曝气池在增强溶解的氧气水平方面起着至关重要的作用,这为7月份的磷去除和11月的氮去除提供了最佳条件。在曝气池和生物过滤器池塘内,附生细菌α多样性明显高于其他治疗池,这表明这些区域提供了有利于细菌定植和活性的富集微环境。
标准型号 TriOxmatic ® 700 是一款坚固耐用的溶解氧传感器,具有非常耐用的 50 微米厚的疏水膜,最小流速为 0.5 厘米/秒,平均响应时间小于 180 秒。凭借这些特点,该膜传感器非常适合市政污水处理厂生物净化阶段的任何 D.O 测量;例如控制氧合。传感器的响应可防止由于气泡上升而引起的信号干扰,从而消除错误读数并提高稳定性。这对于曝气池中的测量尤其重要。
也是欧洲最先进的。该污水处理厂的设计人口当量 (PE 60 ) 为 400 万,目前的利用率相当于约 325 万 PE 60 。其 BOD 5 效率大于 95%。新的两级污水处理厂可消除 70% 以上的氮。扩建后,废水通过污水处理厂的时间从 5 小时增加到 20 小时。为确保氧气尽可能好地传输到第二级,15 个曝气池中的每一个都有两个曝气级联。每个级联分为三个或四个可单独控制的曝气区(膜曝气),并配备两个氧气探头。不再使用覆膜氧气探头,而是安装了采用 LDO 技术的 HACH LANGE 新型光学氧气测量系统。做出这一决定的主要原因如下:
尽管大多数操作专业人员都认识到它的重要性,但很少有人使用它来控制活性污泥工艺。我指的是固体停留时间 (SRT) 及其数学上的近亲平均细胞停留时间 (MCRT)。许多人认为 SRT 和 MCRT 相同。也有很多人(包括我在内)区分这两者:MCRT 计算包括二次澄清器中的固体,而 SRT 则不包括。如果二次澄清器中的污泥层保持在最低水平,则 SRT 和 MCRT 将相同或几乎相同。将二次澄清器污泥层保持在尽可能低的水平是优秀操作员的标志,因此我们都应该这样做。假设我们这样做,二次澄清器中的固体质量与曝气池中的固体质量相比将非常小,可以忽略不计,我们可以将过程控制工作重点放在 SRT 上。此外,二次澄清器中固体的准确测量是有问题的;没有标准方法可以做到这一点。
发布日期:2024 年 4 月 4 日 到期日期:2024 年 5 月 4 日 参考:MVP-2023-01559-TMS 章节:404 - 清洁水法案 1.申请许可将填充材料排放到毗邻 Tibbitts Brook 支流的 1.91 英亩湿地中。2.具体信息 代理人 Widseth c/o Joey Goeden 610 Fillmore Street Alexandria, Minnesota 56308 项目地点:项目地点位于明尼苏达州谢尔本县西 26 区北 34 镇第 21 区。近似的 UTM 坐标为 N 454513.724222,E 5030859.456439。纬度:45.429777,经度 -93.581488。项目描述:申请人提议改进其现有的废水处理设施。改进后的设施旨在容纳不断增长的人口并满足州和联邦的污水质量要求。拟议的工作包括挖掘以建造九 (9) 个污泥干燥池,建造一座新建筑,该建筑将容纳曝气池、膜生物反应器和紫外线室、泵和鼓风机区域以及电气和化学处理室,现有建筑物的 10 英尺延伸部分,容纳污泥储存和溢流池,以及建造新的通道和人行道。填埋量、类型和面积:拟议项目将导致填埋材料永久排放到 1.91 英亩的湿地中,以改善废水处理设施。此外,填埋材料将临时排放到 0.15 英亩的湿地中以方便施工,并将在项目完成后恢复。受影响区域的植被:现场湿地包括类型 2 - 淡湿草地和类型 3 - 浅沼泽湿地。湿地中的优势物种包括芦苇草 ( Phalaris arundinacea )、沙洲柳 ( Salix interior )、黄甜三叶草 ( Melilotus officinalis ) 和紫柳 ( Lythrum salicaria )。现场湿地位于以前用作废水处理池的区域。该处理池于 1999 年退役,随后该地区形成了湿地。土壤钻孔表明,处理池的粘土衬垫仍然存在,并限制了水渗入地下水。经确定,湿地区域历史上用作废水处理池、粘土衬垫阻止水渗入地下水以及入侵物种的优势已经降低了湿地的栖息地和水文功能。填充材料来源:填充材料将由选定的承包商采购。
