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水处理氨定仪

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水处理氨定仪相关的资讯

  • 得利特知识讲堂:常见的氨氮废水处理方法
    得利特技术组最近给同事们讲解了 一系列小知识 ,我们进行了整理。本次给大家带来常见的氨氮废水处理方法。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3-N)以及亚硝态氮(NO2-N)等多种形式存在,而氨态氮是主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。常见氨氮废水处理方法:1、化学沉淀法化学沉淀法又称为MAP沉淀法,是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和磷酸或磷酸氢盐,使废水中的NH4﹢与Mg2+、PO43-在水溶液中反应生成磷酸按镁沉淀,分子式为MgNH4P04.6H20,从而达到去除氨氮的目的。磷酸按镁俗称鸟粪石,可用作堆肥、土壤的添加剂或建筑结构制品的阻火剂。反应方程式如下:Mg2++NH4﹢+PO43-=MgNH4P04化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制,如生物法、折点氯化法、膜分离法、离子交换法等,此时可先采用化学沉淀法进行预处理 化学沉淀法去除效率较好,且不受温度限制,操作简单 形成含磷酸馁镁的沉淀污泥可用作复合肥料,实现废物利用,从而抵消一部分成本 如能与一些产生磷酸盐废水的工业企业以及产生盐卤的企业联合,可节约药剂费用,利于大规模应用。化学沉淀法的缺点是由于受磷酸铁镁溶度积的限制,废水中的氨氮达到一定浓度后,再投人药剂量,则去除效果不明显,且使投入成本大大增加,因此化学沉淀法需与其它适合深度处理的方法配合使用 药剂使用量大,产生的污泥较多,处理成本偏高 投加药剂时引人的氯离子和余磷易造成二次污染。2、吹脱法吹脱法去除氨氮是通过调整pH值至碱性,使废水中的氨离子向氨转化,使其主要以游离氨形态存在,再通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的目的。影响吹脱效率的因素主要有pH值、温度、气液比、气体流速、初始浓度等。目前,吹脱法在高浓度氨氮废水处理中的应用较多。吹脱法去除氨氮效果较好,操作简便,易于控制。对于吹脱的氨氮可以用硫酸做吸收剂,生成的硫酸钱制成化肥使用。吹脱法是目前常用的物化脱氮技术。但吹脱法存在一些缺点,如吹脱塔内经常结垢,低温时氨氮去除效率低,吹脱的气体形成二次污染等。吹脱法一般与其它氨氮废水处理方法联合运用,用吹脱法对高浓度氨氮废水预处理。3、催化氧化法催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化,可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质,达到净化的目的。催化氧化法具有净化效率高、流程简单、占底面积少等有点,多用于处理高浓度氨氮废水。应用难点在于如何防止催化剂流失以及对设备的腐蚀防护。4、生物法传统生物法是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。传统生物法去除氨氮需要经过两个阶段,第一阶段为硝化过程,在有氧条件下硝化菌将氨转化为亚硝酸盐和硝酸盐 第二阶段为反硝化过程,在无氧或低氧条件下,反硝化菌将污水中的硝酸盐和亚硝酸盐转化为氮气。传统生物法具有效果稳定、操作简单、不产生二次污染、成本较低等优点。该法也存在一些弊端,如当废水中C/N比值较低时必须补充碳源,对温度要求相对严格,低温时效率低,占地面积大,需氧量大,有些有害物质如重金属离子等对微生物有压制作用,需在进行生物法之前去除,此外,废水中,氨氮浓度过高对硝化过程也产生抑制作用,所以在处理高浓度氨氮废水前应进行预处理,使氨氮废水浓度小于300mg/L。适用于处理含有有机物的低浓度氨氮废水,如生活污水、化工废水等。5、膜分离法膜分离法是利用膜的选择透过性对液体中的成分进行选择性分离,从而达到氨氮脱除的目的。包括反渗透、纳滤和电渗析等。膜分离法的优点是氨氮回收率高,操作简便,处理效果稳定,无二次污染等。但在处理高浓度氨氮废水时,所使用的薄膜易结垢堵塞,再生、反洗频繁,增加处理成本,故该法较适用于经过预处理的或中低浓度的氨氮废水。6、离子交换法离子交换法是通过对氨离子具有很强选择吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。常用的吸附材料有活性炭、沸石、蒙脱石及交换树脂等。沸石是一种三维空间结构的硅铝酸盐,有规则的孔道结构和空穴,其中斜发沸石对氨离子有强的选择吸附能力,且价格低,因此工程上常用斜发沸石作为氨氮废水的吸附材料。离子交换法具有投资小、工艺简单、操作方便、对毒物和温度不敏感、沸石经再生可重复利用等优点。但处理高浓度氨氮废水时,再生频繁,给操作带来不便,因此,需要与其他治理氨氮的方法联合应用,或者用于治理低浓度氨氮废水。
  • 技术消息:常见氨氮废水的处理方法
    氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3-N)以及亚硝态氮(NO2-N)等多种形式存在,而氨态氮是主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。常见氨氮废水处理方法:1、化学沉淀法化学沉淀法又称为MAP沉淀法,是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和磷酸或磷酸氢盐,使废水中的NH4﹢与Mg2+、PO43-在水溶液中反应生成磷酸按镁沉淀,分子式为MgNH4P04.6H20,从而达到去除氨氮的目的。磷酸按镁俗称鸟粪石,可用作堆肥、土壤的添加剂或建筑结构制品的阻火剂。反应方程式如下:Mg2++NH4﹢+PO43-=MgNH4P04化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制,如生物法、折点氯化法、膜分离法、离子交换法等,此时可先采用化学沉淀法进行预处理 化学沉淀法去除效率较好,且不受温度限制,操作简单 形成含磷酸馁镁的沉淀污泥可用作复合肥料,实现废物利用,从而抵消一部分成本 如能与一些产生磷酸盐废水的工业企业以及产生盐卤的企业联合,可节约药剂费用,利于大规模应用。化学沉淀法的缺点是由于受磷酸铁镁溶度积的限制,废水中的氨氮达到一定浓度后,再投人药剂量,则去除效果不明显,且使投入成本大大增加,因此化学沉淀法需与其它适合深度处理的方法配合使用 药剂使用量大,产生的污泥较多,处理成本偏高 投加药剂时引人的氯离子和余磷易造成二次污染。2、吹脱法吹脱法去除氨氮是通过调整pH值至碱性,使废水中的氨离子向氨转化,使其主要以游离氨形态存在,再通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的目的。影响吹脱效率的因素主要有pH值、温度、气液比、气体流速、初始浓度等。目前,吹脱法在高浓度氨氮废水处理中的应用较多。吹脱法去除氨氮效果较好,操作简便,易于控制。对于吹脱的氨氮可以用硫酸做吸收剂,生成的硫酸钱制成化肥使用。吹脱法是目前常用的物化脱氮技术。但吹脱法存在一些缺点,如吹脱塔内经常结垢,低温时氨氮去除效率低,吹脱的气体形成二次污染等。吹脱法一般与其它氨氮废水处理方法联合运用,用吹脱法对高浓度氨氮废水预处理。3、催化氧化法催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化,可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质,达到净化的目的。催化氧化法具有净化效率高、流程简单、占底面积少等有点,多用于处理高浓度氨氮废水。应用难点在于如何防止催化剂流失以及对设备的腐蚀防护。4、生物法传统生物法是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。传统生物法去除氨氮需要经过两个阶段,第一阶段为硝化过程,在有氧条件下硝化菌将氨转化为亚硝酸盐和硝酸盐 第二阶段为反硝化过程,在无氧或低氧条件下,反硝化菌将污水中的硝酸盐和亚硝酸盐转化为氮气。传统生物法具有效果稳定、操作简单、不产生二次污染、成本较低等优点。该法也存在一些弊端,如当废水中C/N比值较低时必须补充碳源,对温度要求相对严格,低温时效率低,占地面积大,需氧量大,有些有害物质如重金属离子等对微生物有压制作用,需在进行生物法之前去除,此外,废水中,氨氮浓度过高对硝化过程也产生抑制作用,所以在处理高浓度氨氮废水前应进行预处理,使氨氮废水浓度小于300mg/L。适用于处理含有有机物的低浓度氨氮废水,如生活污水、化工废水等。5、膜分离法膜分离法是利用膜的选择透过性对液体中的成分进行选择性分离,从而达到氨氮脱除的目的。包括反渗透、纳滤和电渗析等。膜分离法的优点是氨氮回收率高,操作简便,处理效果稳定,无二次污染等。但在处理高浓度氨氮废水时,所使用的薄膜易结垢堵塞,再生、反洗频繁,增加处理成本,故该法较适用于经过预处理的或中低浓度的氨氮废水。6、离子交换法离子交换法是通过对氨离子具有很强选择吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。常用的吸附材料有活性炭、沸石、蒙脱石及交换树脂等。沸石是一种三维空间结构的硅铝酸盐,有规则的孔道结构和空穴,其中斜发沸石对氨离子有强的选择吸附能力,且价格低,因此工程上常用斜发沸石作为氨氮废水的吸附材料。离子交换法具有投资小、工艺简单、操作方便、对毒物和温度不敏感、沸石经再生可重复利用等优点。但处理高浓度氨氮废水时,再生频繁,给操作带来不便,因此,需要与其他治理氨氮的方法联合应用,或者用于治理低浓度氨氮废水。
  • 污水处理厂该检测什么运行指标?
    一、污水的物理性质指标1、温度 对污水、污泥的物理性质、化学性质及生物性质有着直接影响。在活性污泥系统的曝气池中,主要依靠大量活性微生物(菌胶团)进行处理,他们比较适合的温度一般在20~30℃左右,因此,如果要保证较好的有机物处理效果,温度应该尽可能的控制在20~30℃左右。温度监测在现场进行,常用的方法有水温计法、深水温计法、颠倒温度计法和热敏温度计法。2、色度 城市污水处理厂的污水与工业废水的污水不同,其色度并不是很明显,但是并不说对于色度的监测不重要。其实,通过对进入污水处理厂的污水颜色的观察,可以判断污水的新鲜程度。通常,新鲜的城市污水呈灰色,可是如果在管道输送过程中厌氧腐败,DO很少,则污水呈黑色并带有臭味。另外,在我国,由于通常采用将工业废水与生活污水合流排放的排水体制,所以有时城市污水厂的色度有时有较大差异。色度给人以不悦的感觉,我国对于污水厂排放标准中对于色度有排放要求,因此,如果进水的色度较大时,出水的监测指标中色度应该予以重视。3、臭味 水中臭味主要来自有机质的腐败产生的,也会给人带来不快,甚至会影响到人体生理,呼吸困难、呕吐等。因此,臭味是比较重要的物理指标,不过,目前污水厂并没有对臭味进行专门的监测。二、污水的化学(包括生化)性质指标 污水水质化学指标有悬浮物、pH、碱度、重金属离子、硫化物、生化需氧量、化学需氧量、总需氧量、总有机碳、有机氮、溶解氧等等。1、化学需氧量(COD) 化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 COD的测定是污水处理厂日常主要监测项目,通过对不同构筑物的进出水COD的测定,可以准确掌握构筑物的运行情况,通过对一段时期的数据分析,可以对构筑物的运行进行适当调整,以便保证污水的处理效果。另外,对污水厂出水而言,COD是必须监测的项目,出水应该达到相应国家标准。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KmnO4),氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时可以采用。重铬酸钾(K2CrO7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。2、生化需氧量(BOD) 生化需氧量(BOD),是在有氧的条件下,由于微生物的作用,水中能分解的有机物质完全氧化分解时所消耗氧的量称为生化需氧量。它是以水样在一定的温度(如20℃)下,在密闭容器中,保存一定时间后溶解氧所减少的量(mg/L)来表示的。当温度在20℃时,一般的有机物质需要20天左右时间就能基本完,成氧化分解过程,而要全部完成这一分解过程就需100天。但是,这么长的时间对于实际生产控制来说就失去了.实用价值。因此,目前规定在20℃下,培养5天作为测定生化需氧量的标准。这时候测得的生化需氧量就称为五日生化需氧量,用BOD5表示。如果污水中的有机物的数量和组成相对稳定,则两者之间可能有一定的比例关系,可以互相推算求定。生活污水的BOD与COD的比值大致为0.4~0.8。对于一定的污水而言,一般说来,CODBOD20BOD5。BOD5也是污水处理厂日常重要监测项目之一。