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2024-02

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2023-12

寒潮來襲!污泥怎麽辦(bàn)?

污泥、污水處理(lǐ)

2023-12-15

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2023-11

為(wèi)什麽乙酸鈉是最好的碳源

近年來,污水處理(lǐ)排放标準越來越高,尤其是TN已經脫離了劣五類水标準的低級趣味,比肩三四類水的标準了,因市政污水低碳高氮的水質(zhì)特點,在采用(yòng)常規脫氮工(gōng)藝時無法滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求,導緻TN超标,所以投加碳源是污水處理(lǐ)廠解決這類問題重要且唯一的手段。 為(wèi)什麽乙酸鈉是最好的碳源? 對于脫氮工(gōng)藝碳源的選擇,如果排除價格的前提下,一般從脫氮速率和COD有(yǒu)無殘留來判斷! 目前污水處理(lǐ)廠解決低碳源污水處理(lǐ)常用(yòng)的外加碳源有(yǒu)甲醇、澱粉,葡萄糖、乙酸鈉等,其中(zhōng)甲醇和乙酸鈉均為(wèi)易降解物(wù)質(zhì),本身不含有(yǒu)營養物(wù)質(zhì)(如氮、磷),分(fēn)解後不留任何難于降解的中(zhōng)間産(chǎn)物(wù)。而葡萄糖和澱粉為(wèi)多(duō)糖結構,水解為(wèi)小(xiǎo)分(fēn)子脂肪酸所需的時間長(cháng),且澱粉在水中(zhōng)的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成殘留和污泥絮體(tǐ)偏多(duō)等問題,兩者都有(yǒu)産(chǎn)泥多(duō)的缺點。 研究表明,乙酸鈉作(zuò)為(wèi)碳源時其反硝化速率要遠(yuǎn)高于甲醇和澱粉。其主要原因在于,乙酸鈉為(wèi)低分(fēn)子有(yǒu)機酸鹽,容易被微生物(wù)利用(yòng)。而澱粉等高分(fēn)子的糖類物(wù)質(zhì)需轉化成乙酸、甲酸、丙酸等低分(fēn)子有(yǒu)機酸等最易降解的有(yǒu)機物(wù),然後才被利用(yòng);甲醇雖然是快速易生物(wù)降解的有(yǒu)機物(wù),但甲醇必須轉化成乙酸等低分(fēn)子有(yǒu)機酸才能(néng)被微生物(wù)利用(yòng),所以出現了利用(yòng)乙酸鈉作(zuò)為(wèi)碳源比用(yòng)澱粉、甲醇進行反硝化速度快很(hěn)多(duō)的現象 。 同時,甲醇作(zuò)為(wèi)一種易燃易爆的危險品,當采用(yòng)甲醇作(zuò)為(wèi)外加碳源時,其加藥間本身具(jù)有(yǒu)一定的火災危險性。當甲醇儲罐發生火災時,易導緻儲罐破裂或發生突沸,使液體(tǐ)外溢發生連續性火災爆炸,危及範圍較大,因此甲醇加藥間對周邊環境要求一定的安(ān)全距離。同時由于其揮發蒸汽與空氣混合易形成爆炸性氣體(tǐ)混合物(wù),故其範圍内的電(diàn)力裝(zhuāng)置均須采用(yòng)特殊設計。 而乙酸鈉本身不屬于危險品,方便運輸及儲存,雖然價格比其他(tā)碳源貴不少,但是對于一些已建的污水處理(lǐ)廠來說,由于其用(yòng)地限制,當需要外加碳源時,采用(yòng)乙酸鈉作(zuò)為(wèi)外加碳源比甲醇更具(jù)有(yǒu)優勢。 