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發布時間:2021-09-30 06:47  
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城市污水處理存在的問題
當前城市污水處理存在的問題 此外,在沒有邊界的清晰和明確的標準和關于在我國能源消耗的能量需求,缺乏定義的廢水處理廠,廢水處理過程中的能耗使得測量污水處理廠更難。此外,由于沒有對污水處理廠和污水處理廠的能源消耗進行調查,因此沒有考慮到能源消耗和實際使用中的間接消耗。此外,對于城市污水處理費按缺乏科學合理的標準,根據不同的區域標準和指標,即根據污水量大、能耗的一定數量的函數來處理廢水,即函數作為能源消耗指標表示的污染物數量。因此,許多城市對廢水處理的終能源消耗評估各不相同,由于過程和步驟的復雜性,能源消耗評估不能準確反映實際的處理消耗。

提高能效技術手段
提高能效技術手段 事實上,城市污水處理的能源密集型過程和操作主要集中在生物處理廠,特別是曝氣和污泥處理系統。通過改進通風設備來提高通風系統的能源效率的技術可以分為兩大類,因為這些技術正在不斷更新和改進。對于污泥處理系統來說,能源回收對其能源效率至關重要。如上所述,城市污水處理約占污水處理廠總能耗的6%,可采用至少可消化40%的處理技術進行改造。后,消化氣體被儲存起來,轉化為快速的機械電能,允許高循環再利用。此外,集中焚燒固體垃圾和污泥,就是說——城市垃圾焚燒發電、余熱轉換燃燒的供電和提供一定的能量,在污水處理廠和終減少能耗。

pH值影響廢水處理效率的原因
pH值 控制水體為未曝氣原水,室溫25℃,超聲波頻率25KHz,處理時長1h。在這樣的前提下通過向廢水中加入調節水體的pH值,測試不同pH值條件下的水體內的氨氮降解率,得到以下結論:當pH值為7時,氨氮降解率為5.61%,當pH值為11時,氨氮降解率為44.66%,根據測試結果可以發現,當pH升高時,氨氮降解率會隨之升高,他們之間是正相關的關系。因此,在進行超聲波廢水處理工作時,可以適當增加水體的pH值。值得一提的是,雖然提高pH值有助于廢水的處理,但是當pH值到達一定程度后,降解率的提升開始變得不明顯,考慮到成本問題,一般不會調節水體的pH超過11。 pH值影響廢水處理效率的原因,是因為當水體中的氣態自由氨和離子氨是一種動態平衡的狀態,環境堿性越強,則氣態自由氨占比越大,氣態自由氨既能被氧化降解,又能發生熱解反應,因此被處理的效率更高。

曝氣的影響控制室溫25°C,超聲波頻率25KHz
曝氣的影響 控制室溫25℃,超聲波頻率25KHz,超聲處理時長1h,pH值固定為11,利用氣體流量計對水樣進行處理,不同的水樣曝氣時間不同,曝氣時間越長的水樣,其氣液比更高,通過測量,氣液比高的水樣氨氮去除率更高。造成這種現象的原因,是因為曝氣增加了水體與空氣的接觸面積,水體中的氣態自由氨可以不通過氧化而直接被排到空氣中,氣態自由氨去除的更加徹底。另外,持續曝氣處理能夠讓水體中的空化氣泡始終保持在一個較高的水平,就會有更多的污染物發生降解。 在實際工作中我們可以在處理過程中利用曝氣裝置增加曝氣步驟,進一步提升污水的處理效率。不過需要注意的是,持續增加曝氣時間,氨氮去除率將不會發生變化,這是因為雖然增加曝氣時間能夠增加空化氣泡的量,但是空化氣泡過于密集,其產生的溫度和壓力都會對應變小,導致降解環境不夠理想。