进行BOD5监测的具体意义基本与COD相同。 不过,由于我国存在的河流之排水体制,因此城市污水厂污水中含有一定量的工业废水,相对与生活污水而言,工业废水水质变化大而且难于降解,通过监测污水厂进水中BOD及COD,可以大致的判断污水的可生化性。 生化需氧量的经典测定方法是稀释接种法。3、溶解氧DO 溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,天然水的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡。溶解执的饱和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地地表水溶解度一般接近饱和。由于藻类的生长,溶解氧可能过饱和水体受有机、无机还原性物质污染时溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以全趋近于零,此时厌氧菌繁稍,水质恶化,导致鱼虾死亡。 废水中溶解氧的含量取决于污水排出前的处理工艺过程,一般含量较低,差异很大。鱼类死亡事故多是由于大量受纳污水,使水体中耗氧性物质增多,溶解氧很低,造成鱼类窒息死亡,因此洛解氧是评价水质的重要指标之一。 在污水厂整个运行过程中,十分重视水中溶解氧的测定。 国内外进行城市污水处理的主要是考生物二级处理系统,多为好氧法。顾名思义就是利用好氧微生物的新陈代谢过程分解去除水中的有机物。从中也可以看出,DO氧的控制是十分重要的,首先,应该保证水中有足够的溶解氧,这样好氧微生物才能正常工作,这是取得较好的运行效果的前提。可是,如果充氧过多,就会造成浪费,导致运行成本增加。因此,曝气池中的DO一般控制在2~4mg/L之间。 当由于设备问题或其他原因导致溶解氧不足时,处理系统就会出现故障。例如,曝气池中DO不足,结果多会导致活性污泥的丝状菌膨胀。原因在于,细菌和丝状菌对不足的DO进行竞争,可是在DO不足条件下,丝状菌的竞争力要远远大于细菌,因此,细菌获得的DO会更少,它们的生长受到抑制,相反,丝状菌得到机会大量繁殖,最终结果就是丝状菌膨胀。 在A/O、A2/O等具有一定的脱氮除磷工艺中,对于DO的控制也非常重要。为了得到想应的N、P的去除率,必须保证有合适的DO值。 可见,在污水厂的日常运行的监测中,对于DO的监测是十分有意义的。通唱采用的方法有碘量法及其修正法、膜电极法和现场快速溶解氧仪法。4、总需氧量(TOD) 总需氧量(TOD)。有机物中含C、H、N、S等元素,当右机物全都被氧化时,这些元素分别被氧化为CO2、H20、NO2和SO2,此时的需氧量称为总需氧量(TOD)。 总需氧量测定原理和过程是向氧含量中注入一定数量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的燃烧管中,以900℃的高温加以燃烧,水样中的有机物因被燃烧而消耗了载气中的氧,剩余的氧用电极测定,并用自动记录器加以记录,从载气原有的氧量中减去水样燃烧后剩余的氧,即为总需氧量。 此指标的测定,与BOD、COD的测定相比,更为快速简便,其结果也比COD更接近于理论需氧量。5、总有机碳(TOC) 总有机碳(英文缩写TOC)。表示水中所有有机污染物的总含碳量,是评价水中有机污染质的一个综合参数。它是用燃烧法测定水样中总有机碳元素量来反映水中有机物总量的一种综合测定指标。其测定结果以C含量表示,单位为mg/L。 它的测定原理与过程是:将水样加酸,通过压缩空气吹脱水中的无机碳酸盐,以排除干扰,然后将水样定量地注入以铂钢为触媒的燃烧管中,在氧的含量充分而且一定的气流中,以900℃的高温加以燃烧,在燃烧过程中产生二氧化碳,经红外气体分析仪测定,以自动记录器加以记录,然后再折算其中的碳量。 TOC的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有机物的总量,因此常常被用来评价水体中有机物污染的程度。 近年来,国内外已研制成各种类型的TOC分析仪。按工作原理不同,可分为燃烧氧化一非分散红外吸收法、电导法、气相色谱法、湿法}L化一非分散红外吸收法等:其中燃烧氧化-非分散红外吸收法只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种TOC分析仪广为国内外所采用。6、氮(有机氮、氨氮、总氮) 有机氮是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机化合物总量的一个水质指标。 若使有机氮在有氧的条件下进行生物氧化,可逐步分解为NH3、NH4+、N02-、NO3-等形态,NH3和NH4+称为氨氮,NO2-称为亚硝酸氮,NO3-称为硝酸氮,这几种形态的含量均可作为水质指标,分别代表有机氮转化为无机物的各个不同阶段。 总氮(英文缩写TN)则是一个包括从有机氮到硝酸氮等全部含量的水质指标。 氨氮( NH3-N )是污水厂出水的重要监测指标,水中氨氮的来源卞要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐,甚至继续转变为硝酸盐。 测定水各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和“自净”状况。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。 以游离氨NH3)或铵盐(NH4-)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。因此,在监测时应该对pH和水温进行足够的注意。氨氮的测定方法,通常有纳氏比色法、气相分子吸收法、苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法和电极法等。 水中N会导致水体富营养化,污水厂出水中的N应该按照国家及地方政府的相应要求进行处理后达标排放。因此,对于出水中N的监测是污水厂水质监测的重要项目之一。 此外,对于广泛采用二级处理为主的城市污水厂而言,为了保证污水厂的正常运行,必须保证生化池中微生物对营养的需求,好氧法一般控制在:BOD:N:P=100:5:1,因此,对于污水厂进水N的监测,有利于对微生物营养的控制,当污水中含磷比例较少时,需要人为的进行补充,以保证微生物的营养需求,进而保证污水处理系统的正常运行。7、磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷) 在天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在,它们分为正磷酸盐,缩合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷(如磷脂等),它们存在于溶液中,腐殖质粒子中或水生生物中。 一般天然水中磷酸盐含量不高。化肥、冶炼、合成洗涤剂等行收的工业废水及生活污水中常含有较大量磷。磷是生物生长必需的兀素之一。但水体中磷含量过高(如超过0.2mg/L),可造成藻类的过度繁殖,直至数量上达到有害的程度(称为富营养化),造成湖泊、河流透明度降低,水质变坏。磷是评价水质的重要指标。 为了进一步防止水中P导致水体富营养化,污水厂出水中的P应该按照国家及地方政府的相应要求进行处理后达标排放。因此,对于出水中P的监测是污水厂水质监测的重要项目之一。 此外,对于广泛采用二级处理为主的城市污水厂而言,为了保证污水厂的正常运行,必须保证生化池中微生物对营养的需求,好氧法一般控制在:BOD:N:P=100:5:1,因此,对于污水厂进水P的监测,有利于对微生物营养的控制,当污水中含磷比例较少时,需要人为的进行补充,以保证微生物的营养需求,进而保证污水处理系统的正常运行。8、pH值 pH值是指示水酸碱性的重要指标,在数值上等于氢离子浓度的负对数。pH值的测定通常根据电化学原理采用玻璃电极法,也可以用比色法。 pH值能表示水的最基本性质,对水质的变化、水处理效果等均有影响,对pH值的测定和控制,对维护污水处理设施的正常运行、防止污水处理及输送设备的腐蚀、保护水生生物的生长和水体自净功能都有重要的实际意义。 污水的pH值如过高或过低,会影响生化处理,因为适宜于生物生存的pH值范围往往是非常狭小的,并且也是很敏感的。比如,在活性污泥法系统的曝气池中,如果由于pH发生了变化,如从正常的6.5~8.5变化到了5.5,那么,系统很有可能出现活性污泥的丝状菌膨胀。这将直接影响出水水质,导致出水恶化。其主要原因在于,在活性污泥中应该细菌占优势地位,其喜欢的最佳pH 范围是6.5~8.5,当pH值正常时,细菌占主要地位,丝状菌数量有限。但是,当pH变化到了5.5后,由于非常适合丝状菌生长,缺抑制了细菌的生长,这样就会导致丝状菌在活性污泥中占优势,致使污泥膨胀。 另外,在污泥或高浓度废水进行厌氧消化处理时,也应该格外注意pH值的控制。因为,在厌氧消化处理过程中,主要是由产甲烷菌群和非产甲烷菌群起作用。其中,产甲烷菌群对于pH值要求非常苛刻,需要控制在6.5~7.5,最好控制在6.8~7.2之间,否则,甲烷产气率就会明显下降,影响消化效果。 一般要求处理后污水的pH值为6~9,当pH值小于5时,就能使一般的鱼类死亡。9、悬浮物(SS) 悬浮物(SS)指不能通过过滤器(滤纸或滤膜)的固体物质。污水中的固体物质包括悬浮固体和溶解固体两类。悬浮固体指悬浮于水中的固体物质。悬浮固体也称悬浮物质或悬浮物,通常用SS表示。悬浮物透光性差,使水质浑浊,影响水生生物的生长,大量的悬浮物还会造成河道阻塞。从国家及地方相应的污水排放标准而言,SS是进行监测的重要项目之一。10、有毒物质 有毒物质是指污水中达到一定的浓度后,能够危害人体健康、危害水体中的水生生物,或者影响污水的生物处理的物质。由于这类物质的危害较大,因此,有毒物质含量是污水排放、水体监测和污水处理中的重要水质指标,有毒物质是人们所普遍关切的,有毒物质可分为无机毒物和有机毒物。 无机物主要代表是一些重金属离子如汞、铬、镉等,这些离子在水中如果不去除或处理效果不好,会进入天然水体或生生系统,最终可通过食物链转移到人体中进行大量付集,最终导致各种公害性疾病的出现。如水俣病、骨痛病等。 有机毒物的典型代表有氰化物、酚、有机氯化物等。这些物质也会导致严重伤害性事故。 因此,对于城市污水处理厂的出水、出泥进行有毒有害物质进行认真、严格、科学的监测是必须的。只有真正达到了排放标准才能排放或做他有。三、生物指标 水是微生物广泛分不布的天然环境,不论是地表水或地下水,甚至雨水或雪水,都含有多种微生物。当水体受到人、畜粪使、生活污水或某些工业废水污染时,水中微生物的数量可大量增加。因此,城市污水厂出水的细菌学测定,特别是肠道细菌的检验,在环境质量评价、环境卫生监督等方面具有重要的意义。但是,在直接检查水中各种病原微生物,方法较复杂,有的难度大,而且检查结果为阴性也不能保证绝对安全。所以,在实际工作中经常以检查水的细菌总数,特别是检查作为粪便污染的指示菌,来间接判断水体污染状况。水中含有细菌总数与水污染状况有一定的关系,但是不能直接说明是否有病原微生物存在。粪便污染指示菌一般是指如有该指示细菌存在于水体中,即表示水体曾有过粪便污染,也就有可能存在肠道病原微生物。那么该水反在卫生学上是不安全的。1、细菌总数 细菌总数是指lmL水中所含有各种细菌的总数。反映水所受细菌污染程度的指标。 在水质分析中,是把一定量水接种于琼脂培养基中,在37℃条件下培养24小时后,数出生长的细菌菌落数,然后计算出每毫升水中所含的细菌数。 细菌总数测定是测定水中好氧菌、兼性厌氧菌和厌氧菌密度的方法。因为细菌能以单独个体、成双成对、链状、成簇等形式存在,而且没有任们单独一种培养基能满足一个水样中所有细菌的生理要求。所以,由此法所得的菌落可能要低于真正存在的活细菌总数。2、大肠菌数 大肠菌数是指1L水中所含大肠菌个数。大肠菌本身虽非致病菌,但由于大肠菌在外部环境中的生存条件与肠道传染病的细菌、寄生虫卵相似,而且大肠菌的数量多,比较容易检验,所以把大肠菌数作为生物指标。比较常见的病原微生物有伤寒、肝炎病毒、腺病毒等,同时也存在某些寄生虫。 总大肠菌群的检验方法中,多管发酵法可适用于各种水样(包括底泥),但操作较繁需要时间较长 滤膜法主要适用于杂质较少的水样,操作简单快速。 如果是使用滤膜法,则总大肠菌群可重新定义为:听有能在含乳糖的远腾氏培养基上,于37℃,24h之内生比出带有金属光泽暗色萄落的、需氧的和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。另外,除了应该重视在出水中进行微生物的监测外,其实在运行过程注重对微生物的监测是十分必要的。例如,污水处理厂进行污泥的镜检,主要就是观察生物相的形状、组成等,通过定期的镜检,可以判断运行设施的正常工作与否,甚至可以提前预防一些异常现象,如:如果通过检验,发现污泥中有丝状菌增殖加快的趋势,就可以采取一定的措施,将可能发生的活性污泥丝状菌膨胀消灭在萌芽状态,有效的保证污水厂的运行,保证出水达到要求。 综上所述,如果要想保证正常运行,其根本保证。来源于科学有效的运行管理。从中,对于污水厂的运行指标的定期、准确的监测,并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水厂运行则是污水厂工作的根本。
  • 污水处理标准修订 一线厂长怎么看?