近幾年複合碳源市場占有(yǒu)率也越來越高,主要原因是其價格低廉,COD當量高,但是總體(tǐ)性能(néng)還是比不上甲醇及乙酸鈉! 碳源投加判定條件 很(hěn)多(duō)小(xiǎo)夥伴對于碳源的投加認知,還停留在初學(xué)階段,隻認識CNP比100:5:1,CN比控制在4-6,但是,這些比例到底啥時候用(yòng)?啥工(gōng)藝用(yòng)呢(ne)?可(kě)能(néng)分(fēn)不清楚! 所以,碳源投加首先必須分(fēn)清楚自己是什麽工(gōng)藝!這是判斷碳源投加最關鍵的一步! 如何判斷?很(hěn)簡單!記住這幾個判斷點:除碳工(gōng)藝就是單純的曝氣,以去除COD為(wèi)主,例如單純的曝氣池、單純的MBR、接觸氧化、經典SBR等;脫氮是經曆的缺氧和好氧的交替,以去除TN為(wèi)主,例如AO帶内回流,氧化溝、AAO等。 分(fēn)清自己是什麽工(gōng)藝之後,就可(kě)以确定碳氮比了:除碳工(gōng)藝:CN比100:5脫氮工(gōng)藝:CN比4-6,取中(zhōng)間值5除磷工(gōng)藝:CP比15:1 根據CNP比的關系,如果來水中(zhōng)的CNP比中(zhōng)的C不足,就需要投加碳源了,這就是碳源投加的判定條件! 碳源投加的通用(yòng)公(gōng)式 平常碳源投加公(gōng)式都不詳細且不統一,本文(wén)給大家統一一下: 碳源投加計算的前提是單位換算,筆(bǐ)者一直強調這一點,很(hěn)多(duō)小(xiǎo)夥伴算錯主要還是單位沒有(yǒu)換算或者換算錯誤!把換算過程寫下來,記住這個比例以後就不會出錯了: 1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^3 1、除碳工(gōng)藝: X=進水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當量其中(zhōng):X——除碳工(gōng)藝碳源投加量N差值1——進水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進水COD-出水COD 2、脫氮工(gōng)藝: Y=進水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當量其中(zhōng):Y——脫氮工(gōng)藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNC差值——進水COD-出水COD 3、除磷工(gōng)藝: Z=進水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中(zhōng):Z——除磷工(gōng)藝碳源投加量TP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD脫氮除磷工(gōng)藝: W=進水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中(zhōng):W——脫氮除磷工(gōng)藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNTP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD

