TP超标原因分析与对策(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上污水处理厂TP超标原因分析与对策1 污水处理厂运行概况沉淀池粗格栅进水泵房浓缩池脱水间配水池细格栅沉砂池改良型氧化沟紫外消毒池出水泵房污泥泵房污泥外运生活废水剩余污泥污泥流程污水流程图例:回流污泥调节池/事故池工业污水白露河图1 污水处理厂工艺流程图在运行之初,该厂污水处理效果较好,出水水质达到了设计要求。但随着经济的发展,污水处理厂负荷逐年增加,出水中COD和氮(氨氮(NH3-N、总氮(TN)的浓度稳定且均能符合排放标准,出水总磷(TP)的浓度波动较大且有超标的情况出现。2 TP情况调查如图2所示,进水TP浓度日平均值较为稳定,出水TP浓度日平均值化验室数据与在线数
2、据总体趋势一致。如图3(a)所示,2018年9月出水中TP浓度的日平均值均符合一级B标准,但时有超过一级A标准的情况发生,此外出水TP浓度波动较大,9月5-7号出水TP浓度较大。如图3(b、c、d)所示,9月5-7号出水中TP浓度波动较大,9月5号至6号出水中TP浓度有超标的现象发生。图中还表明9月5-7号的19时至第二天的7时出水中TP浓度值均较高,9月5-7号的7点至19点出水中的浓度值较低,每天的TP浓度值的变化规律与此相似。10月份的TP数据波动与9月份相似,日监测值仍有超标的情况发生。如图4所示,2018年10月27日进水TP在线监测后,分析10月2830日的进出水TP浓度变化。进水
3、TP浓度值每天上午和下午有2个峰值,进水TP浓度最大值为3.08 mg/L(除去奇异点)。出水TP浓度每天出水一个峰值,均出现在每天的20点至第二天的2点之间。图2 2018年9月进出水TP变化情况(化验和在线) (a) 9月出水TP变化情况 (b) 9月5、6、7号出水TP变化情况 (c) 9月5号出水TP变化情况 (d) 9月7号出水TP变化情况图3 2018年9月出水TP变化情况(在线)图4 2018年10月2829日进出水TP变化情况(在线)3 出水TP波动且时有超标原因分析3.1 进水的影响1、日常生活用水规律的影响2、进水磷的形态的影响3.2 除磷药剂的影响图5显示了14月份氧化沟
4、对氨氮的去除情况。进水氨氮基本在设计范围内波动,然而氨氮去除效果却很差,经常出现出水浓度高于进水的现象。图5 2010年14月进、出水氨氮浓度值及去除率这说明当污水中的有机氮通过氨化菌的氨化作用转化为氨态氮时,而氨态氮没有及时被硝化菌与反硝化菌通过硝化、反硝化作用转化为硝态氮以及最终产物N2。意味着氧化沟的硝化与反硝化功能已经失效,其原因可能是:进水中有机物浓度过高时,异养菌与硝化菌争夺氧而使得后者处于劣势;硝化菌和反硝化菌对环境相对敏感,有毒有害物质的存在、水温过高、pH值冲击都可能会对其产生抑制作用,这将在下几节讨论。3.3 生化过程微生物的影响1、厌氧段的生物释磷2、好氧段的生物吸磷3、
5、污泥泥龄大量研究表明1,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜pH值分别为7.08.5和6.07.5,反硝化菌为7.08.5,超出对应的范围,生物反应将减缓甚至停止。相比而言,氨化菌则较大范围地适应偏碱性的环境,氨化菌最适pH值为710,即使在pH=12时,氨化菌在经过短暂的抑制之后仍能够较好地生存。可以推断,来水的pH值冲击是氧化沟系统脱氮功能失效的重要原因之一, pH值冲击使得氧化沟内硝化菌与反硝化菌受到抑制,而氨化菌却能较好地适应,仍然不断地将有机氮转化为氨态氮,故使得出水的氨态氮比进水的要高。3.4 水温的影响水温对氧化沟系统的影响主要表现在以下两个方面:(1)水温对氧化沟中微生物量和微生物活
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