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小试。发现曝气池里的活性污泥有丝状菌,想调节ph到9,抑制丝状菌。结果加碱水(氢氧化钠溶液)后马上液面会形成大泡泡。泡沫比如容易碎。有点像小孩子吹的泡泡。这是怎么回事呢?
污泥浓度控制:定期监测混合液悬浮固体(MLSS)浓度,确保其维持在一个适宜范围内,一般在3000-4000mg/L。如果MLSS超过这个范围,应当增加剩余污泥的排放量,反之则减少排放量。污泥沉降比(SV)控制:SV是衡量污泥沉降性能的指标,正常范围在15%-30%。若SV值持续偏高,表明污泥沉降性能不佳或污泥浓度升高,此时应增加排泥量。若SV值过低,则可能意味着活性污泥量不足,应适当减少排泥或调整曝气强度。MISS控制法:MISS是指混合液悬浮固体浓度。可依据公式Vw=V(MLSS-MLSS0)/RSS来确定剩余污泥排放体积,其中Vw为排放的污泥体积,V为曝气池容积,MLSS为实测浓度,MLSS0为期望维持的浓度,RSS为回流污泥浓度。这种方法适用于水量水质变化不大的情况下。污泥负荷(F/M)控制:根据进水有机负荷和曝气池内活性污泥量调整排泥,维持合理的F/M(食微比),过高或过低的F/M都可能导致系统不稳定,合理控制有助于维持曝气池内微生物活性和污泥量的平衡。连续或平均排泥:尽量采取连续排泥或平均排放策略,避免因一次性大量排泥导致曝气池内微生物环境突变。动态调整:根据进水流量、有机物浓度以及季节变化等因素,动态调整排泥策略,确保曝气池运行稳定。监控和测试:定期检测进出水水质、曝气池内MLSS、SV30、溶解氧(DO)等参数,结合实际运行数据调整排泥量。通过上述方法综合调控,可以有效控制曝气池内剩余污泥的排放量,保证污水处理系统的稳定运行和出水水质达标。
简介:溶氧仪,是极谱分析仪器,专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。确保了在(超)低浓度的稳定性和准确性,在测量性能和使用环境等方面有很大的提高。组成及功效:溶氧仪由传感器和显示仪表两个部分组成,两部分通过七芯信号线连接。测量时,显示仪表通过信号线在传感器的阳极和阴极之间加上0.7V的极化电压,将被测溶解氧信号转变成电流信号,再经集成运算放大器转变成电压信号后,送入温度补偿环节,最后经低功耗集成电路ICL7126进行模数转换后,采用3位液晶显示输出。用途:溶氧仪主要用于化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量,荧光法。水中溶氧量一般采用电化学法测量。 氧能溶于水,溶解度取决于温度(湿温度计)、水表面的总压(压力计)、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化(环境检测)。 氧量测量传感器由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,覆膜将电极和电解质与被测量的液体分开,只有溶解气体能渗透覆膜,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵人而导致污染和毒化。 向反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸人在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子。电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足),对于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流:4Ag+4Cl-=4AgCl+4e-。 电流的大小与被测污水的氧的分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送人变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。 溶氧仪的特点:溶氧仪具有安装方便,标定周期长(3~4个月),对其他物质不敏感等特点,并且能监测覆膜和探头内电解质的使用情况,一般每一至三年更换一次电解质和覆膜。 易适得MRO工业品,是一家专业供应各种品牌各种仪器仪表的代理商,产品涉及湿温度计、红外热成像仪、工业红外测温仪、压力计、溶氧仪等。