2023-11-24

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2023-11

短程硝化和短程反硝化

什麽是短程硝化? 廢水生物(wù)脫氮,一般由硝化和反硝化兩個過程完成,而硝化過程分(fēn)為(wèi)氨氧化階段和亞硝酸鹽氧化階段。這兩個階段分(fēn)别由氨氧化菌(AOB)和亞硝酸鹽氧化菌(NOB)獨立催化完成 第一階段是在AOB的作(zuò)用(yòng)下,将氨氮NH3-N氧化為(wèi)亞硝态氮NO2―N;而第二階段是在NOB的作(zuò)用(yòng)下,将亞硝态氮NO2―N氧化為(wèi)硝态氮NO3―N。 由于硝化反應是由兩類生理(lǐ)特性完全不同的細菌獨立催化完成的不同反應,所以需要通過适當控制條件,可(kě)以将硝化反應控制在NO2―N階段,阻止NO2―N的進一步氧化,短程硝化的成功的标準就是系統中(zhōng)大量NO2-N累積!随後直接進行反硝化或者厭氧氨氧化,這就是為(wèi)什麽短程硝化如此重要的原因! 什麽是短程反硝化? 短程反硝化(partial denitrification):在反硝化過程中(zhōng),有(yǒu)機物(wù)提供電(diàn)子供體(tǐ),細菌将NO3ˉ還原為(wèi)NO2ˉ,而不是直接将NO3ˉ還原為(wèi)N2的過程,稱為(wèi)短程反硝化。反應式為(wèi): 3NO3ˉ+CH3OH→3NO2ˉ+CO2+2H2O 2011年,彭永臻院士團隊發現短程反硝化的特殊現象後,開展了長(cháng)達10餘年的機理(lǐ)研究,最終在世界範圍内首次實現技(jì )術突破,并建立相關理(lǐ)論。 短程硝化與短程反硝化的應用(yòng) 短程硝化和短程反硝化的應用(yòng)主要是實現厭氧氨氧化過程中(zhōng)的亞硝酸鹽氮産(chǎn)生,如圖: 厭氧氨氧化是公(gōng)認的最經濟的脫氮技(jì )術之一。厭氧氨氧化Anammox是在無氧條件下,以氨為(wèi)電(diàn)子供體(tǐ)、亞硝酸為(wèi)電(diàn)子受體(tǐ),産(chǎn)生氮氣和硝酸的生物(wù)反應。Anammox包括兩個過程:一是分(fēn)解(産(chǎn)能(néng))代謝(xiè),即以氨為(wèi)電(diàn)子供體(tǐ),亞硝酸鹽為(wèi)電(diàn)子受體(tǐ),兩者以1:1的比例反應生成氮氣,并把産(chǎn)生的能(néng)量以ATP的形式儲存起來;二是合成代謝(xiè),即以亞硝酸鹽為(wèi)電(diàn)子受體(tǐ)提供還原力,利用(yòng)碳源二氧化碳以及分(fēn)解代謝(xiè)産(chǎn)生的ATP合成細胞物(wù)質(zhì),并在這一過程中(zhōng)産(chǎn)生硝酸鹽。 在這過程中(zhōng),大約89%的無機氮都将被轉化産(chǎn)生氮氣,另外11%的無機氮被轉化為(wèi)硝酸鹽氮,與傳統硝化反硝化工(gōng)藝相比,厭氧氨氧化工(gōng)藝有(yǒu)着巨大的技(jì )術優勢,其曝氣能(néng)耗隻有(yǒu)傳統工(gōng)藝的55-60%;該工(gōng)藝幾乎無需碳源,如果為(wèi)了去除硝酸鹽産(chǎn)物(wù)需要在厭氧氨氧化過程中(zhōng)投加碳源,其投加量也比傳統工(gōng)藝中(zhōng)碳源投加量降低90%;厭氧氨氧化工(gōng)藝可(kě)以減少45%堿度消耗量。同時,由于厭氧氨氧化菌細胞産(chǎn)率遠(yuǎn)低于反硝化菌,所以,厭氧氨氧化過程的污泥産(chǎn)量隻有(yǒu)傳統生物(wù)脫氮工(gōng)藝中(zhōng)污泥産(chǎn)量的15%左右,這将顯著降低剩餘污泥的處理(lǐ)和處置成本。 短程硝化-厭氧氨氧化工(gōng)藝 這一過程其關鍵的一步是快速啓動短程硝化工(gōng)藝且保持穩定的運行效果,即在短程硝化反應器中(zhōng)将氨氮的氧化控制并維持在亞硝态氮階段(即亞硝化階段)。通過調控和優化溫度、水力停留時間、污泥齡、溶解氧(DO)、pH、遊離氨(FA)等工(gōng)作(zuò)參數強化氨氧化菌(AOB)活性、抑制亞硝酸鹽氧化菌(NOB)活性,提高AOB純度和菌群競争優勢,可(kě)以實現亞硝态氮積累。