    p  去年年底,环境保护部发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》(征求意见稿),将对已实施10余年的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)进行首次修订。/pp  大半年时间过去了,对标准的讨论甚至争论一直没有停止。在不久前由中国宜兴环保科技工业园与江南大学环境与土木工程学院共同组织的城镇污水处理厂实务培训首期技术班水务竞技沙龙上,来自67个公司的100多名厂长结合各厂的经验,对这一征求意见稿的指标项次、监测方法、可达性等进行了探讨。/pp  strong排放限值提高需考虑什么?/strong/pp  深度处理技术的成熟度,电耗、药耗、碳源的增加与污染物降低间的平衡/pp  据了解,征求意见稿的限值提高很多。对此,一线厂长认为执行新标准,需要考虑深度处理技术的成熟度,同时需要考虑电耗、药耗、碳源的增加与污染物降低间的平衡。/pp  “现在执行的标准实际上已经比大部分发达国家的标准严格。在全国很多地方还没有实行一级A标准的情况下,又前置性地推出这种排放限值,可能不少刚刚改造完一年的污水处理厂又要进一步改造。”浙江省义乌市水处理有限责任公司杨春荣认为,对于新标准的执行,需要考虑深度处理技术的成熟度以及配套的设备与实施是否跟得上,未来改造过程中碰到的问题也需要提前考虑。/pp  浙江省杭州市排水有限公司七格污水处理厂厂长严国奇也认为,以现在成熟的水处理技术也能达到相关的限值,但是随之而来的问题就是大量的电耗、药耗及碳源的增加。/pp  “污水处理厂在从一级B提标到一级A过程中,我们已经切身感受到了能耗和药耗的大量增加,新增加的能耗和药耗也产生碳排放,而碳排放的增加与最终污染物的减少之前的平衡在制定新标准时需要考虑。”他说。/pp  一线厂长对一些指标限值提出了建议,比如,建议删除或从宽规定粪大肠菌群。清华大学教授施汉昌表示,征求意见稿中对主要指标更多地考虑了环境风险的影响。比如,粪大肠菌群这个指标是代表人的粪便污染对水影响的程度。/pp  据了解,征求意见稿中要求出水粪大肠菌群限值为1000个/L,这比自然水体(20000个/L)及自来水厂的要求均要低。“而粪大肠菌群进入自然水体会快速繁殖,对其控制值得商榷。”多个厂长如此反映,考核指标中虽明确指出以24小时混合样作为监测水样,但目前考核采样仍以瞬时样为主,取完样之后可能要过一天才能检测。/pp  对此 ,浙江省义乌市水处理有限责任公司周建新介绍说:“污水处理厂在投加次氯酸钠和氯之后粪大肠菌群瞬时已经达标了,但是经过一天的分裂繁殖可能又超标了,监测的水样取样方式和保存方式都值得研究。”同时,他建议根据污水处理厂出水的去处制定消毒控制指标。/pp  strong提标考验企业检测能力/strong/pp  新标准检测难度大,选择性控制指标项次多,企业成本增加大/pp  由于征求意见稿对排放限值要求提高,也带来了检测方面的问题和难度。比如,在SS(固体悬浮物浓度)指标方面,一线厂长认为,征求意见稿中“由10 mg/L降为5 mg/L”,检测难度大。/pp  在COD(化学需氧量)排放方面,水体富营养化的影响指标主要为氮、磷等,需要对TN(总氮)、TP(总磷)、BOD5(生化需氧量)等进行控制,因此征求意见稿中“由50mg/L降为30mg/L”需要考虑。/pp  中持水务股份有限公司运行主管鲍资茂认为,对于污水处理来说,一是污水处理厂出来的COD由于可生物降解的COD已经去除,因此排放到河道中的COD对溶解氧影响不大 二是脱氮时需要增加碳源,加碳源会导致COD升高,TN和COD同时控制也是个矛盾。/pp  中国人民大学教授王洪臣也认为,针对特别排放限值来看,COD降到30mg/L,粪大肠菌群限值为1000个/L,SS降到5mg/L的难度与必要性,以及TP小于0.3mg/L需要考虑进水中有机磷的含量等问题,是业内非常关注的,值得探讨。/pp  江苏省(宜兴)环保产业技术研究院总工陈珺则表示,新标准应该考虑的是新增污染物,而不是对COD等排放限值的过分追求。/pp  同时,征求意见稿中选择性控制指标项次多,且污水处理厂实际没有去除能力。其中提出的城镇污水处理厂应每年至少一次对表2中列出的所有项目进行采样监测,检测出的项目均纳入选择控制项目。而表2中选择性控制指标82项,项目多、检测费用昂贵。/pp  此外,检测方法与考核或督查中实际做法可能存在冲突。对于污水处理厂指标检测方法,征求意见稿以及之前的要求均为“取样频率为至少每2h 一次,取24h 混合样,以日均值计”。多个污水处理厂厂长反映,在实际考核或督查中,基本均是瞬时取样,并以此为标准。/pp  江南大学教授李激认为,征求意见稿中某些指标检测方法规定的较为复杂,实际检测中可能用不到,比如总砷的检测。/pp  (作者单位:江苏(宜兴)环保产业研究院)/pp/p
  • 化工厂用TOC分析仪确保合规和污水处理厂的正常运行
    英国一家大型己内酯生产厂选用InnovOx有机物分析仪来帮助其下游污水处理厂达到现场排放许可标准,避免超出法规限值。己内酯用于诸多制造行业,如粘合剂、汽车、树脂、油漆、鞋类等。己内酯也是生产聚氨酯和热塑性聚氨酯类产品的关键原料。全球每年生产数百万吨己内酯,作为专用聚合物的初级产品。化工公司向当地污水处理厂排放废水。为了使污水处理厂能有效处理化工厂大量排放的有机废水,必须严密监测化工厂的排放。如果排放超过限值,例如向污水处理厂排放过高的有机物量,就会使污水的生物处理过程(活性淤泥法)发生有毒的或不稳定的状况,从而大大削弱污水处理厂的处理能力,甚至使污水处理厂完全丧失生物净化能力,以至于将污水排放到自然环境中。有机物排放量的增加,还会提高污水处理成本,包括废弃淤泥的清理和通风用电的成本。这些高出来的成本将由化工公司负担。当化工厂超过排放限值时,管理污水处理厂的市政当局有权进行审查和罚款。化工公司的首要目标是确保下游污水处理厂妥善处理污水,确保向自然环境中排放安全合格的处理水。而污水处理厂则希望降低排放附加费。因此,污水处理厂决定升级其有机工艺控制方法,采用更环保的、更经济的污水管理工艺,确保排放浓度和排放量在适当的限值内。由于污水处理事故而超过排放限值,将造成以下严重后果:●DIN EN 71-3要求●更换活性淤泥(清理受损淤泥,补充新淤泥),产生相关费用。●通常需要花费几周的时间来逐步提高污水处理厂的处理量。在逐步提高处理量期间,只能净化小部分经处理的进水。经过大量的现场测试,化工厂决定选用基于Sievers InnovOx技术的有机物监测系统。目前有四台Sievers InnovOx在线型TOC分析仪用于监测各种工艺样品流。该分析仪系统最近检测到两次重大的工艺污染事件,使操作人员能够缓冲增高的有机物排放量,并同正常出水加以平衡,避免了超出排放限值。因此,该系统确保了污水处理厂在污染期间的可靠运行,帮助公司避免支付超额附加费和罚款,以及负面影响所造成的损失。仅靠解决这两次事件,公司便收回了对该监测系统的投资和运营成本。分析仪在检测到过高出水峰值时,也会显示快速恢复正常。在线监测解决方案使污水处理厂能够在不超出排放限值的情况下管理排放。用户对InnovOx监测解决方案赞不绝口:“InnovOx TOC分析仪在此应用中表现不俗。由于仪器的运行时间相当长,我们决定根据读数来立即确定出水水质。如今,我们能够更有效地控制污水处理过程,更清晰地理解和预见在生产过程中导致有机物污染的根源。这使我们能够立即对非正常出水状况作出反应,以免中断污水处理厂的运行。”◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • TOC分析:饮用水处理厂达标的最佳工具
    // 总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)与消毒副产物(DBP,Disinfection Byproducts)有一定的关联,因此TOC分析已成为饮用水处理厂的重要的水质分析工具。TOC本身无害,但当它与消毒剂反应时,会产生有害副产物。但是,TOC分析应用于饮用水处理,不仅是为了达到DBP限制标准或满足TOC监测要求,TOC也是优化饮用水处理工艺从而降低工艺成本的重要参数,还是水源和配水系统中水质的健康和安全指标。TOC分析在饮用水处理厂中有广泛的应用,大中小型水厂都可以在实验室中测量TOC,或在水处理过程中在线测量TOC。规则达标 - 消毒副产物 美国环保局(USEPA, United States Environmental Protection Agency ) 的 “ 安全饮用水法案( Safe Drinking Water Act)”等法规致力于平衡微生物病原体的危害和用于杀灭微生物病原体的消毒剂产生的副产物所带来的风险。消毒副产物DBP是由饮用水处理厂的水源中天然存在的有机物质(NOM,Naturally Occurring Organic Matter)在消毒过程中同消毒剂反应而产生的。TOC被世界公认为可以用来确定水中NOM含量的参数。当水通过水厂的配水系统时,就会不断产生卤代乙酸(HAA,Haloacetic Acids)等DBP。而包括氯仿在内的等另一类DBP三卤甲烷(THM,Trihalomethanes),是由天然含有溴和氯的TOC相互反应而产生(见图 1)。图1:由TOC、溴化物、氯形成的THMEPA认为,TOC是DBP的前体,可以在实验室或在线进行监测,以预测配水系统中的DBP含量。在饮用水处理过程中,应去除大部分的TOC以降低DBP含量。去除TOC的方法很多,包括凝结法、颗粒活性炭(GAC,Granular Activated Carbon)过滤法、阴离子交换法等。降低成本 - 优化处理如今,饮用水处理厂面临巨大的压力,不仅需要满足日益严格的水质要求,还要削减生产成本。许多水厂采用TOC监测法和工艺优化来生产高品质水,同时大幅降低各个处理工艺的成本。凝结凝结是去除TOC的主要处理过程之一。凝结之后通常是絮凝沉淀和澄清,这三种预处理过程合在一起称为常规处理。美国的常规处理设施必须根据源水的碱度和TOC浓度达到一定的TOC去除率。常用的凝结剂是硫酸铝(即明矾)、氯化铁、硫酸铁、聚氯化铝(PACl)。在选择凝结剂及其用量时,除了应考虑要求达到的水质外,还应考虑其它因素,如pH值、碱度、温度、沉淀物产生量等。可以通过烧杯试验、试点试验、或全面优化来测试凝结方案的效率,但上述测试必须包括TOC和浊度,才能有效评估方案成功与否。活性炭活性炭是由木头、泥炭、煤炭、椰子壳等制成的加工碳。活性炭非常多孔,有很大的单位表面积来吸附溶解的有机物、有味道或气味的化合物、以及某些消毒副产物。饮用水处理厂最常使用颗粒或粉末状活性炭。粉末活性炭(PAC,Powder Activated Carbon)PAC是粉末状活性炭,有极细小的颗粒,用于季节性或短期性目的。可以批量购买PAC,通常将PAC直接加到水处理流程中。PAC的入口通常是原水取水口、快速混合池、澄清池。通常在凝结和絮凝之前将PAC加入水中,然后同沉淀物一起清除掉。PAC主要用于解决味道和气味问题,或作为助凝剂为形成凝结提供依附核。在使用PAC去除TOC时,首先必须知道单位PAC能够去除多少TOC,这样才能优化PAC添加工艺。颗粒活性炭(GAC,Granular Activated Carbon)与PAC相比,GAC的颗粒较大,因此有较小的单位表面积。GAC通常用于代替过滤器中的沙子或无烟煤,是解决水质问题的长期方法。GAC的吸附效率随着时间的推移而降低,最终需要更换或恢复活性。为了确保GAC过滤器有效去除原水中的污染物以达到水质要求,经常需要进行水质监测(如TOC分析)。在用GAC去除溶解的有机物时,如果出现TOC峰值,则表示需要更换或再生活性炭。离子交换离子交换是指用专用的树脂通过吸附作用从水中去除带电的污染物颗粒。离子交换通常用于去除无机物,但如今开发出了专门用于去除有机物(如腐殖酸)的阴离子树脂。当水通过阴离子树脂时,树脂表面上的带电离子同带电的污染物发生交换。通常用盐水(氯化钠)来再生离子交换树脂。无论采用哪种优化处理方法或测试优化的技术,成功的关键都在于使用正确的分析工具。图2显示了TOC分析可用于常规水处理厂的许多水点。图2:饮用水系统中的TOC紧缩您的工艺 – 消毒技术当水中的铁或锰的含量较高时,消毒剂的消耗就会高。TOC也是一种消耗消毒剂的物质。在水处理过程中,TOC的去除率越小,消毒剂的用量就越大,所需费用也就越多。实际上,消毒剂是TOC等物质的氧化剂,TOC能够消耗本应用于消毒的消毒剂,因此在设计消毒工艺时应考虑水中的TOC含量。许多水厂为了避免产生较多的DBP,用氯胺替代氯。这样一来就能减少THM和HAA的产生,却又可能产生其它尚未规定的DBP。人们已知氯胺能形成多种非卤化DBP,如碘酸和亚硝胺。碘酸是毒性最强的DBP之一,能损伤DNA。而N-亚硝基二甲胺(NDMA)等亚硝胺的致癌性比THM还要高很多倍。此外,TOC在氯胺化的过程中起关键作用。当水厂在加氯的下游添加氨时(这是常见的消毒做法),如果水中的TOC含量不稳定,就会发生硝化。TOC是一种能消耗氯的物质,因此会改变氯与氨的比例。如果水中的氨过量,就会导致硝化。保护公共安全配水系统安全监测USEPA发布了“水安全倡议:污染预警系统规划临时指南(Water Security Initiative: Interim Guidance on Planning for Contamination Warning System Deployment)”,以帮助饮用水处理厂提高检测有意或无意的配水系统污染的能力。USEPA过渡指南(USEPA’s Interim Guidance)将TOC、氯、电导率定为检测污染物的三项最重要指标。为了确保公共饮用水的安全,操作人员需要一种能够监测配水系统中TOC变化而又无需用户过多干预的工具。测量差异环境变化对地表水的影响饮用水中的TOC主要来自自然界中腐败的植物(包括水中的藻类、沉淀物、颗粒等)。水源中的TOC含量因地区而异。结论TOC分析是一种操作工具,有广泛的应用。人们普遍认为TOC分析能够帮助水厂达到DBP法规要求,还有助于优化工艺、节约成本。除了以上两个应用之外,TOC分析还用于监测水源和配水系统的水质,并最大程度地优化消毒工艺。为了充分用好TOC分析这个重要工具,必须选用使用便捷的分析仪,该分析仪无需用户过多干预,且具有成熟可靠的技术(例如Sievers TOC分析仪)。Sievers TOC分析仪不用外部试剂,无需载气,有12个月的校准稳定性,目前在全球数百个城市中广泛使用。Sievers TOC分析仪有在线型、实验室型、便携式三种配置,可用于任何水应用场合。Sievers TOC分析仪的操作员能够灵活选择在线运行或简单吸样检测,从而确保达到理想的TOC去除率和DBP控制,并节省成本。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
