉末状、颗粒状或过滤材料,可以通过搅拌、过滤或固定床等方式与水接触。

4. 萃取法:通过使用有机溶剂或络合剂与水中的总磷发生化学反应,将总磷从水中提取出来。

然后可以使用蒸发、蒸馏或其他物理方法将总磷从溶剂或络合剂中分离出来。

5. 深度处理法:对于大规模水体污染,可以采用深化沉淀、生物处理和过滤等方法的组合,以达到更高效的总磷去除效果。

选取适当的处理方法需要根据实际情况和水质特性进行研究分析,并综合考虑技术可行性、成本效益和环境影响等因素。

同时,在处理过程中要合理控制处理剂用量、调节处理条件,保证处理效果达标且不产生二次污染。

总磷超标前处理工艺

总磷超标前处理工艺

总磷超标前处理工艺
总磷超标是指水体中的总磷含量超过了环境质量标准或排放标准的限制。

为了降低总磷的含量,可以采用以下处理工艺:
1. 混凝沉淀法:通过加入混凝剂使总磷污染物和水中的悬浮物结合成较大的颗粒,然后通过沉淀或过滤的方式将其从水中去除。

2. 生物吸附法:利用一些生物材料(如活性炭、陶粒等)具有较强的吸附能力,将水中的总磷吸附在其表面,从而达到去除总磷的目的。

3. 活性污泥法:通过在处理系统中引入富含微生物的活性污泥,利用微生物对有机物和总磷的降解作用,将总磷转化为无机磷形式,进而去除总磷。

4. 人工湿地法:通过建立人工湿地,在湿地中种植具有较高生物吸附能力的植物,利用其吸附和吸收功能,减少总磷浓度。

5. 化学沉淀法:通过加入化学沉淀剂(如氢氧化铁、氢氧化铝等)使总磷污染物发生沉淀,然后通过沉淀或过滤的方式将其从水中去除。

这些处理工艺可以单独使用,也可以结合使用,根据水体中总磷的含量和其他污染物的情况选择合适的处理方法。

同时,还需要根据具体情况进行工艺的优化和调整,以达到去除总磷的效果。

污水中总磷超标的原因,危害及监测方法

污水中总磷超标的原因,危害及监测方法

污水中总磷超标的原因,危害及监测方法一、总磷超标的原因1. 自然水体总磷超标的原因之一就是农业活动。

由于农业生产过程中,使用大量的氮磷等肥料,在农业废水的流经后,大量的磷从土壤中带入废水之中,最终造成水体磷超标。

2.工业活动也是自然水体总磷超标的原因之一、很多工业过程中使用的化学物质含有磷元素。

例如磷肥的生产,金属加工和电镀等。

这些工业废水的磷元素假如未经处理直接排入自然水体之中,就会造成水体总磷超标。

3.生活污水的排放是总磷超标的紧要因素之一、随着城市化进程不绝加快,城市人口生活水平不绝提高,城市生活人口不绝加添,生活污水的排放量也在不绝加添。

生活污水中含有大量的磷元素,假如没有经过城市污水厂的确定处理,直接流入自然水体之中,就会造成水体磷元素超标,水体富营养化的现象。

二、总磷超标的危害1.污水中总磷超标容易导致水体富营养化,水中藻类快速生长,大量水生生物死亡,同时水体富营养化使水中的溶解氧浓度大大降低。

水中溶解氧少会造成鱼类大量死亡如鱼虾等,影响生态平衡发展。

2.总磷超标会加剧水体的酸化。

磷在水体中的存在形式重要是磷酸盐,而磷酸盐与钙离子结合形成难溶的沉淀物。

当水体中的磷酸盐浓度过高时,会与钙离子结合形成不溶性的沉淀物,导致水体的pH值下降,从而引发水体酸化。

水体酸化不但对水生生物的生存造成威逼,还会对水底沉积物的溶解释放有害物质,进一步恶化水质。

3.长期饮用含磷水会导致人体骨质疏松、下颌骨骨坏死等病变。