較低DO濃度、較高pH和較高FA濃度都有(yǒu)利于短程硝化過程。 短程反硝化-厭氧氨氧化工(gōng)藝 這一過程的必要條件和關鍵步驟是其中(zhōng)的短程反硝化,因為(wèi)如果沒有(yǒu) NO2ˉ産(chǎn)生,就不可(kě)能(néng)發生厭氧氨氧化反應(簡化為(wèi)NH4*+NO2ˉ→N2+2H2O),而在缺氧池中(zhōng),又(yòu)不存在好氧條件及其短程硝化(NH4+至NO2ˉ)來産(chǎn)生NO2ˉ,因此,隻能(néng)以污水中(zhōng)的有(yǒu)機物(wù)作(zuò)為(wèi)電(diàn)子供體(tǐ),通過短程反硝化将回流污泥和内回流硝化液中(zhōng)的NO3ˉ還原為(wèi)NO2ˉ,同時利用(yòng)來源于污水并過量存在于厭氧和缺氧池的NH4+,形成與促進部分(fēn)Anammox反應過程。目前,短程反硝化耦合厭氧氨氧化技(jì )術在西安(ān)四污已經實現規模化應用(yòng)! 彭永臻院士:短程反硝化或是城市污水厭氧氨氧化的研究方向 在第14屆水處理(lǐ)行業熱點技(jì )術論壇上舉辦(bàn)了主題為(wèi)“城鎮污水處理(lǐ)行業的提質(zhì)增效”和“城鎮污水處理(lǐ)新(xīn)技(jì )術發展方向”的圓桌對話環節上,中(zhōng)國(guó)工(gōng)程院院士、城鎮污水深度處理(lǐ)及資源化利用(yòng)技(jì )術國(guó)家工(gōng)程實驗室主任、北京工(gōng)業大學(xué)環境學(xué)科(kē)首席教授彭永臻等進行了多(duō)方面的讨論,提出了各自獨到的見解。 彭永臻:首先我抛磚引玉,把近兩年對城市污水處理(lǐ)脫氮技(jì )術的一些想法分(fēn)享給大家。目前城市污水脫氮技(jì )術發展得很(hěn)快,但主流厭氧氨氧化應用(yòng)幾乎還是零。厭氧氨氧化技(jì )術主要有(yǒu)3個特點:一是附着性,厭氧氨氧化技(jì )術中(zhōng)存在的顆粒污泥和填料使得懸浮污泥很(hěn)難進行培養。二是該技(jì )術需要較高的溫度,32℃最好,低溫則不行。三是增殖速度非常慢。城市污水一般存在低氨氮、低溫、大水量等特點,而正因為(wèi)這三個理(lǐ)由,厭氧氨氧化技(jì )術在城市污水處理(lǐ)應用(yòng)中(zhōng)受到了很(hěn)大的阻礙。 但厭氧氨氧化技(jì )術也有(yǒu)其優勢所在。目前主流城市污水脫氮技(jì )術存在一大難點,就是能(néng)耗高、消耗大。厭氧氨氧化可(kě)以把一半左右的氨氮氧化為(wèi)亞硝酸根,然後在厭氧氨氧化作(zuò)用(yòng)下還原為(wèi)氮氣,這對于城市污水處理(lǐ)的節能(néng)是非常有(yǒu)利的。衆所周知,新(xīn)加坡的氣溫較高,很(hěn)适用(yòng)于厭氧氨氧化技(jì )術,但那裏依舊有(yǒu)許多(duō)厭氧氨氧化技(jì )術工(gōng)程被廢棄,可(kě)見該技(jì )術在城市污水處理(lǐ)中(zhōng)推廣難度之大。所以,将厭氧氨氧化技(jì )術徹底應用(yòng)于城市污水處理(lǐ)之中(zhōng)還任重道遠(yuǎn)。 最後談一下我們團隊正在研究的短程反硝化技(jì )術,這個技(jì )術對于未來厭氧氨氧化技(jì )術的應用(yòng)推廣十分(fēn)重要。短程反硝化是将硝酸鹽還原為(wèi)亞硝酸鹽的過程,在污水處理(lǐ)中(zhōng),短程反硝化過程可(kě)以縮短厭氧氨氧化反應時間,提高厭氧氨氧化的脫氮效率,同時減少有(yǒu)機碳源的需求。例如,A2O回流百分(fēn)之百的污泥,内循環後就是百分(fēn)之二百,在缺氧厭氧條件下去除1毫升的氨氮,将伴随去除1.32毫升的亞硝,亞硝把回流液中(zhōng)的硝酸氮還原為(wèi)亞硝酸氮,這樣一共就能(néng)去除近8毫升的總氮,非常可(kě)觀。因此從這個意義上來說,短程反硝化有(yǒu)可(kě)能(néng)是今後城市污水厭氧氨氧化的研究重點。