    云南省某污水厂水质在线监测安装现场随着城市化进程不断加快,工业生产和日常生活污水的随意排放使得水污染问题严重,水质污染亦是导致环境污染问题之一。保护生态环境,就需要重视对污水进行相应处理。城市污水中含有大量有机物、重金属和细菌等有害物质,如不经过处理直接排放到水体中,将会对环境和人类健康造成严重影响。城市污水处理在生态城市的建设中尤为重要,污水处理更有利于提高水资源利用率。本次安装项目地理位置临近瑞丽江及其交汇河流。杰普仪器系列水质监测系统应用于污水处理厂提供实时在线水质监测、异常报警、远程控制、数据管理、报表导出、信息管理等功能,有效监控污水排放,共护河清湖秀、共绘水绿相融。城市污水处理过程中在线水质监测仪器通过实时监测水质数据,有助于人员及时发现水质异常,保障城市污水处理的效果。高效精准监测水中的各种参数如温度、pH值、溶解氧、浊度、氨氮等,帮助运营人员及时调整处理工艺,确保出水水质符合排放标准。合理应用不仅提高了城市污水处理效率,还降低了运营成本。传统水质监测需要人工采样、实验室分析,费时费力且成本高昂。在线水质监测仪器实现自动监测、实时数据传输,提高监测效率!案例选型分享项目信息:云南省某污水厂水质在线监测安装地点:瑞丽市仪器设备:在线分析仪、控制器&传感器、液位&流量测量参数:温度、PH/ORP、溶解氧、液位、泥位、浊度、氨氮、COD产品推荐 | 污水行业水质测量:分体式液位差计innoLev 200PH/ORP 控制器innoCon 6501PORP电极innoSens 210荧光法DO控制器innoCon 6800D荧光法DO传感器innoSens 450污泥浓度控制器innoCon 6800S污泥浓度传感器innoSens 810S超声波泥位计innoLev 400浊度控制器innoCon 6800T-5浊度控制器innoSens 850T氨氮/硝氮控制器innoCon 6800N氨氮传感器innoSens 550COD分析仪innoCon 6800ZCOD传感器innoSens 91001 温度是污水处理中的重要指标。污水处理过程中,温度可以影响微生物的活动和生长速率,影响污水处理的效果。适当的温度可以促进微生物的生长,加快有机物降解速度提高污水处理的效率。监测和控制污水处理过程中的温度是非常重要的。02PH值是衡量水体酸碱度,污水处理过程中PH值的变化会直接影响污水处理设备运行效率和处理效果。中性PH值范围内污水处理设备的运行效果最佳,有利于去除污水中有机物、氮、磷等污染物。PH值过高会导致污水中氨氮无法有效去除影响处理效果;PH值过低影响生物处理系统正常运行降低去除有机物效率。合理控制污水PH值是城市污水处理过程中重要环节可以提高处理效率,减少环境污染。03溶解氧指水中溶解的氧气的含量,对水体中生物生长和水质有着重要影响。污水处理过程中溶解氧的监测可以帮助我们了解污水中氧气含量,评估水体的富氧情况和有机物分解情况。提高水体中的溶解氧含量促进有机物降解和微生物生长。监测溶解氧变化可以帮助调整增氧设备的运行,确保污水处理过程高效运行。更好地控制水质。04污泥浓度监测有助于污水处理厂及时了解污泥产生和积累情况,保证污泥处理的效率和质量。其次,污泥浓度监测有利于合理安排污泥的处理和处置方式,避免污泥老化有效控制运行成本,提高处理效率保障水质安全。05氨氮和硝氮的去除是水体脱氮过程的关键环节,防止水体富营养化、改善水质。氨氮和硝氮是污水处理过程中重要的两种污染物,源于生活污水、农业径流、工业废水等。污水处理过程中通常会使用化学分析方法或传感器技术来监测浓度。传感器技术则可以实时监测氮的浓度变化,帮助调整处理工艺有助于保障污水处理效果。
  • 进入冬季,为保证污水处理稳定达标,需要做哪些调整?
    中国大部分污水处理厂都处于温带地区,都会经历温度比较低的冬季,尤其是北方地区的污水处理,冬季运行具有低温时间长 、水温低 、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了污水处理的难度,不利于污水处理的进行。因而进入冬季运行时应强化自身运行管理,应对冬季运行的不利因素,确保污水厂冬季高效运行,从而稳定达标、足额减排。在此结合以往进水情况和冬季运行的经验,总结以下运行办法,以强化和优化污水处理厂运行管理 ,确保足量处理污水、出水水质稳定达标。1、加强污水处理厂运行的全过程管理从细处入手确保各个污水处理单元充分发挥应有的功能。对出现的故障和问题,应及时发现、及时分析和解决。避免小问题和小故障得不到解决,拖成大问题,影响整个系统的稳定运行。须特别注意因为格栅 、沉砂池 、水解酸化池 、污泥脱水机等运行不正常,从而加重了生化处理系统的负担,引起生化系统运行不正常,造成出水不稳定的问题,这些状况需要引起足够重视并加以改进。污水处理厂应结合自身工艺运行的运行规律、污泥的性状、污染物的降解变化规律等生化系统的具体情况;结合进水水质 、水量的日变化、月度变化等情况。通过适当的工艺优化调整,确保足量处理污水、出水水质稳定达标,同时节能降耗优化运行成本。2、调整运行参数冬季污水处理厂进水浓度普遍偏高、水温较低、活性污泥活性较弱,反应速度较慢,污水处理厂需结合自身工艺和进水特征进行生产运行参数调整 。具体参考如下: a、以生活污水为主的厂可控制略低的F/M 、以工业废水为主的厂宜控制较低的 F/M ,宜控制在 0.03--0.08kgBOD5/kgMLSSd。b、根据自身工艺特点,进行适当的曝气控制。在保证所有单元格曝气充足前提下将DO值控制在 2.0~3.5mg/L ,不宜过高。如曝气过量,可能引起污泥系统活性不强、性状不佳、沉降性能较差等问题,还增加了运行成本。c.保证预处理单元的正常工作,保证 生化池各单元格中污泥MLVSS/MLSS 、SV30 、SVI在正常范围。d.根据具体工艺运行情况,对内外回流量、回流比等参数进行调整。e.适当提高污泥浓度MLSS,在细菌代谢能力下降的前提下,使总量的污泥代谢能力能保持稳定。3、保证脱氮效果在生物脱氮过程中,含氮化合物在微生物作用下相继发生下列反应:氨化反应一硝化反应一反硝化反应,最终以N2形式从污水中脱离。硝化反应的适宜温度是 20~30℃,15℃以下时,硝化速度下降,5℃时完全停止。反硝化反应的适宜温度是 20~ 40℃,低于15℃时,反硝化菌的增殖速率降低,代谢速率也降低。东北地区冬季的污水温度在10℃左右甚至更低 ,远远达不到硝化菌及反硝化菌的最适温度 ,对氮的去除效率有很大程度的影响。硝化细菌比反硝化细菌更易受到低温的影响,导致硝化反应不足,低温运行过程中如果控制不当极易出现NH3-N不稳定的情况。可通过适当提高MLSS,增加污泥龄(宜控制在15~25天)。适当增加曝气可以起到一定程度的保持水温的效果,并且可以提高DO ,是一种常用的控制NH3-N处理效果的方法。NH3-N处理的关键是硝化细菌,应保持处理系统 的稳定运行 ,不能受到严重冲击 ,否则冬季硝化细菌很难恢复。4、控制污泥膨胀冬季低温运行时因污泥活性降低 、工艺运行不正常极易出现污泥膨胀的问题。此时的污泥膨胀具有三个显著的特点:一是发生率极高,有60%的城市污水处理厂每年都发生污泥膨胀;二是普遍性,在各种类型的活性污泥工艺中都存在,甚至最不易发生污泥膨胀的间歇式曝气池也发生了这一问题;三是危害严重,它不仅使污泥流失 、出水悬浮物(SS )超标 ,而且还大大降低了处理能力。一旦发生污泥膨胀则很难控制或需要相当长的时间才能恢复。应对污泥膨胀应控制好适当的污泥负荷,不宜过低。有厌氧区选择区的工可以利用生物选择功能抑制丝状细菌的生产 ,避免污泥膨胀。工艺运行人员应对污泥性状进行及时了解,当SVI超过150时,应引起足够重视。必要时可投加化学药剂进行控制。人工合成的高分子阳离子多聚物对控制污泥膨胀的效果较好 ,而且对产泥量的影响很小,但是费用很高。在一些情况下,投加无机絮凝剂(如石灰或三氯化铁)效果也不错,但会使产泥量大大增加,给后续的污泥处理带来一定的困难。另外,投加泥土和纤维质也适用于一些工业废水的处理(如造纸废水),但这也只是一种短期行为。氯和过氧化氢已经在抑制丝状菌生长方面有了成功的应用。由于氯相对便宜且易于现场操作,因此应用得较为广泛,有超过50%的污水处理厂利用氯来控制丝状菌引起的污泥膨胀。加氯的目的是为了杀死附着在絮体微生物表面的丝状菌,但这两类细菌对氯的敏感性没有明显的差别,因此氯的投加量要控制到刚好能杀死丝状菌而不能伤害到絮体微生物,如果过量同样不利于改善污泥性能。5、合理调整药剂投加处理过程中有高效沉淀池或化学处理单元的污水厂,运行过程中应首先考虑应强化生化系统的处理污染物,再采取化学处理来把关。避免过分依靠化学处理来维持水的稳定,通过化学处理将产生大量的化学污泥 ,如处理不及会导致系统的恶性循环。投加药剂必须规范加药流程和制度,由专人负责加药管理;每天不同时段的加药量,必须结合二沉池水状况、烧杯实验数据以及出水在线数据等的情况;合理调节,避免药剂浪费。6、严控进水指标冬季进水量相对较少,工业污水比例有所提高,应加强进水源头的控制。一旦发现进水在线数据异常时,运行人员应立即现场查证,一旦确定进水污染物偏高的异常情况,应采用应急措施处理,并留下证据,及时与主管部门沟通 ,必要时以书面形式进行报告。7、加强生产数据的收集 、整理 、统计和分析工作 应特别注意强化数据的统计分析 ,并将数据分析的结论指导生产运行的调整和调节。各分公司、污水处理厂应加强化验分析工作,确保化验数据及时、准确 、可靠;同时确保生产有关数据的有效可靠。数据的可靠性是开展数据分析的前提,如果前提有误,那必然导致结果的错误。8、加强污泥脱水系统管理冬季污泥活性差,给污泥脱水系统的运行管理带来难度,脱水污泥的含水率不易控制。应加强污泥浓缩、脱水系统的运行管理,并根据生产需要合理安排脱水机的运行;保证生化系统维持适当MLSS。切忌避免由于脱水机运行不正常,引起剩余污泥(或化学污泥)在处理系统中恶性循环,导致进入生化系统的浓度升高,同时给活性污泥带来不良影响。同时对絮凝剂的用量进行积极探索,可开展小试摸索规律 ,尽量使用自来水进行配药,降低PAM用量。因冬季配药水温低,严重影响聚丙烯酰胺的溶解,可以考虑在配药罐、配水管、水箱处加装加热装置,以提高水温。9、注意巡检安全冬季低温时室外设施容易出现冻胀、结冰等情况,应加强厂内各处理单元的巡检工作,包括工艺巡检和设备巡检,及时发现运行过程的异常情况,及时处理。需特别注意进水、出水、生化池等地的巡检;及时发现异常情况,及时处理。10、加强设备及仪器保养冬季下雪、上冻后,对设备设施的维护保养工作将从室外工作转入室内工作,应提前做好关键设备的维护保养和维修工作,特别是对曝气和排泥系统进行系统的检修,保障关键设备冬季不大故障,如这些设备在冬季出现故障,带来的损失和检修难度将成倍增长。在运行中还应确保在线仪表设施(进水COD 、NH3-N以及过程控制中的DO 、PH等)的正常运行,保证数据获取和上传做到准确有效,以便充分发挥在线仪表的监控作用,及时发现和调整出现的异常情况。
  • HC 3800 sc pH 分析仪在污水处理厂排放口的应用
    HC 3800 sc pH 分析仪在污水处理厂排放口的应用哈希公司 2019 年 12 月 24 日发布的《HJ 353-2019 水污染源在线监测系统安装技术规范》要求,污染源在线监测系统需对 pH、流量、氨氮、总氮、总磷、CODcr 等参数进行连续监测。此法规已于 2020 年 3 月 24 日正式实施。成都市某大型水务环保集团,积极响应国家环保政策要求,在其集团旗下的污水处理厂试用了哈希最新一代的 pH 分析仪—HC 3800 sc。HC 3800 sc pH 分析仪的现场安装图如下所示:主要仪器:HC 3800 sc pH 分析仪复合电极技术,双液设计的参比电极,内嵌 Pt1000 温度探头,自动温度补偿。HC 3800 sc pH 分析仪于 2019 年 11 月开始安装使用,监测该厂区排口情况,选用量程为0~14 pH,该量程下仪表的准确度为±0.10 pH,仪表响应速度快,双液设计的参比电极可有效延长电极使用寿命;安装便捷、维护简单、无需更换电解液;测量结果准确可靠,只需定期清洗探头,进行校准及维护即可保证仪表稳定运行。该现场每半小时记录一组数据,从 2019 年 11 月 30 日至 2020 年 8 月 6 日测试期间该分析仪无故障发生,除 4.005 和 10.012 两组标液在校准维护时记录进入外,无任何偏离值出现,现场测试数据如下图所示:HC 3800 sc pH 电极已经获得环保认证,与国标法一致,有利于比对验收;HC 3800 sc pH 采用双液设计,可有效延长电极使用寿命;HC 3800sc pH 电极维护简单,无需填充电解液,运行维护成本低。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 污水处理厂如何助力“碳中和”?标杆来了!