三、总磷的监测方法目前常用的总磷监测方法有化学分析法、光学分析法。

1.化学分析法目前主流是采用钼酸显色法,通过利用磷和钼酸反应生成黄色的钼酸盐沉淀,通过比色测定溶液中磷含量。

2.光学分析法紧要分为分光光度法和荧光分析法,分光光度法是利用物质对特定波长的光吸取的量与浓度成正比的原理,通过测量吸取光谱来确定磷的含量。

而荧光分析法利用物质在受激光的作用下发射出特定波长的荧光,通过荧光强度来确定磷的含量。

总磷超标的常见因素

总磷超标的常见因素

总磷超标的常见因素有哪些(苏州湛清环保科技有限公司苏州215300)总磷是水处理领域中的一项排放指标,通常指水体中所有形态磷的总和,包括焦磷、亚磷、次磷、有机磷、正磷等。

不同形态的磷往往拥有不同的用途,例如有机磷种类繁多,常用于农药、生物及制药等行业,而部分有机磷对人体有毒理作用。

再如焦磷、亚磷、次磷等形态多用于电镀行业中的缓冲剂或添加剂。

正磷则广泛用于各类化工行业。

当污水总磷超标是可通过确定水体中磷的主体形态类别来决定除磷工艺。

一、当正磷、焦磷较多使水体超标时可使用石灰、铝盐、铁盐进行脱除;二、当水体中亚磷、次磷较多时,使用常规铝盐法、铁盐法乃至石灰法均不能取得较好的处理效果,事实上,次亚磷由于价态的特殊性并不能与这几类物质发生化学反应,因此,这些物质在水中仅能起到混凝的作用,但由于次亚磷应用领域的局限性,大部分含次亚磷的废水集中在电镀行业,而电镀行业中镀液往往需要大量添加剂辅助,使得次亚磷被镀液中的络合剂牢牢包裹在内,不易被混凝,这意味着对次亚磷的处理不能用传统理念一概而论的将所有形态磷当成正磷来处理,随着科技的进步,次亚磷去除剂HMC-P3已面市四年之久,其原理与正磷的去除完全不同,但却可以同步去除正磷与焦磷;三、而当水体中含有较多的为有机磷时,去除方法有两条路径,一是将有机磷氧化为正磷后处理,二是先将有机磷转化为次亚磷,再通过次亚磷去除剂HMC-P3进行去除。

在两项选择中,有机磷想要经过氧化成为正磷较为困难,通常需要较高的成本,且不易氧化完全,而将有机磷转化为次亚磷较为简单,可以确保后续处理的稳定达标,因此,对于有机磷的处理,使用第二种途径将更加合理。

上文中提到的次亚磷去除原理是湛清环保研发的一项专利技术,全称是次亚磷均相共沉淀技术,该技术利用次亚磷去除剂HMC-P3与次亚磷直接生成不溶性沉淀,进而实现废水的达标排放,次亚磷去除剂HMC-P3为高新技术产品,目前已在水处理领域广泛被应用。

总磷超标导致的

总磷超标导致的

要问总磷超标的原因及对策有哪些危害,据悉总磷会产生超标的现象,主要是来源于随意倒放生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等,如果排泥不畅或者沉淀效果不理想,还有二沉池增大还原,电位增高,造成磷释放,也会产生总磷超标的现象。

总磷超标现象可通过添加除磷剂来解决,或者通过调节微生物营养比例、DO值、污泥浓度等一系列因素解决。

一、总磷超标的原因及对策
1、原因
(1)总磷的主要来源是随意倒放生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等,河塘水体中的磷是藻类生长需要的一种关键性元素;同时过量的磷会造成一定的水体污秽,这也是促使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。

