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污水解决厂运营常见问题一一篇
1、设计水量和设计水质与实际差别很大1都市污水解决厂进水水量局限性,导致运而局限性的现象普遍存在,重要是有污水收集管网建设滞后问题,也有设计能力超前日勺问题这两方面因素导致许多地方的污水解决厂已经建成几年仍不能满负荷运营,有些污水解决厂甚至只能抽取厂区周边的河水进行解决,使得污水解决工艺控制增长了难度,也增长了工程投资日勺成本,导致资产的闲置与挥霍,无谓地过多消耗本来就已非常紧张的污水解决资金相反,有的污水解决厂存在长期超负荷运营状态,为此,合理拟定污水解决厂建设规模与分期,高效使用治污资金,以及尽量提高污水收集率,是实现污水减排的前提、中小型污水解决厂解决工艺选择时不合理2目前污水解决厂使用的工艺有诸多,有些解决工艺十分依赖于自控,如果没有优质的自控系统设备作为保障,这些工艺在运营阶段必然就会出问题,污水厂就不得不断止运营有些中小都市不考虑自身日勺技术实力和经济实力,盲目建设,被动选择或者积极选用复杂的工艺,但因资金问题设备质量但是关,同步由于技术人员水平较低,出了问题自己不能立即解决,这样的污水厂很难说可以正常运营、缺少专业运营管理人员,独立操作运营十分困难3在诸多中小都市技术相对落后,污水厂找不到合适的专业人员,有日勺工人文化限度较低,或者所谓响应国家政策,提高本地就业率,更甚至是由某些官僚后裔进入但是这些人绝大数连起码的基本概念都四总氮超标污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增长生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气日勺生化反映过程导致出水总氮超标的因素波及许多方面,重要有污泥负荷与污泥龄1由于生物硝化是生物反硝化日勺前提,只有良好的硝化,才干获得高效而稳定时的反硝化因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄内、外回流比2生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这重要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中浓度不高相对来说,二沉N03-N池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证规定回流污泥浓度日勺前提下,可以减少回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间运营良好的污水解决厂,外回流比可控制在如下而内回流比一50%般控制在之间300-500%反硝化速率3反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量反硝化速率与温度等因素有关,典型值为
0.06^
0.07gNO3-N/gMLVSS do缺氧区溶解氧4对反硝化来说,但愿尽量低,最佳是零,这样反硝化细菌可以“全D0力”进行反硝化,提高脱氮效率但从污水解决厂的实际运营状况来看,要把缺氧区的控制在如下,还是有困难日勺,因此也就影响了DO
0.5mg/L生物反硝化日勺过程,进而影响出水总氮指标5BO D5/TKN由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮日勺,因此进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才干保证反硝化的顺利进行由于目前许多污水解决厂配套管网建设滞后,进厂低于设计值,而氮、BOD5磷等指标则相称于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的状况时有发生6pH反硝化细菌对PH变化不如硝化细菌敏感,在p H为6〜9的范畴内,均能进行正常日勺生理代谢,但生物反硝化的最佳范畴为pH
6.5~