    2021年6月,国家发展改革委、住房城乡建设部于联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,强调要加强再生利用设施建设,推进污水资源化利用;破解污泥处置难点,实现无害化推进资源化,并对污水处理及资源化利用设施建设提出细化的技术要求。值得注意的是,《规划》中明确要求,十四五期间新增污水处理产能目标要下降60% 。产能的降低。这既源于40多年来的不断发展,我国城镇污水处理率的持续提升和处理任务的基本完成,也在一定程度上彰显了国家要实现“双碳”目标的决心。为此,一些污水处理厂先行先试,积极响应“十四五规划”,多措并举助力碳达峰、碳中和,如北京排水集团和北控水务,主动开展污水、污泥再利用、企业运营节能降耗、清洁能源发电等试验研究,并取得了初步成效。北京排水集团的“六字路线”6月24日,北京排水集团首家发布了污水处理行业的碳中和规划,即《北京排水集团碳中和规划》(2021年-2050年)和《北京排水集团碳中和实施方案》。根据《规划》和《方案》,北排的碳中和技术路线可总结概括为六个字——“降碳、替碳、固碳”。 降碳,即通过一系列智慧化、精细化运营措施,持续优化厂区管理,提升管理水平和效能,实现降碳达标;替碳,即通过各类低碳新技术,如厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥技术等,联合应用光伏、水热等绿色技术,实现企业绿色发展;固碳,即针对污水处理工艺过程中的污泥、污水等,实施资源化、再生回用。 据悉,北京排水集团2016年已投产使用的清河第二再生水厂和2005年投产的小红门再生水厂,通过智慧运营、水源热泵等低碳技术,今年均已入选中国环保产业协会发起的 “首批十佳城镇污水处理低碳运行案例”。北控水务的“绿色低碳理念”双碳背景下,精细化运营的低碳水厂将是现代污水处理厂的转型新方向。 北控水务高级副总裁杨光,在一次采访中提到他对集团低碳发展的理解, 推动绿色低碳循环发展,创造更多生态价值。基于这种理念,北控水务积极推行好氧堆肥污泥资源化利用,叠加光伏能源,借助于互联网智慧运营平台,反复实践,最终探索出了自己的低碳技术路线。2021年7月,北控水务洛阳市瀍东污水处理厂同样成功入选“首批十佳城镇污水处理低碳运行案例”。通过两个典型案例,不难看出, “厂网一体化”“精细化运营”“发展低碳技术”可谓是现代污水处理厂实现碳中和的必要手段。低碳技术的研发,既依赖于企业对人才、科研的投入,是企业长期发展的结果;面对企业精细化运营的要求,建立健全自动监测与手工监测相融合的监测体系更应是题中之义。 为了解水质分析技术与应用现状,仪器信息网将于2021年9月7-8日组织召开第六届“水质分析技术与应用”主题网络研讨会(2021),邀请水质检测、监测领域的专家,以网络在线报告形式,针对当下水质检测、监测领域研究热点、相关检测新技术及难点等进行探讨,为同行搭建学习互动平台,增进学术交流,促进我国水质检测、监测技术快速发展。 (点击图片,了解更多会议详情)
  • 头条丨万众一心 抗击疫情——优普助力医疗废水处理!
    2020年伊始,由新型冠状病毒(2019-nCoV)所引发的肺炎疫情牵动着每一个人的心。随着各个医疗及隔离场所疫情防治工作的逐步开展,在此次过程中产生的各类废水及废弃物对环境生态所产生的影响也逐渐受到关注。    为了避免污染物对水源地、地表水、地下水和土壤等产生的污染和破坏,2月1日生态环境部发文《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》,安排部署医疗污水和城镇污水监管工作,规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求,防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。    《通知》要求,地方各级生态环境部门要高度重视医疗污水和城镇污水监管工作,将其作为疫情防控工作中的一项重要内容抓紧抓实,切实做好医疗污水收集、污染治理设备运行、污染物排放等监督管理。    (1)已发生疫情的地方,当地生态环境部门要知道督促相关医疗机构对污水和废弃物进行分类收集和处理,做到稳定达标排放;    (2)对没有医疗污水处理设施或污水处理能力达不到要求的,应督促因地制宜建设临时性污水处罐(箱);    (3)加强对医疗污水消毒情况的监督检查,严禁未经消毒处理或处理未达标的医疗废水排放。    疫情当前,随着医院及医疗机构门诊、病房、各类检验室、放射室、洗衣室等处排出的医疗废水,其中主要污染物包括:病毒性微生物、放射性污染物、有毒有害的理化污染物、BOD5氨氮等常规污染物等,具有空间污染、急性污染和潜伏性传染等特征,如果不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。    因此,有效控制病毒通过污水传播、医疗污水排放完全达标已经成为亟待解决的重点问题。    优浦达十多年来一直专注实验室废水处理设备研发,经过一系列技术革新和升级优化,研发出的优普系列医疗实验室废水处理设备,完全可以满足各类实验废水再处理回用要求,使废水不“废”,实现水资源的循环利用,降低成本,保护环境。    优普医疗废水处理设备    针对目前新型冠状病毒肺炎废水处理,优普实验室废水处理通过“实验废水收集箱→臭氧→均质→微电解→电催化→初级过滤→PH预调8-9→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→氧化消毒→PH中和6-9→达标排放”工艺进行处理,其中我们采取了“臭氧+化学强氧化消毒灭菌”,使得废水处理更加有保障。同时,在处理后废水排放前增加一个PH或余氯监测,保证处理后废水合格排放,不合格的回流进行二次处理,保证处理后的水完全满足排放标准后进行排放。    适用范围:疾控中心及相关行业。    处理量:100L/D、200L/D、500L/D、1T/D、2T/D、3T/D    排放标准可满足:《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)    《污水综合排放标准》(GB8978-1996)    优浦达作为水处理仪器行业的一员,肩负企业社会责任,助力医疗,一直致力于在环保科技技术创新,争取为环保多做一些贡献。未来,我们将继不断提高自主创新能力,持续升级优化废水处理设备,助力国家环保事业发展。欢迎广大新老客户来电垂询、洽谈合作!
  • 污水处理支持政策将出台 万亿市场蛋糕待切
    8月24日召开的国务院常务会议在谈到地下水污染防治措施时,明确提出要提高城镇生活污水处理率和回用率。根据记者了解的情况,污水处理支持政策将陆续出台。这意味着,已经走过“十一五”黄金周期的污水处理行业,在“十二五”期间继续“有戏”。  产能需求巨大  国务院常务会议提出,要严格控制影响地下水的城镇污染。削减城镇生活污染负荷,推进管网系统改造,提高城镇生活污水处理率和回用率,加强垃圾填埋场建设和治理。  地下水是我国生活、工业、农业用水的重要水源,但由于地表水的污染加剧,地下水的水质也在日益恶化。环保部提供的数据显示,我国90%城市地下水不同程度遭受有机和无机有毒有害污染物的污染。并且这种形势还在恶化,国土资源部近几年的调查显示,有40%的城市地下水水质在不断恶化。  地下水污染的加剧,与城镇生活污水处理率不高有关。数据显示,2009年底我国的污水处理率仅为73%,今年的目标是达到80%,即使今年达到目标,仍然与发达国家90%的污水处理率存在较大差距。据业内人士估算,“十二五”期间,污水处理产能需要增长67%才能满足污水处理需要。  专项规划年内报批  出于地下水污染防治等方面需要,污水处理将继续得到政策的支持。据记者了解,《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2011~2015年)》和《全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(2011~2015年)》两项规划已经纳入《“十二五”期间报国务院审批的专项规划整体预案》,将于年内正式报批。  据上述两项规划测算,“十二五”期间,包括中央政府、地方政府和个人投资在内,城市污水处理总投资达到4500亿元。环保部环境规划院日前发布的一份报告预测,未来五年,我国城镇生活污水、工业污水的治理投资将大幅增加。预计“十二五”期间,我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元。  除此之外,据记者了解,为加大污水处理力度,未来五年,我国还将适度提高城镇污水处理收费和排污收费标准,并推进氨氮等主要污染物排污权有偿使用和交易工作。  据国家环保部科技标准司副司长胥树凡此前介绍,“十二五”我国环保发展第一大重点领域就是污水处理。具体包括脱氮除磷、现有污水处理厂升级改造、中小城市污水处理厂建设以及工业废水处理等。
  • 污水处理厂如何通过监测硝酸盐氮来节约成本?
    提标改造后,总氮不达标是大多数污水处理厂都会遇到的问题。为了满足排放标准,许多厂家的做法是加大曝气,希望去除更多的氮,然而却适得其反——钱花出去了,总氮指标还是居高不下,甚至连总磷也一起超标,最终被环保部门巨额罚款。大家难免扼腕思考:到底是哪里出了问题?如何解决这个问题?揭秘:总氮为何超标先上一张污水处理厂常用工艺A2/O的流程图不难发现,脱氮最关键的一步在缺氧池。原水的硝酸盐与从好氧池回流的混合液中的硝酸盐合并,在反硝化细菌的作用下,接受氨氮或碳源提供的电子,被还原成氮气,从而达到脱氮的目的。换句话说,从好氧池回流的硝酸盐不足,在电子供体足够的情况下,出水的总氮含量就会超标。这也是许多厂家不惜加大曝气,增加成本也要使出水总氮达标的原因。那么,为什么加大曝气不可取呢?很简单,四个字——物极必反。每个工艺、工艺中的每个工段都是相辅相成的,改变一个工段的状况必然会影响到其他的工段。首先,加大曝气会使好氧池内的菌异常活跃,硝化细菌可以将更多的氨氮转化为硝酸盐。但与此同时,回流混合液的溶解氧含量会随之增大。缺氧池内由于溶解氧含量过高,反硝化菌被抑制,除氮效率下降,最终总氮超标。一来二去,污水厂不仅成本增加,还面临着被罚款的风险。吃力不讨好,比窦娥还冤。那么,如何双管齐下地解决成本问题和运行风险问题?标本兼治:过程监测硝酸盐氮含量污水处理厂大部分处理成本来源于曝气或者混合液回流电泵,如果硝酸盐氮监含量过高,意味着曝气过度,此时应当降低曝气程度,并适当减少混合液回流的比例,在保证整个工艺稳定性的同时又能节约成本,一举两得,堪称完美。另外,由于污水处理工艺的特殊性,硝酸盐氮的监测需要连续且准确,才能正确及时地调整工段。所以,传统手工检测硝酸盐氮的方法其实并不实际。目前,大部分厂家都选择安装硝酸盐氮自动在线监测仪器。通过设置监测周期,能有效解决人工无法连续检测的问题。至于监测的准确性,请看如下案例——某污水处理厂进行污水处理前实时监测入水中硝酸盐含量。定期与实验室手工值进行比对知(如下图)实际水样比对误差可控制在10%以内,可对后续处理过程提供了有力数据支持。某污水处理厂比对数据稳定准确的监测设备及数据来自朗石PhotoTek 6000硝酸盐氮水质在线监测仪。朗石硝酸盐氮水质在线监测仪采用《水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法》(HJ/T 346-2007)规定的紫外分光光度法,加上自主产权的抗浊度技术,可快速连续实现污水中硝酸盐氮的测定,确保监测数据可靠、准确、有效。产品优势稳定准确快速,测量周期小于20分钟,满足污水处理过程中的硝酸盐氮的实时监测,确保工艺的正常运行双波长光路,独特浊度扣除算法,不受浊度干扰相对电极法仪器,维护量低,免维护周期大于720小时朗石科技 致力成为全球知名的水安全水智慧专家
  • 《污水处理在线监测仪器原理与应用(第二版)》最新出版
    近年来,我国的城市污水处理设施建设发展迅速,大中型污水处理厂已有3000余座,中小城镇的污水处理厂建设方兴未艾。这些污水处理厂的运行将获得巨大的环境效益,同时也将产生巨大的能耗和物耗。从实现国家节能减排和可持续发展的目标出发,发展污水处理的节能降耗技术具有重大的意义。污水处理厂达标运行和节能降耗技术的发展,必然会推动控制技术和在线监测仪器的广泛应用。 《污水处理在线监测仪器原理与应用(第二版)》介绍了污水处理中常用的在线监测仪器及其基本原理,内容包括测量仪表的基本知识、污水处理的常用监测指标、污水处理在线监测仪器、数据采集与通信、仪器仪表的日常维护与管理和在线监测仪器的应用及实例。在此基础上,根据国内外最新发展,增加了溶解氧的荧光检测技术、COD的光谱检测技术、基于人工嗅觉原理的氨氮检测技术、生物毒性检测和管网的液位检测等新技术,先进实用,是国内少有的详细介绍污水处理在线分析监测仪器的专业著作。 《污水处理在线监测仪器原理与应用(第二版)》作者清华大学环境学院施汉昌教授长期以来从事污水处理系统的优化运行和仪器化、污水生物处理反应动力学和生物传感器的研究,积累了大量研究成果和丰富的经验。本书正是施教授长期以来从事废水生物处理和传感器技术研究的研究成果和经验的总结,具有实用性、可操作性和指导性。 《污水处理在线监测仪器原理与应用(第二版)》于2013年11月出版,书号:9787122182852。点击查看购买链接
  • 中科院污水处理技术在海南城镇获推广
    近日,海南省国土环境资源厅近日安排325.1万元,用于文昌市锦山镇等8个生活污水人工湿地处理工程试点项目建设,逐步推广中科院水生生物所研发,切合海南实际的小城镇生活污水处理新工艺、新技术。  中科院水生生物所研发的复合垂直流人工湿地技术,是一种合理利用生态系统的净化功能、建设投资低、能耗低、运行费用低的污水处理技术。通过人工在不同材质、不同粒径配比的基质填料上种植特定的净水植物,形成可控制的和工程化的湿地生态系统。通过光合作用使植物根区及根网带形成富氧区,促使床体内微生物大量繁殖,通过微生物活动的分解和植物的吸收吸附及分泌物的杀菌等作用,使污水得以净化。该技术处理的污水出水水质可达一级污水排放标准,每吨污水处理费用不到0.1元。而一般污水处理厂的吨水处理费用是此费用的6倍以上。  海南省农村小康环保行动计划,需有效解决农村生活污水处理问题,在获悉此技术后,即在海南省文昌市文教镇建立人工湿地污水处理示范工程,并试验成功,通过了省国土环境资源厅的验收。环保部门检测结果表明,污水处理工程成效明显,主要污染物去除率分别是:化学需氧量81.6%、生化需氧量85.5%、氨氮65.8%、悬浮物98.8%、总磷90.1%。生活污水经人工湿地处理,污水变清澈了,可达标排放。  以上8个项目涉及文昌市锦山镇、五指山市南圣镇、定安县龙湖镇、临高县南宝镇、澄迈县福山镇、白沙黎族自治县金波乡和金波农场以及屯昌县枫木镇。拟建设湿地面积720平方米至4000平方米不等,日处理污水300立方米至1500立方米不等。工程计划年底前完成。
  • 北京站第19期“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”开班通知