A.村庄在做什么?该村庄已与MSA Professional Services,Inc。合作制定了废水设施计划。该计划评估了设施的状况,并建议长期改进以适应增长,替换老化设备并维持当前和未来的许可要求。B.为什么需要项目?•该村在威斯康星州污染物消除系统(WPDES)下排放废水的许可将在2024年续签。新的WPDES许可证将要求该村显着降低磷浓度和负载。磷当前被生物学上删除,现有系统无法满足未来的许可限制。需要进一步的治疗。废水设施计划确定化学磷去除是达到未来废水磷许可限制的最具成本效益的方法。化学磷的去除涉及可溶性磷至颗粒磷的沉淀,并通过重力沉降去除这些固体。一个新的化学添加系统和正常运行的最终澄清仪将有效去除磷,以满足新的许可限制。•原始废水通过干坑泵泵入废水处理设施(WWTF)。泵系统必须进行尺寸,以管理100%进入流量的尺寸。现有的泵系统尺寸不大。泵需要定期维护和维修,这表明由于状况不佳,性能和容量,需要更换系统。图1显示了原始废水泵的照片。•初步治疗是通过将废水通过两个粗筛路来完成的。屏幕去除粗固体,例如棍棒,抹布和其他碎屑。现有屏幕没有自动清洁功能,需要由现场操作员手动清洁。被清除的碎屑需要手动将其放入容器中。如果未清洁屏幕或被堵塞,则原始废水会淹没建筑物。此外,粗屏幕不会去除较小的颗粒,这可能导致下游治疗过程中颗粒的积累。可以更换屏幕,以提供较小的颗粒和机械清洁,为现场操作员提供更安全的环境。图2显示了粗屏的照片。•生物处理是通过单个曝气罐完成的。储罐由微生物和废水的混合物组成。微生物在与废水接触时处理污染物。曝气设备用于为微生物提供空气和氧气以治疗污染物。相同的曝气系统用于将微生物与废水混合。现有的曝气系统由鼓风机和扩散器组成。鼓风机是在1980年代初期安装的,已经过了他们的使用寿命。此外,由于打击者缺乏控制功能,吹风机会浪费能量。应该用更可靠和更节能的新技术代替鼓风机。单曝气箱缺乏操作灵活性,容量有限。一个额外的曝气罐将提供更高水平的治疗能力,提供治疗不同污染物的能力,并允许操作灵活性。图3和4分别是曝气罐和曝气箱的照片。•曝气池中处理过的废水和微生物需要经过液态固体分离阶段。此阶段是通过重力沉降来完成的。固体沉淀在储罐的底部,称为最终澄清板,所得液体在水箱顶部附近退出。正常运行的澄清器可去除超过99%的固体。储罐顶部附近存在的液体被认为是处理废水。现有的最终澄清器不足以处理峰值流量,从而降低了其去除固体的能力,从而导致超出许可证。一个新的,更大的澄清板将大小用于管理峰值流。诸如絮凝剂添加和密度电流挡板之类的特征可用于改善液体固体分离过程。图5显示了现有最终澄清器的照片。•定居在最终澄清板地板上的固体由成功生物处理所需的微生物组成。这些微生物需要将其归还到曝气箱中。现有系统使用空气提升泵来完成该任务。整个系统中固体的控制对于成功治疗至关重要。现有的污泥抽水系统无法提供足够的固体控制。该系统应升级到可以连续监控和控制以优化治疗能力的系统。•从生物治疗系统中去除的固体通过有氧消化过程进一步稳定。现有过程使用空气稳定污泥,并在B类生物固体中产生土地或将其拖到附近的设施上。有氧消化系统的状况很差,许多机械项目