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2021 - 12 - 29
12月28日,工業和信息化部、國家發展改革委、教育部、科技部、財政部、人力資源社會保障部、市場監管總局、國務院國資委等8個部門正式印發了《“十四五”智能制造發展規劃》(下稱《規劃》)。  《規劃》提出,到2025年,規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化,重點行業骨干企業初步應用智能化;到2035年,規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化,重點行業骨干企業基本實現智能化。  智能制造是基于新一代信息技術與先進制造技術深度融合,貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動各個環節,具有自感知、自決策、自執行、自適應、自學習等特征,旨在提高制造業質量、效益和核心競爭力的先進生產方式。  作為新一輪科技革命的核心,智能制造能夠大幅度地提高制造效率,改善產品質量,降低產品成本和資源消耗,已成為未來制造業發展的重大趨勢和核心內容。2015年5月,國務院印發的《中國制造2025》,明確提出智能制造是今后我國制造業發展的主攻方向。  當前,大數據、云計算、人工智能與制造業的結合不僅為傳統生產要素賦能,突破傳統制造的束縛,同時也打破了勞動力、資本、土地等有限供給對經濟增長的制約,為傳統制造業持續升級、轉型發展提供了基礎和可能。  目前,我國智能制造已經由理念普及、試點示范進入深入應用、全面推廣的新階段,成為推動制造業高質量發展的強勁動力。在此背景下,斥巨資打造智能工廠的儀器儀表企業也變得越來越多。  ...
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2022 - 01 - 12
水務行業收入或達5000億元  水務行業是指由原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用等構成的產業鏈。水務行業是中國乃至世界上所有國家和地區最重要的城市基本服務行業之一,日常的生產、生活都離不開城市供水。  改革開放以來,由于我國經濟的持續快速發展,城市供水能力不足及其對經濟和社會發展的制約作用逐漸顯現出來,中央及各級地方政府十分重視供水問題,將供水設施建設作為城市基礎設施建設的重點,并且對水務行業進行產業化和市場化改革,極大促進了供水行業的發展,使我國城市供水能力快速增加,目前我國供水能力基本上能夠適應經濟和社會發展的需要。  數據顯示,2012-2020年,我國水務行業保持高速發展,市場規模穩步擴大。2012年,我國水務行業規模以上企業營業收入僅為1268.8億元政策的出臺,加碼了水務行業的發展,據相關機構預測,預計到2026年,我國規模以上水務企業銷售收入有望達5625億元。  儀器儀表藍海顯現  雖然,水務行業已取得長足發展,但仍面臨不少問題,如經營效率較低,虧損情況不見好轉;水資源供應能力整體偏低,利用效率不高等。當前我國供水管網迅速擴張導致管理壓力加大,供水管網漏損率較高,污水排放量持續上升,這些因素都使得我國水務信息化和智慧化建設的需求日益迫切。  從上述政策可以看出,我國在污水處理,供水管網、智慧水務等水務行業都發布了相關政策加碼發展,少不了儀器儀表的使用,...
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2022 - 01 - 25
在日常的飲食中,可能存在一些農藥、獸藥殘留的風險。冬奧會開幕在即,食品安全如何保障?儀器設備來助力。  第24屆冬季奧林匹克運動會即北京冬季奧運會,計劃于2022年2月4日(星期五)開幕,設7個大項,15個分項,109個小項。北京冬奧會、冬殘奧會主題口號正式對外發布——“一起向未來(Together for a Shared Future)。  眼下,距離2022冬奧會開幕不足半個月,隨著這場“冰雪之約”腳步越來越近,各項安全保障工作日臻完善,進入了倒計時沖刺的關鍵時期。  中國人有句古話“民以食為天”,可想而飲食對于人們來說的重要性,運動員取得優異成績的背后,除了平時科學的訓練計劃,健康安全的飲食營養方案,也可以幫助運動員更好地提升運動表現和運動成績。  在日常的飲食中,可能存在一些農藥、獸藥殘留的風險。冬奧會開幕在即,食品安全如何保障?儀器設備來助力。  農獸藥殘留的檢測方法有傳統微生物檢測法、免疫檢測法、理化檢測法、TTC法等,理化檢測方法是利用相關的儀器對樣品進行定性定量分析,具有快速準確的優勢,現已成為乳制品及各種食品主要的檢測方法。液相色譜、氣相色譜一質譜聯用儀和液相色譜一質譜聯用儀等就是理化檢測中通常會用到的儀器。  在農獸藥殘留檢測中,檢測前都要對樣本進行前處理,以消除基質干擾、保護儀器,提高樣品檢測方法的靈敏度和準確性,實驗中常用的固相萃取技術、固相微萃取技術、分...
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污水處理廠過曝的討論

發布日期: 2021-06-04
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  污水處理廠的過曝氣是運行中的一種工況。正常運行下,污水氣體(曝氣量)、水(進水水質、水量)和污泥(活性污泥濃度)處于動態平衡,但這種平衡會因外界環境因素的不斷變化而不斷被打破,進而進入新的平衡。過曝氣的定義是指在運行中,曝氣系統提供的氧氣比活性污泥系統中微生物降解污水中有機物所需的氧氣多,導致活性污泥系統中氧氣豐富,生物池中溶解氧含量過高(4mg/L以上)。


