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50吨/天地埋式污水处理设备一体机用化学药品(如硫酸铜和其他除藻剂)控制藻类可能是最古老原始的方法,化学药品可快速杀死藻类,但死亡藻类所产生二次污染及化学药品的生物富集和生物放大对整个生态系统的负面影响较大,且剂量难以掌握,风险较大,若长期使用低浓度的化学药物会使藻类产生抗药性,因此,不适宜在景观水体中广泛使用,

50吨/天地埋式污水处理设备一体机

在水处理行业中,小宇环保是其中的佼者。我们公司凭借雄厚的技术,设备安装调试和售后服务,赢得了众多新老客户的喜爱与支持。公司拥有一批高素质、高科技的开发设计人才和一支经验丰富、技术精湛的生产、安装、施工队伍,还有售后团队,保证让您在无后顾之忧。

 

50吨/天地埋式污水处理设备一体机

随着城市化的程度不断加大,城市人口的急剧增加,引起了一系列的城市问题。城市环境中,水体的环境容量和生态载力不堪重负,生态系统遭到极大破坏。公园、居住区等的水体都遭到不同程度的污染。据,我国90%以上公园的水体,其化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总氮(TN)、总磷(TP)和非离子氨等指标,大多超过国家地面水环境质量四

类标准。而在上海等某些居住小区的水体缺乏循环,成为一潭死水,富营养化程度非常严重。水体的结构和功能被破坏,导致生物多样性丧失,景观水体的美学价值遭到严重损害。为此,在当今水资源紧张的背景下,许多专家都纷纷开展相关研究,以求找到合理的治理对策。

2 治理方法

营养盐控制

控制水体营养盐浓度是传统的富营养化防治措施,它基于限制因子原理,以实验室藻类生长瓶法测定结果为依据,对于外源性污染采取截污、污水改道、污水除磷,对于内源性污

染采取了清淤挖泥、营养盐钝化、底层暴气、稀释冲刷、调节湖水氮磷比、覆盖底部沉积物及絮凝沉降等一系列措施。不少通过控制氮和磷来防治富营养化的实践并没有取得理想的成功结果,但是,这只能说明不能仅仅靠控制营养盐来防治湖泊富营养化,也并不意味着不需要控制营养。
 

 直接除藻

用化学药品(如硫酸铜和其他除藻剂)控制藻类可能是最古老原始的方法,化学药品可快速杀死藻类,但死亡藻类所产生二次污染及化学药品的生物富集和生物放大对整个生态系统的负面影响较大,且剂量难以掌握,风险较大,若长期使用低浓度的化学药物会使藻类产生抗药性,因此,不适宜在景观水体中广泛使用,只能作为应急措施[4]。

 生物调控

作为营养盐控制的一种替代技术,生物调控(Biomanipulation)是通过重建生物群落以得到一个有利的响应,常用于减少藻类生物量,保持水质清澈并提高生物多样性。主要是采用鱼类种群的下行调控。如增加食鱼性(Piscivores)鱼类或减少食浮游动物(Zooplanktivores)或食底栖(Benthivores)鱼类,以保证有充分的浮游动物等来控制藻类;也有直接利用“食藻鱼”控制蓝藻水华。生物调控较典型的是用于小而浅的、相对封闭的湖泊系统,在浅水湖泊由于生物分布垂直空间差异较小,因而在一定时间内对某些浮游植物控制效果较好。生物调控在欧洲得到深入研究和广泛应用,但是由于研究区域、研究对象以及研究范围的不同,往往难得到一致的结论与结果。因此,生物调控作为管理工具的有效性仍存在很大的争议。许多成功的实例往往是短期的,也面临着一系列的挑战。

 EWT治理模式(Ecological Water Treatment)

生态恢复已成为全球淡水生态系统研究的前瞻性研究领域,而生态工程被认为是生态恢复的佳工具,业已证明,用生态工程可以改善富营养化湖泊的局部水质、修复局部生态系统[5]。

北京动物园采用水生植物净化水体的生态工程方法进行了研究。研究结果表明[6],利用水生植物不仅能净化北京动物园严重的富营养化的水体,而且还有利于营造水上园林景观和为水禽创造适宜的生存环境。这表明,利用水生植物的生态恢复工程在治理城市景观水体富营养化方面发展前景良好。

SBR设计要点、主要参数

SBR设计要点

1、运行周期(T)的确定

SBR的运行周期由充水时间、反应时间、沉淀时间、排水排泥时间和闲置时间来确定。充水时间(tv)应有一个优值。如上所述,充水时间应根据具体的水质及运行过程中所采用的曝气方式来确定。当采用限量曝气方式及进水中污染物的浓度较高时,充水时间应适当取长一些;当采用非限量曝气方式及进水中污染物的浓度较低时,充水时间可适当取短一些。充水时间一般取1~4h。反应时间(tR)是确定SBR 反应器容积的一个非常主要的工艺设计参数,其数值的确定同样取决于运行过程中污水的性质、反应器中污泥的浓度及曝气方式等因素。对于生活污水类易处理废水,反应时间可以取短一些,反之对含有难降解物质或有毒物质的废水,反应时间可适当取长一些。一般在2~8h。沉淀排水时间(tS+D)一般按2~4h设计。闲置时间(tE)一般按2h设计。

 一个周期所需时间tC≥tR﹢tS﹢tD

 周期数 n﹦24/tC

2、反应池容积的计算

假设每个系列的污水量为q,则在每个周期进入各反应池的污水量为q/n·N。各反应池的容积为:

 V:各反应池的容量

 1/m:排出比

 n:周期数(周期/d)

 N:每一系列的反应池数量

 q:每一系列的污水进水量(设计最大日污水量)(m3/d)


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