(2)每一个河塘中都会产生总磷,总磷没有超过标准控制量是不会产生太大的危害,但是如果排泥不畅沉淀效果不理想,还有二沉池增大还原,电位增高,造成磷释放,就会产生总磷超标。

2、对策
(1)在后端可以添加除磷剂来解决,生活污水厂经过生化后,磷一般都会以正磷酸盐形态存在,铁盐、铝盐,除磷剂等对磷都有很好的去除效果。

(2)同时可以通过调节微生物营养比例、DO值、污泥浓度等一系列因素,调整化学污水处理效果,提高生化去除率。

二、总磷超标有哪些危害
1、如果总磷超标,就会形成不溶于水的磷酸钙排除体外,会导致钙的流失,磷与钙的关系有一定的抗结作用的,一般钙低磷就高,磷高钙就低。

所以磷高的时候,可以适当补充一些钙制剂。

2、废水中总磷超标会使人出现各种皮肤炎症,而且磷化物还会导致呕吐、腹泻、头痛,甚至是中毒死亡。

3、废水中的磷超标还会加速水体的富营养化,导致大量的鱼虾死亡,藻类疯狂生长,严重的影响生态平衡。

关于氨氮总氮和总磷超标控制方法

关于氨氮总氮和总磷超标控制方法

关于氨氮总氮和总磷超标控制方法其超标原因和控制系统如下:1.氨氮超标的原因:氨氮是指水中以游离氨和离子氨形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解、农田排水、工业废水的排放等。

氨氮超标的原因可能是进水中氨氮含量过高,或者生化池内脱氮能力不足。

2.总氮超标的原因:总氮是指水中所有形态的氮素的总和,包括有机氮、氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮等。

总氮超标的原因可能是进水中总氮含量过高,或者生化池内氮素去除能力不足。

3.总磷超标的原因:总磷是指水中所有形态的磷素的总和,主要来源于生活污水中含磷有机物的排放、农业化肥的流失和工业废水的排放等。

总磷超标的原因可能是进水中总磷含量过高,或者生化池内磷去除能力不足。

4.控制措施:对于氨氮、总氮和总磷的超标问题,可以采取以下控制措施:5.降低外回流比:生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。

另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。

对于生物反硝化系统来说,外回流比可控制在50%以下;而内回流比一般控制在300~500%之间。

缺氧区溶解氧对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。

但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L 以下还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程进而影响出水总氮指标。

BOD5/TKN反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的因此进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物才能保证反硝化的顺利进行。

由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后进厂BOD5低于设计值而氮、磷等指标则相当于或高于设计值使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求也导致了出水总氮超标的情况时有发生。

温度与pH反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感但反硝化效果也会随温度变化而变化。

快速处理总磷超标的方法

快速处理总磷超标的方法

快速处理总磷超标的方法
一:含磷废水的排放标准
磷酸盐在工业、农业应用都十分广泛,且因大部分的磷酸盐都易溶于水,从而导致含磷废水的产生。

根据《国家环境保护法》和《废水排放标准》的规定,大多数的行业中废水磷含量不得超过0.5mg/L,还有部分地区总磷需要降到0.2mg/L以下。

二:废水磷超标的常见原因
1.一般污水厂都会运用到生化工艺,而生化工艺里面里所需的微生物是非常容易受到外界环境的影响的,受影响后,微生物的代谢活动会减弱,甚至会处于休眠状态,所以处理效果会减弱很多。

2.在污水厂的本身工艺没有变化下,如果前端有高浓度的废水进入,也会容易导致后端出水总磷超标。

三:废水磷超标常见的处理方法
1、在生化池内增加加热棒,以调节生化池内的水温,营造出微生物适宜的温度状态
2、增加工艺设备等
3、在生化池内增加除磷剂,迅速与磷结合形成沉淀达到去除效果。

氨氮、总氮、总磷的超标原因分析及控制!

氨氮、总氮、总磷的超标原因分析及控制!