2023-11-16

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2023-11

二沉池出現大量浮泥,如何處理(lǐ)?

一、塊狀污泥 沉澱池斷續見有(yǒu)拳頭大小(xiǎo)污泥上浮。引起大塊污泥上浮有(yǒu)兩種情況: 1、反硝化 上浮污泥色澤較淡,有(yǒu)時帶鐵鏽色。造成原因是曝氣池内硝化程度較高,含氮化合物(wù)經氨化作(zuò)用(yòng)及硝化作(zuò)用(yòng)被轉化成硝酸鹽,NO3-N濃度較高,此時若沉澱池内因回流比過小(xiǎo)或回流不暢等原因使泥面升高,污泥長(cháng)期得不到更新(xīn),沉澱池底部污泥可(kě)因缺氧而使硝酸鹽反硝化,産(chǎn)生的氨氣呈小(xiǎo)氣泡集結于污泥上,最終是污泥大塊上浮。 改進辦(bàn)法是加大回流比,使沉澱池污泥更新(xīn)并降低沉澱池泥層,減少泥齡,多(duō)排泥以降低污泥濃度,還可(kě)适當降低曝氣池的DO水平。上述措施可(kě)降低硝化作(zuò)用(yòng),以減少硝酸鹽的來源。 2、腐化污泥 與反硝化污泥不同之處在于污泥色黑,并有(yǒu)強烈惡臭。産(chǎn)生的原因為(wèi)二沉池有(yǒu)死角造成積泥,時間長(cháng)即厭氧腐化,産(chǎn)生H2S,CO2,H2等氣體(tǐ),最終使污泥向上浮。 原因:一因回流量太小(xiǎo),二刮泥機損壞出現刮泥死角長(cháng)期積泥,三是設計方面存在死角。 解除方法有(yǒu)消除死角區(qū)的積泥,例如經常用(yòng)壓縮空氣在死角區(qū)充氣,增加污泥回流等。對容易積泥的區(qū)域,應在設計中(zhōng)設法予以改進。 二、小(xiǎo)顆粒污泥 小(xiǎo)顆粒污泥不斷随水帶出,俗稱漂泥。引起漂泥的原因大緻可(kě)有(yǒu)如下幾種: 1、沖擊負荷的存在導緻的活性污泥随水流失 沖擊負荷我們主要可(kě)歸結為(wèi)兩類:一類是污泥負荷,另一類是表面負荷。 1.污泥負荷過高原因的分(fēn)析 污泥負荷導緻的出水所夾帶的顆粒物(wù)質(zhì)多(duō)半是活性污泥未能(néng)沉降的顆粒,其感官判斷要點是出水伴有(yǒu)渾濁現象。發生這種現象的原因是:活性污泥系統受到污泥負荷沖擊時,污泥活性增強。由于顆粒間活性變高而使得活性污泥顆粒間的絮凝性變差,從而出現多(duō)重細小(xiǎo)的未絮凝活性污泥顆粒。這一部分(fēn)顆粒最容易在二沉池内因沉降不及時而随水流出池外,造成出水夾帶顆粒物(wù)質(zhì)。 2.表面負荷過高原因的分(fēn)析 表面負荷過高是因進流水量過大,導緻污水、廢水和整個活性污泥在生化系統停留時間(HRT)變短。活性污泥或未被活性污泥吸附的其他(tā)顆粒物(wù)質(zhì)在二沉池停留時間變短,成為(wèi)二沉池出水中(zhōng)所含顆粒物(wù)質(zhì)産(chǎn)生的主要原因。 衡量沖擊負荷是通過污泥負荷和表面負荷來判定的。其中(zhōng)運用(yòng)最多(duō)的是污泥負荷,即F/M 值超過0.5 時,可(kě)以判斷活性污泥出現了明顯的沖擊負荷。 2、污泥老化/低負荷導緻的活性污泥随水流失 活性污泥老化/低負荷導緻放流出水夾雜細小(xiǎo)顆粒物(wù)質(zhì)(通常為(wèi)解絮的活性污泥顆粒)在實踐中(zhōng)是最為(wèi)常見的,為(wèi)此确認活性污泥是否發生了老化就可(kě)以側面驗證現在有(yǒu)放流水所出現的顆粒物(wù)質(zhì)是否為(wèi)活性污泥老化引起的了。 活性污泥老化/低負荷常在控制泥齡過程或 F/M 值低于0.04情況下出現。如果持續時間超過1個月的,活性污泥出現老化/低負荷的情況就比較普遍。 