    北京站第19期“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”开班通知哈希公司 为提高我国污水处理厂用户对哈希在线水质分析仪表的使用与维护能力,实现仪表稳定可靠运行,及时准确地监测污水处理厂各项水质指标的变化,为污水处理厂的稳定达标及优化运行提供可靠的数据保障,北京电子科技职业学院联合哈希公司专业技术讲师团队,将于2020年11月24-26日,在北京举办第19期“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”,为广大哈希用户提供哈希在线水质分析仪表的专业化培训服务。01培训内容学习内容主要集中在以下几个方面:仪器的分析原理和工作原理、仪器组成部分和主要功能、仪器操作规程&校准规程、常见故障排查、仪器维护保养、常用备品备件&耗材清单等。主要包含以下在线水质分析仪表:COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氮在线分析仪、污泥浓度计、在线浊度分析仪、在线余氯分析仪、在线pH分析仪、在线溶解氧分析仪、在线电导率分析仪和自动采样器等。02培训对象排水公司(集团),污水处理厂,环境监测站,运维公司以及工业企业等行业的化验室技术人员或管理人员。03培训日期/地点培训日期:2020年11月24-26日,9:00-16:00培训地点:哈希(中国)客户体验与培训中心培训地址:北京经济技术开发区凉水河一街9号、北京电子科技职业学院生物楼111室04收费标准学费3500元/人,包括讲师团队授课费、教材费、证书费、培训场地等。学员往返培训地点的差旅及住宿费用自理。05报名截止日期/招生规模报名截止日期:2020年11月10日,每期招生15位左右。名额按照付款先后顺序安排,额满报名即止。联系单位北京电子科技职业学院培训中心北京电子科技职业学院哈希公司水质测试联合实验室联系人刘老师 18800118300(微信同号)马老师 13810624622(微信同号)您也可以点击【阅读原文】留下您的报名信息我们将与您联系,进行报名确认END
  • 浙江省明年起实施新的城镇污水处理厂主要水污染物排放标准
    p  近日,浙江省发布《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(以下简称《标准》),并于2019年1月1日起实施。该《标准》由浙江省环境保护科学设计研究院、浙江省环境监测中心、浙江大学共同起草,将有利于省水环境质量改善和全省生态环境保护。/pp  该《标准》不仅明晰了现有城镇污水处理厂定义,对新建城镇污水处理厂更是从严要求,不论规模大小,主要水污染物均执行本标准中新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。《标准》规定了CODcr、氨氮、总氮和总磷等4项污染物控制要求。其余污染物控制要求仍按照国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准执行。《标准》规定由设区的市人民政府依据国家和省有关部署、辖区内水质目标改善需求、重点敏感水域水质保护要求,确定执行本标准的现有城镇污水处理厂名单及实施时间,并报省建设厅和省生态环境厅备案 新建城镇污水处理厂自本标准实施之日起执行排放要求。/pp  为加快推进全省城镇污水处理厂清洁排放改造计划,8月初,经省政府同意,省生态环境厅和省建设厅已联合印发了《关于推进城镇污水处理厂清洁排放标准技术改造的指导意见》(浙环函〔2018〕296号),指导意见内容与本《标准》已进行了充分衔接。《标准》发布实施后,将为全省城镇污水处理厂清洁排放技术改造提供依据。预计每年将减排CODcr、氨氮、总氮和总磷分别为18144、6048、3629和363吨,并将倒逼提升污水防治前端治理(如:工业废水与生活污水纳管分流)和污泥处置(改造后污泥需统一处理,防止二次污染),促进全省污水治理技术进步。/p
  • 第18期上海站“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”开班通知
    为提高我国污水处理厂用户对哈希在线水质分析仪表的使用与维护能力,实现仪表稳定可靠运行,及时准确地监测污水处理厂各项水质指标的变化,为污水处理厂的稳定达标及优化运行提供可靠的数据保障,北京电子科技职业学院联合哈希公司专业技术讲师团队,将于2020年8月4-6日,在上海举办第18期“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”,为广大哈希用户提供哈希在线水质分析仪表的专业化培训服务。培训内容学习内容主要集中在以下几个方面:仪器的分析原理和工作原理、仪器组成部分和主要功能、仪器操作规程&校准规程、常见故障排查、仪器维护保养、常用备品备件&耗材清单等。主要包含以下在线水质分析仪表:COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氮在线分析仪、污泥浓度计、在线浊度分析仪、在线余氯分析仪、在线pH分析仪、在线溶解氧分析仪、在线电导率分析仪和自动采样器等。培训对象排水公司(集团),污水处理厂,环境监测站,运维公司以及工业企业等行业的化验室技术人员或管理人员。培训日期/地点培训日期:2020年8月4-6日, 9:00-16:00培训地点:哈希(中国)上海总部培训地址:上海市长宁区福泉北路518号收费标准学费3500元/人,包括讲师团队授课费、教材费、证书费、培训场地费。学员往返培训地点的差旅及住宿费用自理。报名截止日期/招生规模报名汇款截止日期:2020年7月20日,每期招生12位左右。名额按照付款先后顺序安排,额满报名即止。报名咨询热线联系单位北京电子科技职业学院哈希水质测试联合实验室联系方式刘老师 18800118300(微信同号)马老师 13810624622(微信同号)
  • 第14期“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”开班通知
    为提高我国污水处理厂用户对哈希在线水质分析仪表的使用与维护能力,实现仪表稳定可靠运行,及时准确地监测污水处理厂各项水质指标的变化,为污水处理厂的稳定达标及优化运行提供可靠的数据保障,北京电子科技职业学院联合哈希公司专业技术讲师团队,将于2019年7月9-11日,在北京举办第14期“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”,为广大哈希用户提供哈希在线水质分析仪表的专业化培训服务。培训内容学习内容主要集中在以下几个方面:仪器的分析原理和工作原理、仪器组成部分和主要功能、仪器操作规程&校准规程、常见故障排查、仪器维护保养、常用备品备件&耗材清单等。主要包含以下在线水质分析仪表:COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氮在线分析仪、污泥浓度计、在线浊度分析仪、在线余氯分析仪、在线pH分析仪、在线溶解氧分析仪、在线电导率分析仪和自动采样器等。培训日期/地点2019年7月9-11日,9:00-16:00哈希(中国)客户体验与培训中心培训地址:北京经济技术开发区凉水河一街9号北京电子科技职业学院生物楼111室收费标准学费3500元/人,包括讲师团队授课费、教材费、证书费、培训场地费。学员往返培训地点的差旅及住宿费用自理。汇款账号请在报名截止日期前,将培训费汇至如下账号:开户名:北京电子科技职业学院培训中心账 号:11042101040006450开户行:农业银行北京展览中心支行备 注:按照合规要求,发票内容将开具“培训费”。报名截止日期/招生规模报名截止日期:2019年6月25日,每期招生15位左右。名额按照付款先后顺序安排,额满报名即止。报名咨询联系单位北京电子科技职业学院培训中心北京电子科技职业学院哈希公司水质测试联合实验室联系人联系人:刘老师 18800118300 马老师 13810624622
  • 污水处理厂环境监察指南,污水厂管理人员赶紧来看看,小心被处罚!
    一、污水处理厂监察要点:1.环境影响评价批复污染防治措施落实情况;2.与环境影响评价审批内容的统一性,包括水量、水质、投资和处理工艺等。3.环境工程设计、施工资料的完整性;4.环境工程设计、施工证书;相应的等级和可承担的环境工程项目范围的投资大小。5.运行记录。6.注意污泥处理情况。7.按照工厂的产品、产量及污水排放规律确定生产工况是否正常 每天污水处理系统的运行时间;8.合理的污水处理工艺流程 (工艺不正确,达标是不可能的)9.正常的污水处理运行工况 (水泵、加药系统、设备、构筑物、仪器、仪表等;)检查污水处理在线监测是否正常 10.了解该污水处理项目的水量、水质的基本情况;核对水量、水质是否在正常范围;11.污水处理检查最好在不通知的情况下进行;(否则有各种作弊手段)二、对具体的处理工艺的监察内容:1、看水质外观、水量是否在正常范围,特别是进水水量小于设计值时,增大了污水的停留时间,提高了水质;2、了解处理工艺全流程及各设备、构筑物的主要设计参数,核对主要的参数;3、一般处理工艺全流程至少为几小时,所以如提前通知,检查时出水为前面几小时的,甚至更长,或加水稀释的;4、检查全流程水泵、加药系统、设备等的运行情况;如对于沉淀池,可检查出流堰口的流量,带泥情况,表面负荷大小等;对于活性污泥处理系统,可检查污泥膨胀情况,污泥解体、污泥反硝化、污泥泡沫等情况;厌氧处理的温度;所加药剂的种类,浓度,投加量等;5、检查污泥处理情况;6、检查正常的运行记录;化验分析记录;三、对污水运营状况的监察内容:1.小时污水处理量 -----现场水量核查(进水水量核查和出水水量核查 )2.废水处理厂运行天数------水质核查(进水水质核查和出水水质核查 )3.进、出水污染物如COD浓度等------运行状况核查(包括活性污泥核查、溶解氧核查、气水比核查、氧化还原电位核查、电耗量核查等 )一、处理水量核查(一)进水水量核查1.查台账资料(1)查设计文件(2)查验收材料2.查流量计(瞬时流量和对累计流量 )3.查超越管溢流4.查其他重复计算的水量5.查中控室相关设备运行记录(1)查水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。(2)查集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。(二)出水水量核查1.查流量计2.查在线监控数据3.查监督性监测报告4.核查对照进、出水水量5.其他方法验证(用用产泥量 、吨污水耗电量等)二、水质核查(一)进水水质核查1.查台账资料2.查进水水质指标3.查进水表观特征4.查设备运行参数5.查污泥浓度(MLSS)(二)出水水质核查1.查在线监测数据一是仪器设备存在问题导致数据不真实二是人为造假导致数据不真实。三是运行、维护不当导致数据不真实。四是在线监测站房不符合在线监测要求导致数据不真实。2.查监督性监测报告3.查出水表观特征三、运行状况核查(根据工艺不同分别进行核查)(一)活性污泥核查1.查污泥浓度活性污泥法或氧化沟法污泥浓度一般在2000mg/L~5000mg/L左右,低于1000mg/L难以保障正常处理效果,出水水质可能超标;高于8000mg/L(原因可能有高浓度工业废水进入,或污泥膨胀等)会导致出水泥水分离效果差,出水SS、COD可能超标。2.查污泥表征3.查污泥沉降性能污泥沉降性能可通过污泥沉降比(SV)或污泥容积指数(SVI)来反映。受多种因素影响,SV值或SVI值会偏离正常值,此时不能单纯用某个运行参数来断定出水是否达标,但现场核查可根据SV值或SVI值的异常情况有针对性地查找问题。4.查剩余污泥(1)污泥量。一般情况下,污水处理厂污泥产量为每处理10000吨废水产生1吨~1.2吨干污泥,每处理1吨COD产生0.2吨~1吨干污泥(一般取0.4吨)。(2)污泥性状。运行正常的污水处理厂脱水污泥呈黄褐色,有泥土气味,不沾手,结成块状;运行不正常的腐败污泥或无机化污泥,颜色发黑,沾手,呈松散状。(3)污泥去向。核查污泥去向可以进一步确认污水处理厂运行情况,并可通过对污泥去向的核查确定污泥是否得到了安全处置。(二)溶解氧(DO)核查1.参照数值一般生化反应池厌氧段溶解氧浓度在0mg/L~0.2mg/L之间,缺氧段溶解氧浓度在0.2mg/L~0.5mg/L之间,好氧段溶解氧浓度在1.5mg/L~3mg/L之间。对于生化反应池好氧段来说,如果溶解氧过量,会出现污泥发黄、无机质成分增多、氨氮硝化过度、总磷吸附量下降等情况,可导致出水段泥水分离快、总磷偏高;同时,由于好氧段溶解氧过量,又可能导致缺氧段和厌氧段溶解氧浓度升高,不利于反硝化脱氮。如果生化反应池好氧段溶解氧过低,会出现污泥颜色发黑、生化不充分、氨氮硝化不足等情况,可导致废水处理效果降低,出水COD和总氮超标。2.核查方法了解溶解氧浓度可查阅现场在线水质监测仪表,也可查阅中控室相关数据。核查时,查阅正常运行时的设备曝气量(或曝气设备运行电流),此时如果生化池溶解氧正常,则把这一曝气量(或曝气设备运行电流)作为标准值,对照历史记录,如果历史记录长时间明显低于上述曝气量(或曝气设备运行电流)标准值,则历史曝气量可能不足。注意的是,进水浓度低、污泥浓度低等都可能要求降低曝气量 曝气头损坏常会导致大量气体逃逸(可能有30%以上的空气未发挥作用),水面呈现“开锅”现象,此时曝气量(或曝气设备运行电流)虽然符合要求,但生化反应池溶解氧浓度会明显低于正常标准,难以保障出水COD等指标稳定达标。(三)气水比核查1.参照数值一般情况下污水处理厂气水比为处理每吨污水需空气3m3~12m32.核查方法进水量稳定时,主要通过核查曝气设备的曝气量确定气水比是否正常。(四)氧化还原电位(ORP)核查1.参照数值氧化还原电位是判断缺氧和厌氧段反硝化情况的一项指标。通常氧化还原电位在厌氧段小于-250mV,在缺氧段小于-100mV。需要注意的是,一般微生物代谢需要的营养物组成碳(C)、氮(N)、磷(P)的比例是C∶N∶P=100∶5∶1,如果进水COD浓度低,则碳源不足,此时ORP将增大,甚至为正值。2.核查方法查阅现场在线监测仪表,也可查阅中控室相关数据。(五)电耗量核查1.影响因素影响电耗量的因素较多,主要有:(1)设计处理规模和实际处理水量。(2)进水水质和水温。(3)曝气方式。(4)污泥脱水方式。(5)出水消毒方式。(6)设备效率。(7)季节性变化和昼夜变化。2.参照数值处理厂电耗量一般为0.2度/吨~0.35度/吨污水,根据处理工艺有较大差别。3.核查方法现场核查,一般方法是根据某一时间段内污水处理量、耗电量计算污水处理厂实际平均电耗量,并与上述经验电耗量比较,判断污水处理厂运行是否正常。
  • 第19期北京站“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”开班通知