氨氮、总氮、总磷的超标原因分析及控制!脱氮除磷工艺越来越多的应用到污水处理当中,但是在实际运行过程中,出水氮磷含量超标的状况经常困扰着水厂的工作人员。

因此,厘清脱氮除磷工艺的重要参数并加以掌握,能够很好的保证系统的正常运行,出水氮磷含量达标。

一、氨氮超标缘由及掌握1、污泥负荷与污泥龄生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.05~0.15kgBOD/ kgMLVSS •d。

负荷越低,硝化进行得越充分,NH-N向NO--N转化的效率就越高。

与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT般较长,由于硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培育不起来,也就得不到硝化效果。

SRT掌握在多少,取决于温度等因素。

对于以脱氮为主要目的生物系统,通常SRT可取11~23d。

2、回流比与水力停留时间生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是由于生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,简单产生反硝化,导致污泥上浮。

通常回流比掌握在50~100%。

生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。

这主要是由于硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。

3、BOD5/TKNBOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。

许多城市污水处理厂的运行实践发觉,BOD5/ TKN值最佳范围为2~3左右。

4、溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,假如不保持充分的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。

因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特别状况下溶解氧含量还需提高。

5、温度与pH硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。

河水总磷超标的原因及对策

河水总磷超标的原因及对策

河水总磷超标的原因及对策1. 河水总磷超标的现状河水总磷超标,听起来就像是“河流在大喊,救命啊!”你想,咱们的河流本来是清清爽爽,鱼儿欢快游来游去,结果一不小心,河水里却变成了“磷的海洋”。

总磷超标,这可不是个小事,它不仅影响了水质,还给水里的小生命带来了不少麻烦。

现在的河水里,有些地方的磷含量比菜市场里卖的腌菜还高,这简直是让人哭笑不得。

我们得深入探讨一下,究竟是什么让我们的河流变得如此“富含营养”呢?1.1 农业面源污染首先,咱得提到农业的“功劳”。

近年来,农民朋友们为了追求丰收,化肥用得那是一个不要不要的,多的时候就像下雨一样。

肥料中含有的磷,随着雨水的冲刷,源源不断地流入河里。

就像我们在街上随便扔的糖果,糖果多了,路上就变成了粘粘的“糖河”。

如果不控制,河水里的磷就像长了翅膀,一飞冲天。

1.2 生活污水排放再来说说我们的日常生活。

你可别小看那一小杯洗涤剂,里面的磷可不低。

在城市里,生活污水处理不够完善,很多污水直接流进了河流。

你想,河水本来清澈见底,结果被洗衣服的泡沫弄得白花花的,真是个“白眼狼”。

这种情况长期下去,河流就变得浑浊不堪,水里的生态也遭了殃。

2. 河水总磷超标的影响2.1 对生态的影响总磷超标可不是“无关痛痒”的小事,它直接影响了河流生态。

河里的小鱼小虾开始“罢工”,因为高磷浓度导致藻类疯长,水中氧气减少,鱼儿们要是没氧气可可就“悲剧”了。

鱼儿沉默了,水鸟也来不了,整个生态链都受到影响,真是得不偿失。

2.2 对人类的影响人类也没能逃过这个“磷”的魔爪。

河水质量下降,饮水安全就成了大问题。

想想看,喝着浑浊的水,谁能安心?这不仅威胁到我们的健康,还增加了水处理的成本,最终还得我们来“埋单”。

就像吃了不卫生的街边小吃,最后肚子不舒服,最终还是得看医生。

3. 对策与建议3.1 改进农业管理那我们该怎么办呢?首先,得从源头抓起,改进农业管理,推广有机肥料。

农民朋友们可以考虑科学施肥,减少化肥的使用。

水中总磷超标的原因以及解决方法

水中总磷超标的原因以及解决方法

水中总磷超标的原因以及解决方法嘿,咱今儿就来聊聊水中总磷超标的事儿!你说这水啊,本该是清清爽爽的,可要是总磷超标了,那可就麻烦啦!先说说这原因吧。

就好比咱家里东西乱扔,时间一长就乱糟糟的,水里面的磷多了,也是类似的道理。

农业上,那些化肥啊,可没少往地里撒,一下雨,一部分就跟着水流进水里啦,这不就给水里添磷了嘛!还有啊,生活污水,那里面也有不少含磷的东西呢,像什么洗涤剂啊,大量排放也会让磷在水里堆积起来。