3、活性污泥中(zhōng)毒導緻放流出水富含未沉降顆粒物(wù)質(zhì) 進水中(zhōng)夾帶的下列物(wù)質(zhì)超過抑制濃度,就會對活性污泥産(chǎn)生抑制作(zuò)用(yòng)甚至污泥活性中(zhōng)毒,導緻活性污泥失活,達不到對廢水中(zhōng)有(yǒu)機物(wù)的分(fēn)解能(néng)力,從而引起活性污泥随水漂出。 活性污泥中(zhōng)毒引起的活性污泥随水漂出,可(kě)通過重點觀察活性污泥的生物(wù)相狀态來确認。如果原後生動物(wù)消失明顯,活性污泥因為(wèi)自身沉降不佳的原因, 導緻出水富含活性污泥絮團漂出。同時伴有(yǒu)出水夾帶懸浮顆粒現象,此時出水的COD 檢測值往往比平常高出5%,即可(kě)确認是污泥中(zhōng)毒故障。 4、進水富含顆粒物(wù)質(zhì)導緻随水流失 由于物(wù)化處理(lǐ)系統沒有(yǒu)對污水、廢水中(zhōng)的懸浮無機顆粒進行有(yǒu)效去除,這些懸浮顆粒最終會流入活性污泥系統。在過量流入時,就會超過活性污泥的有(yǒu)效吸附量;當存在超過的部分(fēn)時,就會發現在二沉池出現部分(fēn)沉降的顆粒物(wù)質(zhì),從而出現了活性污泥随水漂出故障。 5、曝氣過度導緻活性污泥解體(tǐ)随水流失 曝氣過量,活性污泥絮團極其容易在氣泡切力和機械攪拌葉輪的切削作(zuò)用(yòng)下破裂。活性污泥絮團被打破次數越多(duō),其随後的絮凝能(néng)力越弱,并最終導緻這些被打碎的活性污泥絮團,不具(jù)備絮凝能(néng)力而懸浮在活性污泥混合液内,在二沉池發生不沉降,而導緻活性污泥随水漂出。 三、二沉池污泥異常對策 針對放流水出現夾帶顆粒物(wù)質(zhì)的現象,主要是依據故障原因進行處理(lǐ),控制措施分(fēn)述如下。 1、曝氣過度漂泥應對措施 通過降低曝氣量的方法能(néng)夠緩解活性污泥随水漂出,加強操作(zuò)時,對排泥過度、進水負荷過低、進流污水、廢水流量波動過大等情況下的曝氣量及時調整,才能(néng)保證生化系統處在一個相對穩定的環境下運行。 2、有(yǒu)毒物(wù)質(zhì)和惰性污泥漂泥對應措施 盡量避免有(yǒu)毒物(wù)質(zhì)流入系統。如果發生了有(yǒu)毒物(wù)質(zhì)流入系統的情況,應盡早進行控制毒物(wù)濃度。可(kě)以通過加大二沉池的回流活性污泥水量和物(wù)化段調節池的功能(néng)。同時提前提高活性污泥的濃度來有(yǒu)效應對。惰性物(wù)質(zhì)流入,長(cháng)期積聚才會導緻活性污泥的沉降性能(néng)下降,繼而出現出水漂泥的故障。主要措施是強化排泥的力度,特别是排泥的連續性。當然,強化前段物(wù)化段對懸浮顆粒的混凝沉澱效果,是規避無機顆粒類惰性物(wù)質(zhì)流入生化系統的主要對策。 在毒物(wù)對活性污泥産(chǎn)生作(zuò)用(yòng),并且影響嚴重的情況下,必須降低進水負荷。甚至需要采取停止進水,并改進其他(tā)無毒污水進行置換和培養的措施。 3、反硝化漂泥應對措施 預防反硝化的措施主要是提高曝氣池出口段活性污泥混合液溶解氧的含量,保證沉降到二沉池底的活性污泥,在短時間内不會發生缺氧或厭氧狀态。另外還可(kě)以通過提高底物(wù)濃度降低進污水氨氮,來避免因為(wèi)碳氮比失衡而發生的硝化反應。 4、污泥老化漂泥應對措施 在已知活性污泥老化的情況下,對如何有(yǒu)效阻止因為(wèi)活性污泥老化導緻放流出水夾帶顆粒物(wù)質(zhì)的問題上,重點要把握的是食微比值的控制值,也就是避免活性污泥長(cháng)期低負荷的運行。為(wèi)了做到這一點,可(kě)以過通過增加流污水、廢水底物(wù)濃度和降低活性污泥濃度來達到減輕活性污泥老化的目的。 5、沖擊負荷漂泥應對措施 通過物(wù)化區(qū)的調勻水質(zhì)和調節水量,提高活性污泥濃度,都能(néng)很(hěn)好地抵禦沖擊負荷;通過降低回流活性污泥的流量,可(kě)以減輕污水、廢水對曝氣池水力負荷的沖擊。 附:  