8.0温度7反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化温度越高,反硝化速率越高,在30〜35℃时,反硝化速率增至最大当低于时,反硝化速率将明显减少,至℃时,15°C65反硝化将趋于停止因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大提高S RT,污泥浓度或增长投运池数五悬浮物超标出水中的悬浮物指标与否达标,重要取决于生物系统污泥日勺质量与否良好、二沉池的沉淀效果以及污水解决厂的工艺控制与否恰当导致二沉池出水悬浮物超标的因素有如下几种方面二沉池工艺参数选择1二沉池设计参数与否选择恰当是出水悬浮固体指标会否超标时重要因素许多都市污水解决厂在设计之初,为节省建设成本,将水力停留时间大大缩短,并尽量提高其水力表面负荷,导致运营时二沉池常常浮现翻泥现象,致使出水悬浮固体超标此外,某些污水解决厂由于实际工艺调节需要,需将生物池污泥浓度控制在较高日勺水平时,也会导致二沉池固体表面负荷过大,影响出水水质因此,一般觉得应对二沉池的这几种工艺参数的设立留有较大日勺余地,以利于污水解决厂工艺的控制与调节一般来说,影响沉淀池沉淀效果的重要工艺参数为水力停留时间、水力表面负荷和污泥通量、二沉池水力停留时间1污水在二沉池口勺水力停留时间长短,是二沉池运营日勺重要参数只有足够的停留时间,才干保证良好日勺絮凝效果,获得较高的沉淀效率因此,建议二沉池的水力停留时间设立在3〜4h左右、二沉池水力表面负荷2对于一座沉淀池来说,当进水量一定期,它所能清除的颗粒的大小也是一定的在所能清除的这些颗粒中,最小日勺那个颗粒的沉速正好等于这座沉淀池的水力表面负荷因此,水力表面负荷越小,所能清除的颗粒就越多,沉淀效率就越高,出水悬浮物日勺指标就越低设计二沉池较小的水力表面负荷,有助于污泥等悬浮固体日勺有效沉淀一般建议二沉池的水力表面负荷控制在
0.6〜
1.2m3/m2ho、二沉池固体表面负荷3二沉池的固体表面负荷的大小,也是影响二沉池沉淀效果的重要因素二沉池的固体表面负荷越小,污泥在二沉池的浓缩效果越好反之,则污泥在二沉池的浓缩效果越差过大的固体表面负荷会导致二沉池泥面过高,许多污泥絮体来不及沉淀就随污水流出,影响出水悬浮物指标一般二沉池固体表面负荷最大不适宜超过150kgM LS S/m2do活性污泥质量2活性污泥质量的好坏是影响出水悬浮物与否超标的重要因素高质量的活性污泥重要体目前四个方面:良好日勺吸附性能,较高的生物活性,良好日勺沉降性能以及良好日勺浓缩性能胶体状态的污染物一方面必须被吸附到活性污泥絮体上,并进一步被吸附到细菌表面附近才干被分解代谢,因而吸附性能较差的活性污泥清除胶态污染物质的能力也差活性污泥的生物活性系指污泥絮体内的微生物分解代谢有机污染物的能力,生物活性较差的活性污泥清除有机污染物的速度必然较慢只有沉降性能良好的活性污泥才干在二沉池得以有效地泥水分离反之,如果污泥沉降性能恶化,分离效果必然减少,导致二沉池出水浑浊,SS超标,严重时还也许导致活性污泥的大量流失,使系统内生物量局限性,继而又影响对有机污染物的分解代谢效果只有活性污泥具有良好的浓缩性能,才干在二沉池得到较高的排泥浓度反之,如果浓缩性能较差,排泥浓度减少,就要保证足够的回流污泥量,提高回流比但是,提高回流比会缩短污水在曝气池的实际停留时间,导致曝气时间局限性,影响解决效果进水3SS/BOD5生物系统活性污泥中比例与进水有很大日勺关MLV SS SS/BOD5系,当进水高时,生物系统活性污泥中比例则低,反SS/B0D5MLVSS之则高根据运营经验来看,当在如下时,比例可以维SS/BOD1MLVSS持在50%以上,当SS/BOD5在5以上时,VSS比例将会下降到20〜3%当活性污泥中比例较低时,为了保证硝化效果系统就必须维0MLVS S持较高的泥龄,污泥老化状况较明显,导致出水超标SS有毒物质4入流污水中具有强酸、强碱或重金属等有毒物质将会使活性污泥中毒,失去解决功能,严重的甚至发生污泥解体,导致污泥无法沉淀,出水悬浮物超标解决活性污泥中毒问题日勺主线措施就是加强对上游污染源的管理⑸温度温度对活性污泥工艺日勺影响是很广泛的一方面,温度会影响活性污泥中微生物的活性,冬季温度较低时,如不采用调控措施,解决效果会下降另一方面,温度会影响二沉池时时分离功能如温度的变化会使二沉池产生异重流,导致短流现象发生;温度减少时,会使活性污泥由于黏度增大而减少沉降性能等不能理解,不能独立管理好污水厂在这种状况下,人员培训应立足于运营调试期间的现场培训设计单位和运营主管单位就需全面指引运营调试的技术指引工作,对运营管理人员进行现场培训,对工艺的每一环节、各构筑物及设备的功能、运营调试过程中的每一种现象以及对遇到的问题和解决措施进行进一步浅出的解说或者进行污水厂之间的互相交流、聘任专家讲学等方式、运营资金不贯彻,无法保证正常运营4在我国已建好污水厂的中心都市中,有相称的污水厂运营并不是很正常,有些更是为了应付上级或者有关部门检查才运营重要因素就是缺少运营费尽管有征收的污水解决费,但是支付完污水厂职工工资,水厂耗电以及多种设备的维修等费用,结余尚有多少,况且有时甚至主线收不上来由于运营费用缺少,建成的