工业废水就更甭提了,一些工厂排出的水里磷的含量那叫一个高啊!这不就跟往水里倒了一大把磷似的嘛。

那这总磷超标了可咋办呀?嘿,办法还是有的!咱就像打扫房间一样,得一步步来。

首先呢,对于农业,咱得科学施肥呀,别一股脑儿地乱撒,让肥料尽可能地被作物吸收,减少流到水里的量。

生活中呢,咱可以选择那些低磷的洗涤剂呀,这不就从源头上控制了嘛。

工业方面,那可得严格监管,让工厂把废水处理好了再排放,不能让他们随便乱来呀!就像人得了小病,咱得赶紧治,不能等病严重了才着急。

治理水中总磷超标也是一样的道理呀。

咱可以在水里种上一些能吸收磷的植物,让它们把磷“吃”掉。

这就好比是请了一群小卫士在水里站岗,专门对付磷呢。

还可以通过一些技术手段,把水里的磷给分离出来,让水变干净。

咱再想想,要是水里总磷一直超标,那鱼呀虾呀还能好好活着吗?那咱以后还能愉快地在河边玩耍、钓鱼吗?所以啊,这事儿可不能小瞧,得重视起来呀!大家都行动起来,从自己做起,从身边的小事做起,让我们的水重新变得清澈透明,那该多好呀!咱不能眼睁睁地看着水被污染了不管呀,那多不像话!大家都出份力,一起为了干净的水努力,这样我们的生活才能更美好,不是吗?咱可不能让子孙后代只能看着脏脏的水叹气呀,对吧?所以,赶紧行动起来吧!让我们一起把水中总磷超标的问题解决掉,让水重新焕发生机与活力!。

污水总磷超标原因及处理方法

污水总磷超标原因及处理方法

污水总磷超标原因及处理方法
一、废水总磷超标的原因
废水中的磷主要来源于生活污水中的含磷有机物、合成洗涤剂、工业废水、化肥农药以及各类动物的排泄物。

在排放时需要达到一定的标准量才能进行排放。

废水中总磷超标的原因有:
1.煤化工废水磷超标:主要来自于原料煤和水处理药剂的带入,一般煤炭中的有机磷含量很低,主要是无机磷,但由于原料煤用量巨大,远远超过水处理药剂带入的磷,最终导致总磷超标,投加除磷剂即可解决。

2.生活污水磷超标:主要来源于合成洗涤剂、含磷洗衣粉、人类排泄物、废弃食物,随着排放量增加从而导致生活污水磷超标,主要用生物除磷法和化学除磷法。

3.磷化工废水磷超标:主要是无机磷,其废水中含有氟、砷等杂质,对环境影响大,处理难度较大,主要通过投加铁盐、铝盐、钙盐等除磷剂去除。

二、污水厂总磷高的处理方法
总磷超标处理方法有以下几个:
①生物除磷法:通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷,经过排放富磷剩余污泥而除磷。