    第19期北京站“哈污水处理厂希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”开班通知哈希公司为提高我国污水处理厂用户对哈希在线水质分析仪表的使用与维护能力,实现仪表稳定可靠运行,及时准确地监测污水处理厂各项水质指标的变化,为污水处理厂的稳定达标及优化运行提供可靠的数据保障,北京电子科技职业学院联合哈希公司专业技术讲师团队,将于2020年10月20-22日,在北京举办第19期“污水处理厂哈希在线水质分析仪表使用与维护技术培训”,为广大哈希用户提供哈希在线水质分析仪表的专业化培训服务。培训内容学习内容主要集中在以下几个方面:仪器的分析原理和工作原理、仪器组成部分和主要功能、仪器操作规程&校准规程、常见故障排查、仪器维护保养、常用备品备件&耗材清单等。主要包含以下在线水质分析仪表:COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氮在线分析仪、污泥浓度计、在线浊度分析仪、在线余氯分析仪、在线pH分析仪、在线溶解氧分析仪、在线电导率分析仪和自动采样器等。培训对象排水公司(集团),污水处理厂,环境监测站,运维公司以及工业企业等行业的化验室技术人员或管理人员。培训日期/地点培训日期:2020年10月20-22日, 9:00-16:00培训地点:哈希(中国)客户体验与培训中心培训地址:北京经济技术开发区凉水河一街9号 北京电子科技职业学院生物楼111室收费标准学费3500元/人,包括讲师团队授课费、教材费、证书费、培训场地费。学员往返培训地点的差旅及住宿费用自理。报名截止日期/招生规模报名汇款截止日期:2020年9月30日,每期招生12位左右。名额按照付款先后顺序安排,额满报名即止。报名咨询热线联系单位北京电子科技职业学院培训中心北京电子科技职业学院哈希公司水质测试联合实验室联系方式刘老师 18800118300(微信同号)马老师 13810624622(微信同号)点击左下角戳"阅读原文"马上报名您也可以点击【阅读原文】留下您的报名信息我们将与您联系,进行报名确认即刻报名还有机会赢取环保餐具快来参与吧!END
  • 连华科技与您相约2019广东国际水处理技术与设备展览会
    ?邀请函?尊敬的客户:感谢您多年来对连华科技产品的关注与支持。我司诚邀您莅临于2019年04月01日到2019年04月03日在广州举办的《2019广东国际水处理技术与设备展览会》,地址:广州市海珠区新港东路1000号(地铁琶洲站C出口)广州保利世贸博览馆,公司展位号:1H2107。本次展会,公司展出的产品:COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、重金属等全套水质分析仪。真诚的期待这次面对面的交流机会,我们将为您做产品的详细讲解。无限的商机与机会,相信一定会让您满载而归!期待您的光临!
  • 乌鲁木齐公布污水处理厂监测数据 仅两家达标
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市环保局近日公布了今年第二季度市国控企业和污水处理厂监测数据。在监测的8家污水处理厂中,有6家存在个别指标超标现象,一污水处理厂粪大肠菌群甚至超标48万倍。  据了解,环保部门对污水处理厂监测指标主要有化学需氧量、粪大肠菌群数、氨氮等18项。8家污水处理厂中,仅有八钢生活污水处理厂、开发区(头屯河区)西站污水处理厂排放达标。  未达标排放的污水处理厂中,河东威立雅水务有限公司、河西水务有限公司、水务(集团)有限公司污水处理公司、新疆中德丰泉污水处理有限公司个别指标超标。雅玛里克山污水处理厂和水磨沟区虹桥污水处理厂均有5项指标超标,其中粪大肠菌群数分别超标489999倍和16倍。这8家污水处理厂日处理能力近70万吨。  乌鲁木齐市环保局相关负责人介绍说,乌鲁木齐市多数污水处理厂建设年代较早,当时均按国家二级标准设计,处理工艺落后,甚至没有脱氮功能,导致污水处理厂超标排放。
  • 深圳市爱康泉水处理服务有限公司TIM840电位滴定仪顺利完成调试
    深圳市爱康泉水处理服务有限公司,是依托宁鹏化学&mdash 南京工业大学联合技术研发中心,集科研、生产、经营、服务为一体的工业水处理专业公司。 近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于工业循环冷却水中总碱及酚酞碱度的测定,工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定的测定,锅炉用水和冷却水中硬度及钙的测定。 仪器已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。 TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。   更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-87683635。
  • 德化县戴云水处理有限公司100.47万元采购COD测定仪
    详细信息 德化县戴云水处理有限公司德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次)竞争性谈判公告 福建省-泉州市-德化县 状态:公告 更新时间: 2022-09-26 德化县戴云水处理有限公司德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次)竞争性谈判公告 2022年09月26日 16:24 公告信息: 采购项目名称 德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次) 品目 货物/专用设备/环境污染防治设备/环保监测设备,工程/建筑安装工程/电子工程安装/监控系统工程安装 采购单位 德化县戴云水处理有限公司 行政区域 德化县 公告时间 2022年09月26日 16:24 获取采购文件的地点 圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 获取采购文件时间 2022年09月26日至2022年09月29日每日上午:8:30 至 12:00 下午:14:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 预算金额 ¥100.470000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 小林 项目联系电话 18120625503 采购单位 德化县戴云水处理有限公司 采购单位地址 德化县龙浔镇瓷都大道 采购单位联系方式 林先生 18859551211 代理机构名称 圣弘建设股份有限公司 代理机构地址 福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁) 代理机构联系方式 小林 18120625503 项目概况 德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次) 采购项目的潜在供应商应在圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁))获取采购文件,并于2022年10月08日 15点00分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:SHDHCG2022043-2 项目名称:德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次) 采购方式:竞争性谈判 预算金额:100.4700000 万元(人民币) 最高限价(如有):100.4700000 万元(人民币) 采购需求: 金额单位:人民币元 合同包 品目号 采购标的 数量 品目号预算 允许进口 合同包预算 谈判保证金 1 1-1 进、出水口自动监控设施委托第三方运维 1项 1004700.00/三年 否 1004700.00/三年 0.00 为切实减轻企业负担,降低制度性交易成本,创造良好的营商环境,按照《泉州市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(泉财采〔2021〕97号)要求,本项目不收取谈判保证金。 合同履行期限:各运维起止时间为2022年12月1日—2023年11月30日、2023年12月1日—2024年11月30日、2024年12月1日—2025年11月30日 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(填写信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容)。 3.本项目的特定资格要求:特定条件:包:1 明细 描述同时具有水污染源在线监测系统运营服务(化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH)一级证书和现场端信息系统运营服务(数据采集传输仪、远程监控质控仪)证书 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 1、采购文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照采购文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。采购文件规定的其他资格证明文件(若有) 1、强制节能证明材料(若有); 2、按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、落实政府采购政策的证明材料(强制类)等。※前述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。依法缴纳税收证明材料 投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业,无法提供相关税收缴纳证明材料的,投标人应在投标文件中提供相关证明材料以及声明函,视同税收缴纳证明材料提交完整。 相关证明材料复印件加盖公章以及声明函原件加盖公章。依法缴纳社会保障资金证明材料 投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业,无法提供相关社保缴纳证明材料的,投标人应在投标文件中提供相关证明材料声明函,视同社保缴纳证明材料提交完整。 相关证明材料复印件加盖公章以及声明函原件加盖公章。 三、获取采购文件 时间:2022年09月26日 至 2022年09月29日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 方式:小林 18120625503 售价:¥300.0 元(人民币) 四、响应文件提交 截止时间:2022年10月08日 15点00分(北京时间) 地点:圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 五、开启 时间:2022年10月08日 15点00分(北京时间) 地点:圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:德化县戴云水处理有限公司 地址:德化县龙浔镇瓷都大道 联系方式:林先生 18859551211 2.采购代理机构信息 名 称:圣弘建设股份有限公司 地 址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁) 联系方式:小林 18120625503 3.项目联系方式 项目联系人:小林 电 话: 18120625503 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:COD测定仪 开标时间:2022-12-01 00:00 预算金额:100.47万元 采购单位:德化县戴云水处理有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:圣弘建设股份有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 德化县戴云水处理有限公司德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次)竞争性谈判公告 福建省-泉州市-德化县 状态:公告 更新时间: 2022-09-26 德化县戴云水处理有限公司德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次)竞争性谈判公告 2022年09月26日 16:24 公告信息: 采购项目名称 德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次) 品目 货物/专用设备/环境污染防治设备/环保监测设备,工程/建筑安装工程/电子工程安装/监控系统工程安装 采购单位 德化县戴云水处理有限公司 行政区域 德化县 公告时间 2022年09月26日 16:24 获取采购文件的地点 圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 获取采购文件时间 2022年09月26日至2022年09月29日每日上午:8:30 至 12:00 下午:14:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 预算金额 ¥100.470000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 小林 项目联系电话 18120625503 采购单位 德化县戴云水处理有限公司 采购单位地址 德化县龙浔镇瓷都大道 采购单位联系方式 林先生 18859551211 代理机构名称 圣弘建设股份有限公司 代理机构地址 福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁) 代理机构联系方式 小林 18120625503 项目概况 德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次) 采购项目的潜在供应商应在圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁))获取采购文件,并于2022年10月08日 15点00分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:SHDHCG2022043-2 项目名称:德化县城市污水处理厂进、出水口自动监控设施委托第三方运维服务采购(三次) 采购方式:竞争性谈判 预算金额:100.4700000 万元(人民币) 最高限价(如有):100.4700000 万元(人民币) 采购需求: 金额单位:人民币元 合同包 品目号 采购标的 数量 品目号预算 允许进口 合同包预算 谈判保证金 1 1-1 进、出水口自动监控设施委托第三方运维 1项 1004700.00/三年 否 1004700.00/三年 0.00 为切实减轻企业负担,降低制度性交易成本,创造良好的营商环境,按照《泉州市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(泉财采〔2021〕97号)要求,本项目不收取谈判保证金。 