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时间:2018-07-22
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1、污水处理站调试总结1、工程概述本污水处理站采用生物微氧-好氧接触氧化处理工艺,废水中的有机物在生物微氧反应器内部分COD降解,同时提高废水的可生物降解性,为后续好氧生物处理创造有利条件。而后在膜微孔曝气生化池内充分曝气供氧的条件下,废水中剩余的有机物在好氧菌作用下充分利用水中溶解氧得到充分降解和去除,废水COD达回用要求。好氧生化处理后出水仍含有一定量的悬浮物、细菌和杂质,需再经过后续物化混凝沉淀和生物活性炭过滤处理,通过生物絮凝和物化混凝协同作用及UV消毒,将水中的悬浮物杂质、细菌和部分难降解有机物有效除去,使出水CO
2、D等指标达到回用要求。厂方水质检测分析资料见表1所示。表1水质检测分析项目温度PHCODcrBOD5SSTPNH3-N原水≦110℃4~55000mg/L-300mg/L5-一级排放要求-6~980mg/L20mg/L70mg/L1mg/L15mg/L所排放的废水要求处理后达到工业循环冷却水补充用水要求,同时满足生活杂用用水绿化和国家爱一级排放要求指标,见表二所示。处理过的废水作为循环冷却水补水。表2循环冷却塔水质指标要求项目指标项目指标PH浊度(度)电导率总硬度(硬度以CaCO3计)总碱度Ca2+(mg/L)6~9<5
3、<300<200<150<36Cl-(mg/L)T-P(mg/L)CODcr(mg/L)NH3-N(mg/L)细菌总数(个/mL)<300<1<50(20~30)<1冬季<5×105夏季<1×1052、调试与试运行2008年3月,现场基本具备污水处理站的调试要求和条件,开始工艺调试。2008年3月10日往各生化池中投入实验室事先培养好的接种污泥,由于刚开始没有正常生产废水排入,故向系统中倾倒适量甲醇,并抽入生活污水、投加尿素补充营养,同时将其pH维持在8左右,使微生物有较适宜的生长环境,对其连续曝气循环培养和驯化。此阶段
4、系统CODcr变化如下图所示。3月19日以前,系统没有往外排水,全部从好氧池回流至调节池,从3月19日开始有少量生产废水进入,每天约100m3。系统CODcr明显升高,并且维持一个总体不断上升的趋势,好氧池出水CODcr开始也随着上升,后又趋于稳定。此阶段由于加入接种污泥时间较短,驯化和培养还未成熟,主要目的是对接种进行培养和驯化,好氧池出水主要回流至调节池进行在此处理。同时,生产废水进入系统后,由于此时生物量较少曝气量过剩、对废水水质还未适应等原因,3月21日生化池开始出现大量泡沫。这段期间,调节池CODcr基本在80
5、0~1400mg/L之间波动,每天处理的水量在100m3左右,均为事故池和消防水池储存的废水。系统出水CODcr大都在100~200mg/L。4号开始有少量絮凝沉淀池出水流入活性炭生物滤池。考虑到系统中的污泥量仍旧比较少,4月23、24日从其它污水厂运来三车污泥投加到调节池,并随水流分布于整个生化系统。随后,斜管沉淀池出水浑浊,污泥沉降性能差,为了防止污泥大量流失,培养期间沉淀池污泥不断回流至调节池,提高污泥龄。经过10天左右的培养和驯化,污泥活性提高,沉降性能大为改善,沉淀池上清液清澈。微氧池和好氧池出水堰不平整,导致
6、出水不均匀,不能对出水中的污泥进行有效拦截,导致部分污泥流失,絮凝剂加药管口位于絮凝池进水口处,使得絮凝剂不能有效地和水流进行混合,影响了絮凝效果。4月18日前后对上述两处进行了整改,即在微氧池和好氧池出水堰处进行整平并插入锯齿状PVC板,将絮凝剂加药管口移至好氧池北侧出水口处,使得絮凝剂在管道中与水流充分混合,从而能够在进入絮凝沉淀池后有效沉降。在这段期间进入处理站的废水水质非常不稳定,对系统造成的冲击负荷大,同时污泥量仍旧偏少,污泥沉降比始终未能超过10%,出水CODcr一度在500mg/L以上。本月中下旬,由于车间
7、停产,没有废水进入调节池,调节池CODcr又急剧下降,出水CODcr也随之降低。6月初从车间排入少量未精馏的甲醇含量18%左右的高浓度废水,以补充营养,提高系统CODcr。从6月10日开始生产,12日夜开始有废水进入处理系统,进水不连续,其流量平均约为10m3/h,原废水PH为6.5左右,在进水口处加烧碱调至约7.0,CODcr为1000mg/L左右。进水两天后生化池表面有开始出现泡沫,并不断增加,出水CODcr明显升高。为了防止调节池排水管道出水口处藻类繁殖过度堵塞出水孔,6月22日,将其降低至微氧池水面以下。3.调试
8、过程中出现的问题:(1)污泥量不足在调试过程中,污泥沉降比一直在10%以下,虽然后来加了两车污水厂脱水污泥,但仍未能达到10%以上,表明生化池中污泥量缺乏,影响了处理效果。(2)曝气量控制由于调试过程中没有测溶解氧的相关仪器和设备,无法对水中的溶解氧含量进行测定,无法保证其浓度始终维持在微生物适宜的浓度范围内,长时间
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