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2023-10

調試氣浮機實戰分(fēn)享

氣浮是向水中(zhōng)通入大量的微細氣泡,形成水、氣、顆粒三種混合體(tǐ),使顆粒附着在氣泡上,因粘合體(tǐ)密度小(xiǎo)于水而上浮在水面上,實現水和懸浮物(wù)的分(fēn)離,起到淨化水的作(zuò)用(yòng)。 主要用(yòng)于煉油、造紙、化工(gōng)、焦化、洗滌等行業的廢水處理(lǐ)。 一、氣浮機的分(fēn)類 氣浮機主要分(fēn)為(wèi):溶氣氣浮機、渦凹氣浮,淺層氣浮機。 (一)溶氣氣浮 溶氣氣浮主要由溶氣泵、釋放器、刮渣機、空壓機、加藥系統、配電(diàn)系統等。适合小(xiǎo)水量小(xiǎo)于500m3/d的污水處理(lǐ)。 溶氣氣浮工(gōng)藝段分(fēn):PH調節區(qū)、混凝區(qū)、溶氣釋放區(qū)、沉澱區(qū)、溶氣水回流區(qū)、污泥槽、清水槽。 (二)渦凹氣浮 渦凹氣浮主要由混凝系統,曝氣機,刮渣機,加藥系統。适合小(xiǎo)于1000m3/h的污水處理(lǐ)。 渦凹曝氣機的底部是散氣葉輪高速轉動,在水中(zhōng)形成一個真空區(qū),液面上的空氣通過曝氣機進入水中(zhōng),産(chǎn)生微氣泡,并在葉輪的強力攪動下螺旋的上升到水面。在産(chǎn)生微氣泡的同時,渦凹曝氣機在有(yǒu)回流管的池底形成一個負壓區(qū),這種負壓作(zuò)用(yòng)會使廢水從池子的底部回流到曝氣區(qū),然後又(yòu)返回氣浮段。 (三)高效淺層氣浮 高效淺層氣浮裝(zhuāng)置主要由集凝聚,氣浮,撇渣,沉澱,刮泥為(wèi)一體(tǐ)。整體(tǐ)呈圓柱形,結構緊湊,池子較淺。适合用(yòng)于1000方以上的廢水處理(lǐ)。 裝(zhuāng)置主體(tǐ)由五大部分(fēn)組成:池體(tǐ),旋轉布水機構,溶氣釋放機構,框架機構,集水機構等。進水口,出水口與浮渣排出口全部集中(zhōng)在池體(tǐ)中(zhōng)央區(qū)域内,布水機構,集水機構,溶氣釋放機構都與框架緊密連接在一起,圍繞池體(tǐ)中(zhōng)心轉動。本裝(zhuāng)置提供成套設備總成及控制系統,通過集中(zhōng)控制與分(fēn)散控制相結合,以使設備達到最佳運行狀态。 二、氣浮在運行中(zhōng)注意事項 ①進水水量,氣浮機選型後進水口需安(ān)裝(zhuāng)流量計為(wèi)藥劑配比以及進水負荷做好先前條件。 ②進水PH,進氣浮的污水PH需要控制在7-8,因為(wèi)當PH低于6.5時絮凝劑投加後絮團效果明顯下降,影響釋放區(qū)懸浮物(wù)分(fēn)離;PH過高不僅浪費運營成本還影響後端生化工(gōng)藝運行。 ③藥劑選型:PAC個人建議固體(tǐ)選擇26%含量的,液體(tǐ)選型10%含量的;堿采用(yòng)30%含量的液堿或者溶解片堿都可(kě)以;陰離子PAM選擇溶解1-1.5‰含量。 ④溶氣壓力在0.4-0.5Mpa壓力下形成大量至密的微氣泡群效果最佳。 ⑤釋放器分(fēn)TS型、TJ型和TV型釋放器,建議采用(yòng)TV型可(kě)克服釋放器布水不均勻,釋放器堵塞問題。 ⑥氣浮機議定期排空清淤,預防出水懸浮物(wù)偏高。 ⑦出水閘閥控制出水量與刮渣闆液位相符,刮渣區(qū)液位低刮不到,液位高刮出的污泥含水率高的現象。 