合同履行期限:各运维起止时间为2022年12月1日—2023年11月30日、2023年12月1日—2024年11月30日、2024年12月1日—2025年11月30日 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(填写信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容)。 3.本项目的特定资格要求:特定条件:包:1 明细 描述同时具有水污染源在线监测系统运营服务(化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH)一级证书和现场端信息系统运营服务(数据采集传输仪、远程监控质控仪)证书 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 1、采购文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照采购文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。采购文件规定的其他资格证明文件(若有) 1、强制节能证明材料(若有); 2、按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、落实政府采购政策的证明材料(强制类)等。※前述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。依法缴纳税收证明材料 投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业,无法提供相关税收缴纳证明材料的,投标人应在投标文件中提供相关证明材料以及声明函,视同税收缴纳证明材料提交完整。 相关证明材料复印件加盖公章以及声明函原件加盖公章。依法缴纳社会保障资金证明材料 投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业,无法提供相关社保缴纳证明材料的,投标人应在投标文件中提供相关证明材料声明函,视同社保缴纳证明材料提交完整。 相关证明材料复印件加盖公章以及声明函原件加盖公章。 三、获取采购文件 时间:2022年09月26日 至 2022年09月29日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 方式:小林 18120625503 售价:¥300.0 元(人民币) 四、响应文件提交 截止时间:2022年10月08日 15点00分(北京时间) 地点:圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 五、开启 时间:2022年10月08日 15点00分(北京时间) 地点:圣弘建设股份有限公司(地址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁)) 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:德化县戴云水处理有限公司 地址:德化县龙浔镇瓷都大道 联系方式:林先生 18859551211 2.采购代理机构信息 名 称:圣弘建设股份有限公司 地 址:福建省德化县诗墩三路3号西梯7楼(阳光幼儿园隔壁) 联系方式:小林 18120625503 3.项目联系方式 项目联系人:小林 电 话: 18120625503
  • 总有机碳TOC分析提高食品饮料生产中水处理工艺的质量与合规性
    为了实现生产和利润目标,食品饮料制造商面临着如何改进其生产工艺的挑战。保持竞争力还意味着必须确保工厂遵守法规,优化废水处理工艺,并且保证锅炉、换热器、处理设备和产品储罐等资产的安全。食品饮料行业的成功取决于质量管理、保持高质量的产品和良好的品牌形象。水质监测和高效分析工具的使用,能够清楚地了解工艺状态,使生产厂家能够发现各种变化。这类措施有助于降低污染、产品损失和高额罚款带来的风险。总有机碳TOC分析提供了检测水质的一种简便方法,提供对所有有机物的清楚了解——从生产原料到废水处理的各种成分。实时跟踪有机负荷的变化,把数据驱动的决策工具提供给食品饮料生产厂,非常适合用于质量控制、工艺监测和法规的合规性。通过即时检测到泄漏,食品饮料厂可以快速调整,从而有助于防止污染,最大限度地降低产品不合格的风险。否则,生产厂家就需要销毁产品,承担财务损失。如果泄漏未被发现可能导致产品召回,对品牌形象造成很大影响。实时检测泄漏对于保护资产免受有机物污染、避免可能导致数百万元成本的损坏、停机或灾难性问题也至关重要。由于食品饮料产品基本上都是有机物,或含有香料、色素等有机成分,因此TOC分析对于确定设备的清洁度非常有效,从而可以保证产品质量和安全。此外,作为一种基于前瞻性的解决方案,TOC分析能够为提高废水处理效率提供关键的深入了解,实现长期的成本节约,并确保处理后的废水符合特定的水质标准。来看几个TOC分析如何帮助食品饮料行业运营的实际案例。灌装公司优化膜生物反应器MBR废水处理工艺由于产量增加,在一家大型灌装公司内,其废水处理系统已无法跟上由此产生的高浓度有机物和固体含量的废水处理量。由于流入液体的成分变化很大,包括糖分和装置流量的巨大波动,使操作的一致性更为复杂。结果,化学需氧量(COD)无法满足当地法规要求,该工厂经常排放超出允许限值的废水。该厂以前使用人工检测COD的方法,需要3个多小时才能得到检测结果,这些数值无法用于及时的工艺调整。由于缺乏空间且生产设备的波动很大,工厂扩建不可行,因此进行了技术改造,把浓缩的有机物和高COD废水改道储存起来。这样可以在低浓度废水流动期间,把高浓度的废水缓慢地计量送回到工艺中。该灌装厂还决定增加一台膜生物反应器(MBR)废水处理系统,因为MBR装置占地面积小。为了维持健康的生物量,灌装厂的应用需要保持100:5:1的碳/氮/磷比例。由于碳的可变性最大并且浓度最高,灌装厂选用TOC分析,以便连续监测有机碳负荷。在必要时,向均化池中添加氨产品,以保持营养成分的平衡比。在这里,TOC分析——将程序设定为输出线性COD值——被用于工艺控制输入,以便随着COD的变化加入氨。一旦稳定下来,MBR系统通过大幅度降低出水中的总悬浮固体量(TSS)和大大提高COD去除率,提高了工厂效益。这一综合解决方案每年为灌装厂节省了用于昂贵化学品、废物运输和罚款的数十万美元。制糖厂防止成本高昂的产品泄漏哥伦比亚有一家著名的制糖厂,每天可为国内外客户加工约4300吨甘蔗。鉴于其大规模的产能,优化生产并防止有价值的产品泄漏到工艺流中,至关重要。把甘蔗加工成畅销的商品需要经过研磨、澄清、过滤、蒸发、结晶、离心等一系列步骤。蒸发过程包括一个多级的蒸馏系统来浓缩糖汁。第一级通过由锅炉提供的干净蒸汽源,把得到的蒸发物加入到下一级,继续穿过所有步骤。来自末级的蒸汽用一台气压冷凝器冷凝,并被收集在冷却罐中。收集每个阶段的冷凝水,并将其加入到冷却罐中,供以后用作冷却水。为了保护设备资产,降低产品和利润损失的风险,非常重要的一点是这些冷凝水不能含任何糖或糖汁。所以,高效的泄漏监控十分重要。及早发现产品泄漏,有助于制糖厂在发生损坏或承担成本损失之前,就能停机、切换产线或改进装置运行。该制糖厂以前使用 pH、电导率、碱度、锤度和高效液相色谱(HPLC)分析来确定产品的泄漏。但由于在环境条件下,糖是pH中性的非离子物质,所以这些方法大多不适合检测泄漏。此外,在高压和高温的生产过程中,糖开始分解成有害化合物,这可能导致设备中的沉积、腐蚀和结垢。在糖分解后,也找不到其HPLC的特征峰。基于这些因素,需要一种快速、准确的糖浓度检测方法。作为由碳、氧和氢组成的碳水化合物,通过汇总TOC参数的检测值,可以很容易地检测到糖,从而准确地量化溶液中所有的有机化合物。该制糖厂投资进行TOC分析以表征和描述其系统,从而建立蒸汽、冷凝水和冷却水的控制限值,优化生产,并使盈利能力最大化。制糖工艺的蒸发段包括连续蒸汽和冷凝水的反复加热和冷却,是该制糖厂监测糖泄漏的关键点。通过在这些关键步骤中使用TOC监测,该制糖厂能够实现盈利和维护环境及运营的目标。食品饮料公司提高了清洁周期的效率和质量控制在美国加利福尼亚州有一家食品饮料公司,每年生产350多种不同产品,其想要寻求新的工艺工具,以提高产品质量和安全性。虽然以前使用ATP拭子微生物试验以检测微生物污染,但该公司仍多次遭遇质量问题和产品损失。为了改善清洁过程的质量控制,该公司在灭菌之前,针对在线清洗(CIP)循环后的冲洗样品,使用TOC分析进行监测,以验证其生产设备的清洁度,确保不浪费时间去消毒还未清洁干净的设备。虽然有些技术可用于检测设备上的微生物污染(如ATP拭子试验),但这些试验缺乏残留污染物所需的准确性和选择性,容易出现假阳性的误报。在进行TOC分析后,该公司将TOC分析与ATP拭子试验进行了对比。ATP拭子试验的结果合格,表明:在线清洗循环之后,该设备没有微生物污染。但TOC分析表明,同一设备具有有机残留物(这也得到了目视检查操作人员的证实)。在使用TOC分析之前,该公司曾使用ATP数据来确认清洁度然后灭菌,导致工厂使用未清洁干净的设备生产后续批次产品,引发产品质量的不合格。另一个应用领域是,在设备长时间闲置之后确认其清洁度。这家工厂估计,在设备闲置时间超过规定的保存时间之后,通过减少工人清洗该设备的次数,在水费、人工费和化学品费用方面每月将节省10000多美元。这家位于加州的工厂,在36小时的生产过程中,要生产多达50批次产品。在该过程中,任何导致产品损失的问题至少要花费20万美元。由于在灭菌前确定设备清洁度的过程中,TOC分析比其它工具更准确,这家工厂现在可以把财务损失和产品召回的风险降到最低。由于该公司还希望减少生产过程中的用水量,TOC分析有助于优化在线清洗循环,并有可能确认:缩短的清洗周期也足以清除设备中的所有污染物。缩短在线清洗周期——即使只有几秒钟——久而久之,就可以从减少用水量中明显地节约成本。该公司还计划对冲洗的样品进行TOC分析,对整个生产和清洁过程中的生产设备进行故障排除,并确定可能的优化点。结论通过采用TOC分析进行实时有机物监测,工厂管理层可以更好地了解碳负荷,以确保水质持续优化并确保没有有机污染。这种快速发现问题,并在造成损失之前立即采取纠正措施的能力使食品饮料厂能满足产品质量要求,避免影响品牌形象,触及质量底线。原文英文版刊登于《Water Technology》2019年9月刊◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 深昌鸿与您相约2016第五届上海国际污水处理展
    深昌鸿与您相约2016第五届上海国际污水处理展 展出时间:2016-06-15至2016-06-17 展出地点:国家会议中心(上海) 展位号:4.062 预展出产品:COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、浊度仪、余氯测定仪、铜、铁、镍、锌、六价铬、亚硝酸盐、氰化物、硫化物、碘化物、挥发酚、联氨、苯胺等上百种水中物质的监测仪器,同时生产pH、电导率、溶解氧、浊度、色度、总硬度等水中物理参数测定仪器。
  • 上海仪电科仪股份邀您参加Aquatech China 2019 第十二届上海国际水处理展览会
    云赛智联股份有限公司旗下上海仪电科学仪器股份有限公司(简称仪电科仪股份)将于6月3-5日受邀参展Aquatech China 2019 第十二届上海国际水处理展览会。上海国际水展是全球范围内超大规模的水处理展示平台,旨在将传统的市政、民用和工业水处理与环境综合治理及智慧环保相融合,打造具有行业影响力的商贸交流平台。在这一年一度的环保行业盛会上,仪电科仪股份将展示自主品牌“雷磁”新的水质检测/监测仪表,如实验室仪器:DZS-708L型多参数分析仪、DZB-715型便携式原位水质监测仪、PHSJ-4F型实验室pH计、DZB-718L型便携式多参数分析仪、ZDY-504型水分测定仪、ZDJ-5B型自动滴定仪、DGB-401型水质分析仪、DGB-402F型便携式余氯总氯测定仪、DGB-42X系列光电比色法水质分析仪、WZS-175/186型浊度计、SJB-801型便携式重金属离子分析仪;在线仪器:SJG-702/705B型在线多参数水质监测仪、DWG-8002A型氨氮自动监测仪等。除此之外,我们还将展示智慧水质监测、游泳池水水质检测等解决方案。上海仪电科学仪器股份有限公司的自主品牌“雷磁”创建于1940年,是中国pH计和玻璃电极的诞生地,也是国内分析仪器的发源地。“雷磁”聚焦水质分析,坚持创新,追求卓越,为提高人们的生活质量、提供高科技产品和优质服务,成为不断进步的科学仪器制造商和检测溯源系统解决方案与运行服务的提供商。矢志环保事业,让天更蓝、山更绿,水更清,生活更美好!本次展会为期3天(6月3-5日),欢迎前来参观、洽谈合作,期待与您在“Aquatech China 2019”现场相聚! 展会时间:6月3-5日展会地点:上海国家会展中心(虹桥)上海仪电科仪股份 展位号:4.1H328
  • 国鼎环科与新疆尼勒克污水处理厂达成合作
    国鼎环科为新疆尼勒克污水处理厂提供了全套的在线水质仪器,其中有多套奥立龙的悬浮物SS分析仪,溶氧分析仪。在祖国的边疆为了水更清澈而努力践行:&ldquo 让地球更绿色更环保&rdquo 的理念。
  • 安徽省东至县农村污水处理PPP项目合同签订
    2018年3月23日,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)联合下属子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司(以下简称“华春环保水务”)与东至县成功签订“安徽省东至县农村污水处理PPP项目”合同。东至县农村污水处理PPP项目签约仪式  项目合作期限21年(含建设期2年,运营期19年),服务费用合同总价暂定10.85亿,建设总投资约4.89亿。项目建设内容包括11个乡镇及191个美好乡村中心村的污水收集处理工程建设及运营。项目拟采用聚光科技自主研发的A+MBR和AO结合MBBR高效一体化设备处理污水。  本项目是安徽省生态文明建设的重点工程,是贯彻习近平总书记关于加强生态文明建设和环境保护的重要指示精神,落实省第十次党代会关于加快建设绿色江淮美好家园的决策部署,深化美丽乡村建设,执行安徽省一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治,加快改善农村人居环境,保障人民群众身体健康的重要举措。  “东至县农村污水处理PPP项目”合同的签订标志着聚光科技全面贯彻落实国家推行的《农村人居环境整治三年行动方案》,致力于改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村,是聚光科技在农村环境整治领域的又一新里程。聚光科技将基于自身丰富的PPP项目实操经验,以及在农污领域雄厚的技术实力,推动实现东至县城乡一体化污水全收集、全处理、全覆盖的目标。同时,公司将秉承企业理念,确保工程高标准建设、高速度推进、高效益运行,力争将东至县污水处理PPP项目打造成精品工程。
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