污水厂变成摆设,对水污染控制没有起到真正的作用虽然,针对这一问题国家有关部门相继出台制定新的收费原则等,但是从水厂日勺用电考虑可以解决主线问题节能也许就是解决污水厂高费用时最有效最主线的措施、有关水质自身的问题5由于都市管网不配套,雨污合流制管网较普遍,管网管理不到位,致使进入污水厂的进水中雨水、河道水和工业废水比例较大对污水厂产生的负荷冲击,也许就会导致整个生物系统瘫痪,微生物菌种死亡,整个污水厂不得不重新培养活性污泥对于污水解决目日勺不断提高同污水解决厂运营管理新问题不断产生之间日益增长的矛盾,污水厂面临升级提标改造,以提高污水减排效果一方面从工艺技术上提高,另一方面加强运营管理才干更好的做到节能减排但是,在污水解决厂的实际运营管理过程中,仍会遇到某些来自不同方面的问题而导致解决出水水质不达标污水解决厂运营常见问题一一篇2在污水解决过程中,会遇到多种各样日勺污水问题,例如:、氨CO D氮等指标不达标,污泥膨胀、浮泥、活性微生物死亡等
(一)有机物超标影响有机物解决效果的因素重要有()营养物1一般都市污水中日勺氮磷等营养元素都可以满足微生物需要,且过剩诸多但工业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例与否满足1如果污水中缺氮,一般可投加铁盐如果污水中缺磷,一般可投00:5:1o加磷酸或磷酸盐()2p H都市污水日勺pH值是呈中性,一般为
6.5〜
7.5o pH值的微小减少也许是由于都市污水输送管道中的厌氧发酵雨季时较大的减少往往是都pH市酸雨导致日勺,这种状况在合流制系统中尤为突出时忽然大幅度变P H化,不管是升高还是减少,一般都是由工业废水的大量排入导致时监测值,对有机物的清除起到至关日勺作用调节污水值,一般是投加pH pH氢氧化钠或硫酸,但这将大大增长污水解决成本()温度3温度对活性污泥工艺的影响是很广泛的一方面,温度会影响活性污泥中微生物的活性,在冬季温度较低时,如不采用调控措施,解决效果会下降另一方面,温度会影响二沉池的分离性能,例如温度变化会使沉淀池产生异重流,导致短流;温度减少会使活性污泥由于粘度增大而减少沉降性能;温度变化会影响曝气系统的效率,夏季温度升高时,会由于溶解氧饱和浓度日勺减少,而使充氧困难,导致曝气效率的下降,并会使空气密度减少,若要保证供气量不变,则必须增大供气量油脂4当污水中油类物质含量较高时,会使曝气设备的曝气效率减少,如不增长曝气量就会使解决效率减少,但增长曝气量势必增长污水解决成本此外,污水中较高口勺油脂含量还会减少活性污泥的沉降性能,严重时会成为污泥膨胀的因素,导致出水超标对油类物质含量较高的进水,需要在预解SS决段增长除油装置总磷超标都市污水解决厂除磷重要是依托生物除磷,现阶段重要为在好氧段前增长厌氧段,使聚磷菌交替处在厌氧和好氧状态,实现磷酸盐的释放与吸取,并通过排放剩余污泥来达到除磷目的在生物除磷难以达标的条件下,还可以考虑投加化学药剂来辅助除磷化学除磷重要是通过混凝、沉淀和过滤等措施使磷成为不溶性的固体沉淀物,从污水中分离出来导致生物除磷出水总磷超标日勺因素波及许多方面,重要有污泥负荷与污泥龄1厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高低系统当较高,F/M SRTF/M SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好对于以除磷为重要目的生物系统,一般F/M为
0.4〜
0.7k gBOD5/kgML SS d,SRT为
3.5〜7d但是,SRT也不能太低,必须以保证日勺有效清除为前提BOD52BOD5/TP要保证除磷效果,应控制进入厌氧区日勺污水中不小于BOD5/TP20o由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分因此,进水中应保证的含量,保证聚磷酸菌正常的生理代谢BOD5但许多都市污水解决厂实际进水存在碳源偏低,氮、磷等浓度较高等现象,导致值无法满足生物除磷的需要,影响了生物除磷的效果BOD5/TP溶解氧3厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于此时聚磷菌才干
0.2mg/L,进行磷日勺有效释放,以保证后续解决效果而好氧区的溶解氧需保持在以上,聚磷菌才干有效吸磷因此,对于厌氧区和好氧区溶解氧的