其受温度、pH、溶解氧、泥龄等影响。

②离子交换法:利用强碱性阴离子交换树脂去除总磷。

③吸附法:通过多空隙物质作为吸附剂和离子交换剂。

④膜分离法:磷离子通过选择性渗透、萃取、吸附等穿过液膜,进入内相试剂进入化学反应,从而降低磷含量。

⑤化学沉淀法:通过投加除磷剂与废水中的磷酸盐生成难溶沉淀物,从而把磷分离出去,同时形成的絮凝体对磷有吸附作用从而去除。

主要原理:除磷剂主要是运用了絮凝沉淀的方式除磷,在废水中投加了除磷剂之后,除磷剂极易与水中的磷离子结合产生沉淀物,然后后续通过沉淀池或者过滤等工艺,就可以保证废水达标排放。

养殖场养殖废水总磷超标解决方法 报告

养殖场养殖废水总磷超标解决方法 报告

养殖场养殖废水总磷超标解决方法一、引言在当今社会,随着养殖业的快速发展,养殖废水的处理问题逐渐成为人们关注的焦点。

其中,总磷超标问题更是引起了广泛关注。

总磷是水体富营养化的主要指标,过量的总磷会导致水体中的藻类过度繁殖,破坏水体的生态平衡,影响人类健康。

因此,解决养殖场养殖废水总磷超标问题具有重要意义。

二、总磷超标原因分析养殖场养殖废水总磷超标的原因主要有以下几个方面:1. 饲料投喂:养殖户为了提高养殖效益,往往会过量投喂饲料,导致大量未被吸收的饲料进入水体,成为总磷的主要来源。