  在操作人員的頭腦中,一個普遍的想法是,在過曝的情況下,活性污泥中的微生物會在降解污水中的有機物后開始自我消耗,從而達到活性污泥的內源呼吸期,使活性污泥自我消化,從而降低活性污泥的產量。


  在計算活性污泥產泥量的傳統公式中:

  ΔX=Y(S0-Se)Q-KdVXV

  ΔX:是每日增長的揮發性污泥量(VSS)

  Q:為每日進水量

  S0-Se:為每日進出水的有機物BOD5的差值,也可以用COD,但要乘以一個B/C的系數。

  Kd:活性污泥微生物的自身氧化率,生活污水一般比較低,在0.07左右。

  Xv:曝氣池內的揮發性懸浮固體濃度,MLVSS

  V:曝氣池體積。


  從公式中可以看出,污泥的生長主要來自有機物的去除量和污泥的自氧化量。污泥自身氧化率由于在生活污水中Kd值的取值會比較低為0.07,工業廢水中污泥的自氧化率在0.5~0.65。這兩個值對于之前的增長量來說是相對較低的值。正常滿負荷運行時,活性污泥的自氧化量會相對較小,但在污水處理廠運行初期,進水不足;有機負荷不足的情況下,公式前端的值會比較小,后端的值會比較大。這時候污泥的增長會很小甚至是負數。注意這種情況是進水水質水量決定的,也是平衡意義上的過曝的表現。


  活性污泥的內源呼吸期,是在活性污泥絮凝體外界污水中的有機物已經不能滿足微生物生長所需的營養,微生物開始分解,代謝自身的細胞物質,以維持生命活動。在這個過程中,微生物還在微弱增殖,但是速率遠低于自身的氧化速率,活性污泥量開始減少,但是內源呼吸降解的是細胞內易降解的部分,對于難降解的細胞壁和細胞質等物質無法利用,因此活性污泥是不可能依靠內源呼吸完全消失的。也可以看到隨著進入到內源呼吸期以后,污泥量出現了下降,但是下降的趨勢平緩,遠遠達不到對數增殖期的增長量。


  在實際污水廠的進水中,污泥產量不僅僅來自于微生物對有機物的降解過程的自我繁殖,還有一部分是進水中的無機顆粒,這部分大部分以SS形式存在,特別是SS中的無機成分,是不可生物降解的,是構成污水廠污泥產量的另一個主要來源,這部分無機成分不論曝氣如何過量都是無法去除的,所以過曝的情況下,這部分污泥是無法減量的。在過曝的期間,部分的難降解的有機物并不能被常規的曝氣去除,在一些特殊的工業廢水中,盡管通過40~50小時的曝氣,仍有部分難降解COD存在,并且活性污泥的數量并沒有預期中大量減少。在污水廠的工藝調整中通過過量曝氣來大量減少污泥產量的做法很少應用到工程實際中來,更多的是通過精細的工藝管理,合理的生物控制,有效的去除無機顆粒,充分挖掘生物作用等方式來減少污泥產量等


  在一些研究中表明活性污泥在F/M低的情況下,曝氣池中的微生物耗盡污水中的食物時,會在其細胞周圍排泄出一層粘性薄膜也就是EPS。曝氣池內的保持的活性污泥的懸浮狀態使細胞周邊的EPS碰撞并最終粘合在一起,形成更大更多的絮狀物,這也是非絲狀膨脹的一種表現,在表觀上就是污泥的生物泡沫的大量出現,結合當時的環境因素,容易誘發污泥膨脹。


  過量曝氣不僅僅帶來污泥增殖還是減量的困擾,對工藝運行也造成更多的問題,除了上述的污泥泡沫和非絲狀菌的膨脹問題以外,污水廠過量曝氣會導致內回流的硝化液中含有大量的游離氧,不利于反硝化區的缺氧環境的形成,過量曝氣還會造成污泥老化,細小的活性污泥絮體從絮凝體上剝離開,在二沉池形成云霧狀的懸浮物,造成出水水質的惡化,還有最重要的是過量曝氣使污水廠的能耗居高不下,造成能源的浪費。


  在一些污水廠可以通過合理的風機組合來降低曝氣量,但是有些污水廠的風機設備沒有多種組合,過量曝氣可以通過間歇運行曝氣風機來進行,很多污水廠擔心間歇曝氣會導致曝氣裝置(曝氣管、曝氣盤)堵塞,或者活性污泥的懸浮狀態無法形成,在實際中一些污水廠已經進行間歇曝氣的運行,包括一些工藝設計就為間歇曝氣的運行方式,都已經表明,間歇運行不會改變活性污泥的基本特性,可以在實際中進行使用。


  過量曝氣帶來的工藝運行問題在日常運行中是多數工藝問題的來源,需要污水廠的運行人員認真面對,并采取足夠的重視,合理的調控曝氣量,不應利用過曝來簡單的消減泥量而帶來更為復雜的工藝運行問題,合理的、適應的、精準的、節能的曝氣量的管控是今后污水廠運行的主要方向。

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