三、調試案例及異常問題解決 (一)項目介紹: 項目地點:大連,污水性質(zhì):麥芽廠廢水,污水水質(zhì):COD:1200-2000mg/L,SS:600mg/L。污水水量:10000—12000m3/d,出水要求:COD<650mg/L,SS<20mg/L。 (二)調試過程 前言,前期對污水進行了小(xiǎo)試,中(zhōng)試确認滿足要求的情況下進行了設備的安(ān)裝(zhuāng)調試。 1、設備采用(yòng)16*3*3米溶氣氣浮2台每台150m3/h; 2、溶氣氣浮安(ān)裝(zhuāng),注意事項: 設備基礎不僅要平整還要滿足設備的承重,導緻基礎塌陷設備不平衡導緻部分(fēn)浮泥刮不出去; 加藥泵選型也特别重要,通過小(xiǎo)試的投加量做好加藥泵選型以及儲藥罐型号,若采用(yòng)了隔膜計量泵在管線(xiàn)上一定要安(ān)裝(zhuāng)阻尼器和背壓閥; 排泥管線(xiàn),加藥管線(xiàn),進水管線(xiàn)一定要預留出檢修空間; 3、調試過程中(zhōng)注意事項以及解決方法 首先氣浮機安(ān)裝(zhuāng)完成後注水試漏,防止管線(xiàn)閥門以及設備主體(tǐ)有(yǒu)跑冒滴漏現象; 其次将藥劑儲罐、溶藥罐注水,但是不要注入太多(duō),滿足加藥泵運行以及試漏條件就好; 再次設備開機前一定進行一次主電(diàn)源功率的核實,确認無誤後合閘送電(diàn); (三)異常問題及解決 如何解決的大家可(kě)以看圖集 1、進水後混凝格不絮凝? 解決辦(bàn)法: ①确定進水水量是否超出進水水量; ②檢查PH是否進水PH<6 ③檢查藥劑配比濃度是否滿足PAC10%左右,PAM0.2%左右,液堿10-30%投加量已PH檢測為(wèi)準。 2、混凝格出現大量浮泥什麽原因? 解決辦(bàn)法:降低PAM,确定攪拌機是否滿足混合能(néng)力。 3、溶氣區(qū)不釋放溶氣什麽原因? 解決辦(bàn)法: ①檢查溶解罐壓力(0.4Mpa),無壓力說明溶氣泵未運行或者未吸到回水,檢查空壓機運行是否正常,空壓機出口閥門是否開啓; ②檢查釋放器是否被焊渣或者其他(tā)物(wù)質(zhì)堵塞,再或者釋放器的口過小(xiǎo)導緻; 4、溶氣釋放區(qū)出現大泡沫翻滾現象怎麽辦(bàn)? 解決辦(bàn)法: ①看溶氣泵或者空壓機運行是否正常 ②壓力罐的液位控制器不正常也會導緻溶氣水效果不好導緻溶氣區(qū)翻滾,拆下液位開關進行檢修回複 ③釋放器脫落,池體(tǐ)放空後安(ān)裝(zhuāng)修複 5、混凝格出水不清澈什麽原因? 解決辦(bàn)法: ①出水混濁肉眼看不到顆粒懸浮物(wù)調整PH(7.5左右)增加PAC, ②出水有(yǒu)可(kě)見顆粒物(wù)取樣後泥水分(fēn)離清晰增加增加PAM ③出水混濁池子上部分(fēn)有(yǒu)泡沫易碎釋放溶氣過大,調整釋放器閥門降低溶氣 6、混凝格與池體(tǐ)出現大量泡沫什麽原因? 解決辦(bàn)法: ①确認進水是否有(yǒu)跌溜沖擊,延伸進水管浸沒到水裏 ②PAM過量池子上邊泡沫不易破碎 7、池體(tǐ)上浮泥刮不出去怎麽辦(bàn)? 解決辦(bàn)法:提升出水閥增加池體(tǐ)整體(tǐ)液面 8、污泥槽跑水怎麽辦(bàn)? 解決辦(bàn)法:加大出水閥開度降低池體(tǐ)整體(tǐ)液面

2023-10-27

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