2.0mg/L控制不当,将会极大影响生物除磷的效果此外,有些污水解决厂的进水为河道水,污水中溶解氧含量较高,若直接进入厌氧区,则不利于厌氧状态的控制,影响了聚磷菌放磷效果回流比4厌氧-好氧除磷系统时的回流比不适宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出,避免聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放在保证迅速排泥的前提下,应尽量减少回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50〜70%范畴内,即可保证迅速排泥水力停留时间5污水在厌氧区的水力停留时间一般在
1.5〜
2.0h曰勺范畴内停留时间太短,一是不能保证磷日勺有效释放,二是污泥中日勺兼性酸化菌不能充足地将污水中的大分子有机物分解成低档脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放污水在好氧区日勺停留时间一般在4〜6h,这样即可保证磷的充足吸取6pH低有助于磷时释放,高有助于磷时吸取,而除磷效果是磷释放pH pH和吸取的综合因此在生物除磷系统中,宜将混合液的pH控制在
6.5〜
8.0的范畴内由于对出水总磷指标规定的不断提高,除生物除磷外,化学除磷也得到越来越多地应用但化学除磷在提高除磷效果日勺同步,也会因投加化学药剂而使剩余污泥量大大增长,进而增长污泥解决量与泥饼处置量实际案例中应当根据实验来拟定化学药剂的投加点与投加量,并及时调节保证达标,从而尽量的减少药耗量三氨氮超标污水中氨氮的清除重要是在老式活性污泥法工艺基础上采用硝化工艺,即采用延时曝气,减少系统负荷导致出水氨氮超标日勺因素波及许多方面,重要有污泥负荷与污泥龄1生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在
0.05〜
0.15k gB OD/k负荷越低,硝化进行得越充足,向转化的效gMLVSS-d oNH3-N N03--N率就越高与低负荷相相应,生物硝化系统的一般较长,由于硝化细菌SRT世代周期较长,若生物系统日勺污泥停留时间过短,即过短,污泥浓度SRT较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果控制在多少,SRT取决于温度等因素对于以脱氮为重要目的生物系统,一般可取SRT11〜23d回流比2生物硝化系统的回流比一般较老式活性污泥工艺大,重要是由于生物硝化系统的活性污泥混合液中已具有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池日勺停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮一般回流比控制在50〜100%水力停留时间3生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在以8h上这重要是由于硝化速率较有机污染物的清除率低得多,因而需要更长的反映时间4BOD5/TKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中是影响硝T KNBOD5/TKN化效果的一种重要因素越大,活性污泥中硝化细菌所占的比BOD5/TKN例越小,硝化速率就越小,在同样运营条件下硝化效率就越低;反之,越小,硝化效率越高诸多都市污水解决厂的运营实践发B0D5/TKN现,BOD5/TKN值最佳范畴为2〜3左右硝化速率5生物硝化系统一种专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化曰勺氨氮量硝化速率日勺大小取决于活性污泥中硝化细菌所占的比例,温度等诸多因素,典型值为
0.02gNH3-N/gMLVSS do溶解氧6硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在以上,特2nA g/L殊状况下溶解氧含量还需提高温度7硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于时,硝化速率152会明显下降,当污水温度低于℃时,其生理活动会完全停止因此,冬季5时污水解决厂特别是北方地区日勺污水解决厂出水氨氮超标的现象较为明显8pH硝化细菌对反映很敏感,在为的范畴内,其生物活性最P HpH8~9强,当或>时,硝化菌曰勺生物活性将受到克制并趋于停止pHv
6.
9.6因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液不小于pH
7.0。
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