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产品名称: 阜阳活性炭吸附*
更新时间: 2020-05-15
产品型号: LK-H06
产品特点: 阜阳活性炭吸附*

Garmerwolde污水处理厂原主体工艺采用:B法。为应对不断增加的污水量和更加严格的排放标准,该厂进行了提标改造。5年主要通过增加旁侧流SH:RON(24kgN/d)以解决泥消化液处理问题,氨氮去除率95%以上,达到硝化阶段节约能耗25%、反硝化阶段节约外加碳源4%,减少5%的污泥产量。13年新增独立运行的SBR好氧颗粒污泥系统(Nereda),增加产能2.

详细介绍

阜阳活性炭吸附*

阜阳活性炭吸附*

Garmerwolde污水处理厂原主体工艺采用:B法。为应对不断增加的污水量和更加严格的排放标准,该厂进行了提标改造。5年主要通过增加旁侧流SH:RON(24kgN/d)以解决泥消化液处理问题,氨氮去除率95%以上,达到硝化阶段节约能耗25%、反硝化阶段节约外加碳源4%,减少5%的污泥产量。13年新增独立运行的SBR好氧颗粒污泥系统(Nereda),增加产能2.86万m3/d,好氧污泥颗粒化后6%颗粒大于1mm、生物量可稳定达到8g/L以上、SVI5值稳定在45ml/g左右,出水TN7mg/L,TP1mg/L,比传统活性污泥系统能耗降低58-63%、占地减少33%、运行费用节省5%。本概况和提标改造的必要性1.1基本概况Garmerwolde污水处理厂位于荷兰北部的格罗宁根市东北,规模约为7.4万m3/d(27万m3/y,约23.5万人口当量),污水来源主要为市政污水。原工程主体采用:B法(见),活性污泥池有效容积为284m3,沉淀池有效容积为248m3。原工艺设计排放标准:TN12mg/L、TP1mg/L,出水排入附近河道。污泥消化产生的沼气每年提供.8兆瓦电力。2提标改造必要性及存在问题随着当地社会经济的发展,现有污水厂的处理规模已经不能满足需求,导致现有污水处理设施负荷过大,处理效率无法提升使得出水不能达到要求,特别是出水TN超标。据统计,该厂污泥脱水、浓缩等处置环节回流液提供了该厂氮负荷总量的大约34%,这对处理工艺的脱氮能力造成了显现的难度,使得总氮控制目标的达成更加困难。因此为应对不断增长的污水排放量,必须新建污水处理设施;解决污泥消化液高浓度含氮废水回流产生的冲击影响问题。

当有机废气的浓度达到2000PPM以上,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热燃烧后的尾气一部分排入大气大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的再生后的可进入下次吸附脱附时净化操作可用另一个吸附床进行既适合于连续操作,也适合于阶段操作。

阜阳活性炭吸附*

阜阳活性炭吸附*

仅212年一年就发生三起因水冷壁爆管、空预器穿孔等问题导致的停炉事件。损失大,排烟温度高。由于循环流化床锅炉平均床温在85℃至9℃间,尽管循环倍率较高,但排烟温度都在15℃以上,甚至超过16℃,排烟热损失大。电设备多,电耗较大。由于循环流化床锅炉各类配风要求严格,对应配风风机较多,风机电耗较大。脱硝设备,氮氧化物排放控制困难。尽管循环流化床锅炉采用了通过控制锅炉床温,控制氮氧化物生成的低氮燃烧技术,但氮氧化物无法有效控制,随着环保管理要求越来越严,排放指标越来越低,仅靠此技术很难满足将来环保发展要求。5炉内添加石灰石脱硫效率低,随着环保管理要求越来越严,排放指标越来越低,仅靠此技术很难满足将来环保发展要求。改造目的和总体思路提高锅炉防磨性,减少锅炉内部磨损,延长其使用寿命;增加尾部余热回收设施,回收烟气余热,提高锅炉热效率;风机采用变频技术,降低风机电耗,达到节能降耗目的;控制炉内钙硫比,降低氮氧化物排放,增加脱硝设施,进一步控制和降低氮氧化物排放;增加备用石灰石系统,确保炉内脱硫系统正常,增加尾部脱硫设施,控制和降低排放浓度,确保排放达标。

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