2. 养殖生物代谢:养殖生物在生长过程中会产生大量代谢物,其中含有较高的磷元素。

3. 污水处理不彻底:部分养殖场缺乏有效的污水处理设施,导致大量含有总磷的污水直接排放。

三、解决方案针对以上问题,提出以下解决方案:1. 控制饲料投喂量:通过科学合理的饲料投喂,减少未被吸收的饲料进入水体,从而降低总磷的排放。

2. 采用高效生物处理技术:利用微生物制剂等生物技术,将污水中的磷元素转化为无害的物质,降低总磷含量。

3. 完善污水处理设施:对现有的污水处理设施进行升级改造,提高处理效率,使总磷含量达到国家排放标准。

四、实施计划1. 对养殖户进行培训,提高他们的环保意识,了解科学合理的饲料投喂方法。

2. 引进高效生物处理技术,建立微生物制剂生产线,为养殖场提供技术支持。

3. 对现有污水处理设施进行评估,制定改造方案并组织实施。

4. 建立监测体系,对养殖废水总磷含量进行实时监测,确保达标排放。

五、预期效果通过以上解决方案的实施,预计将会取得以下效果:1. 养殖废水总磷含量显著降低,达到国家排放标准。

2. 水体富营养化问题得到缓解,生态平衡得到恢复。

自然水体总磷超标的原因以及解决方法

自然水体总磷超标的原因以及解决方法

自然水体总磷超标的原因以及解决方法以自然水体总磷超标的原因以及解决方法为标题,写一篇文章自然水体是指自然界中的湖泊、河流、海洋等水域。

总磷是水体中的一种重要污染物,它来源于农业、工业和生活污水的排放,对水体生态环境造成严重威胁。

本文将探讨自然水体总磷超标的原因,并提出相应的解决方法。

自然水体总磷超标的原因之一是农业活动。

农业生产中广泛使用化肥和农药,这些化学物质中含有磷元素。

当农业废水和农田径流进入河流和湖泊时,其中的磷元素就会被带入水体,导致总磷超标。

此外,农田的土壤侵蚀也会带走土壤中的磷元素,最终进入水体。

工业活动也是自然水体总磷超标的原因之一。

许多工业过程中使用的化学物质含有磷元素,例如磷肥生产、金属加工和电镀等。

这些工业废水中的磷元素如果未经处理直接排放到水体中,就会造成水体总磷超标。

生活污水的排放也是自然水体总磷超标的重要原因。

随着城市化进程的加快,人口数量的增加和生活水平的提高,生活污水的排放量也在不断增加。

生活污水中含有大量有机物和磷元素,如果没有经过有效的处理,就会直接进入水体,导致总磷超标。

针对自然水体总磷超标问题,我们可以采取一系列的解决方法。

首先,对农业活动进行管理和监控,减少化肥和农药的使用量。

可以通过合理施肥、循环利用农田废水和发展有机农业等方式来减少磷元素进入水体的量。

其次,加强工业废水的处理,采用先进的废水处理技术,去除废水中的磷元素,确保排放的废水符合国家标准。

另外,对生活污水进行集中处理,建设污水处理厂,通过生物处理等方法去除废水中的磷元素,使排放的生活污水达到要求。

加强水体环境的监测和管理也是解决自然水体总磷超标问题的重要手段。

应建立健全的水体监测网络,定期对水体中的总磷含量进行监测和评估,及时发现和解决问题。

同时,加强水体保护和修复工作,恢复水体生态系统的自净能力,减少磷元素的积累和扩散。

自然水体总磷超标是由农业、工业和生活污水的排放引起的。

为解决这一问题,我们应加强农业、工业和生活污水的管理和处理,同时加强水体环境的监测和管理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第四篇(总磷超标)——西安绿标水环境
城市污水处理厂除磷主要是依靠生物除磷,现阶段主要为在好氧段前增加厌氧段,使聚磷菌交替处于厌氧和好氧状态,实现磷酸盐的释放与吸收,并通过排放剩余污泥来达到除磷目的。

在生物除磷难以达标的条件下,还可以考虑投加化学药剂来辅助除磷。

化学除磷主要是通过混凝、沉淀和过滤等方法使磷成为不溶性的固体沉淀物,从污水中分离出来。

导致生物除磷出水总磷超标的原因涉及许多方面,主要有:(1)污泥负荷与污泥龄
厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。

当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。

因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。

对于以除磷为主要目的生物系统, SRT为10~15d。

但是,SRT 也不能太低,必须以保证BOD5的有效去除为前提。

(2)BOD5/TP
要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD5/TP大于20。

由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分。

因此,进水中应保证BOD5的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。

但许多城市污水处理厂实际进水存在碳源偏低,氮、磷等浓度较高等现象,导致BOD5/TP值无法满足生物除磷的需要,影响了生物除磷的效果。

(3)溶解氧
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。

而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。

因此,对于厌氧区和好氧区溶解氧的控制不当,将会极大影响生物除磷的效果。

另外,有些污水处理厂的进水为河道水,污水中溶解氧含量较高,若直接进入厌氧区,则不利于厌氧状态的控制,影响了聚磷菌放磷效果。

(4)回流比
厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。

在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放。

在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥。

(5)水力停留时间
污水在厌氧区的水力停留时间一般在1.5~2.0h的范围内。

停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放。

污水在好氧区的停留时间一般在4~6h,这样即可保证磷的充分吸收。

(6)pH
低pH有利于磷的释放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷释放和吸收的综合。

因此在生物除磷系统中,宜将混合液的pH 控制在6.5~8.0的范围内。

由于对出水总磷指标要求的不断提高,除生物除磷外,化学除磷也得到越来越多地应用。

但化学除磷在提高除磷效果的同时,也会因投加化学药剂而使剩余污泥量大大增加,处理成本提高,因此目前采取生物和化学相结合的方式是比较合理的选择。

利用污水处理智慧运行工作站通过呼吸图谱技术,最大程度提高生物除磷的基础上,再根据出水水质,少量投加化学除磷药剂,既保证了出水达标,又节省了大量药剂费。

污水处理智慧运行工作站——采用系列专利技术对微生物生长过程进行监测,从而实现污泥健康状态、各类微生物生长状态、COD超标、氨氮超标、总磷超标、污泥膨胀等进行预警,并对关键目标进行分析,整个过程完全由设备和云端专家系统自动完成,实施给客户提供操作意见,为污水处理厂安全稳定运行保驾护航。

相关文档
最新文档