污水处理流程控制(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上污水处理工艺流程控制一、预处理:1、格栅:(粗40mm,25mm中15mm,10mm细4mm)过栅流速0.6-1.0m/s,栅前流速0.4-0.8m/s(过栅流速如果太大,会将本应拦截下来的软性栅渣冲走;如果过栅流速太小,污水中粒径较大的沙粒将有可能在栅前渠道内沉积。视具体情况而定)格栅的运行管理:过栅流速、栅楂清除、维护保养(巡检)、卫生安全2、进水泵房保持来水量与提升量处于动态平衡,集水井水位保持基本稳定。(若来水量过大,未能及时采取溢流措施,则可能造成淹没格栅间、管网污水外溢;反之则可能使水泵处于干运转状态,损坏设备)保持集水池高水位运行(降低泵的扬程,确保抽升
2、量前提下节约能耗)根据来水规律,合理调整水泵运行,尽量减少水泵的开停次数,否则易损坏电机并降低使用寿命。 合理调度,使每台水泵的投运次数及时间均匀。(每台泵的吸水口都对应着集水池内的一部分容积,如果某台泵长时间不投运,集水池对应的部分将成为死区,会有大量泥砂沉积,不但影响集水池的有效容积,而且容易导致水泵的运行堵塞)3、曝气沉砂池(流速0.06-0.12m/s,停留时间1-3min)实际操作中,只能通过调节曝气量来控制。但气量过大虽能将砂粒冲洗干净,却会降低细小沙粒的去除;过小无法保证足够的旋流速度,起不到曝气作用。考虑到实际水量是不断变化的,气量不可能随机调节,实际很难控制在合适的数值上,往
3、往会存在过度曝气的问题,不仅浪费能量,还会对厌氧段DO的控制产生影响。 可考虑延长池长,优化水力旋转效果,并合理确定提砂方式。进水水量的控制:1、流量过大的危险及解决措施: (1)格栅的过栅流速增大,沉砂池的停留时间缩短,影响除渣的效果。 (2)生化系统的COD、BOD和氮、磷的负荷将增加,将导致系统超负荷。 (3)二沉池的沉降受到影响(水力超负荷),表面负荷超负荷,污泥通量过大,会产生污泥流失,出水超标。 对策:减少污水处理系统的污水量至设计流量 2、流量过小的危险及解决措施: (1)生化系统微生物的营养不足,供氧过剩。 (2)二沉池的水力停留时间过长,容易导致磷的释放。 对策:控制生化池的
4、溶解氧,并适当增加回流量;如果长时间流量偏小,应考虑降低生化池的污泥浓度,甚至考虑减少生化池和二沉池的投运组数。 进水水质的控制:PH:(正常6.5-8.5)异常会影响生物反应,抑制硝化过程,严重时导致污泥中毒,影响出水水质。若PH9或5,立即关停进水泵。若偏离,但在可接受范围内,应频繁测定生化池中PH和碱度及各种生化反应参数,以保证池中各工艺参数正常。及时查出导致PH变化的原因并解决。必要时投加化学药剂调节PH。进水COD、BOD5、SS:过高易造成污泥生长量过快增加,供氧不足,最终导致出水水质下降。此时可增加曝气量,在保证沉降性能好且含氧充足的前提下提高污泥浓度。调查厂外管网系统,找出原因
5、并采取措施;过低会导致污泥浓度降低,严重时影响污泥的絮凝、沉降性能、,导致污泥老化。此时应减少曝气量,降低混合液污泥浓度,必要时投加碳源。进水其他营养物质:BOD5/TKN4,BOD5/TP20。若不能满足,应向污水中投加有机物以确保脱氮除磷的效果。 氨氮:过高会导致曝气池氧气不足,在沉降过程中产生内源反硝化,导致污泥漂浮,最终导 致出水中氮、磷的浓度增加。此时通过减小流量来降低氮的负荷,在保证沉降性能好且含氧充足的前提下适当提高污泥浓度;若过低会导致系统污泥质量和处理效率下降,此时应外部加氮源。(一般城镇污水都含足够的氮和磷。)TP:进水超标,可加强排泥,缩短泥龄,必要时投加化学除磷药剂。预
6、处理单元对后续处理单元的影响:1、对初级处理的影响:从格栅流走的栅渣太多,将使初沉池浮渣量增多,难以清除,挂在出水堰板上影响出水均匀,不美观。从沉砂池流走砂粒太多,砂粒有可能在初沉池配水渠道内沉积,影响配水均匀;砂粒进入初沉池内将使污泥刮泥板过度磨损,缩短更换周期;进入泥斗后将会干扰正常排泥或堵塞排泥管路;进入泥泵后将使污泥泵过度磨损,使其降低使用寿命。2、对二级处理的影响:栅渣进入曝气池会堵塞微孔曝气头,增大阻力;它进入二沉池将使浮渣增加,挂在出水堰板上影响出水的均匀;它进入滤池会堵塞配水管。3、对污泥处理的影响:极易从格栅流走的是一些破布条、塑料袋等杂物,这些杂物进入浓缩池后将在浓缩机栅条
7、上缠绕,增加阻力,并影响浓缩效果,堵塞排泥管路或排泥泵。这些杂物如进入离心脱水机,会使转鼓失去平衡,从而产生振动或严重的噪音,一些破布条、毛发有时会塞满转鼓与涡壳之间的空间,使设备过载。大量沉砂进入浓缩池将可能堵塞排泥管路,使排泥泵过度磨损,如大量砂粒进入离心脱水机,将严重磨损蚀进泥管的喷嘴处以及螺旋外缘和转鼓,增加更换次数;砂进入带式压滤脱水机将大大降低污泥成饼率,并使滤布过度磨损。二、初级处理初沉池(幅流)BOD去除率25%-35%,SS去除率50%-60%初沉池的运行管理 排泥时间确定(最重要参数) 水力表面负荷、停留时间(一般大于1.5h)出水状况及排泥颜色变化 巡视刮泥及排泥泵的运行
8、状况 初沉池出水出泥效果监测针对工艺需要灵活运用(管线超越;初沉污泥的灵活运用)三、生物处理生物池正常的城市污水的活性污泥外观呈黄褐色絨絮状,具有较大的比表面积,含水率很高,一般在99%以上。活性污泥有效运行的基本条件:废水中含有足够的可溶性易降解的有机物。混合液含有足够的溶解氧。活性污泥在池内呈悬浮状态。活性污泥连续回流、及时排出剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥。无有毒有害的物质流入。工艺控制:1.进水水量的控制2.曝气系统的控制:曝气池内的溶解氧浓度在2mg/l时,生物絮体中心的溶解氧浓度只有0.1mg/l,仅有絮体表面的微生物得到较多的溶解氧,絮体内多数微生物处于缺氧状态。因此,
9、曝气池内的溶解氧浓度维持在3-4mg/l为宜,不应低于2mg/l(以出口处为准 )。但在曝气池的局部区域,如在进口处,废水中的有机物浓度高,好氧速率高,溶解氧浓度不易保持2mg/l,可以有所降低,但不应低于 1mg/l。溶氧不足: 对微生物的生理活动产生不利的影响,使处理进程受到影响,甚至遭到破坏。溶氧过高:导致有机污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外,溶氧过高,过量耗能,在经济上也是不适宜的。解决曝气系统控制应从两方面改善:解决曝气池空气流量的平衡和稳定问题寻求适合溶解氧控制空气流量的控制策略精确曝气的特点:(1)稳定地控制生物池中的溶解氧浓度,控制精度可优
10、化在工艺要求的溶解氧设定值的0.5mg/L,提高生化处理效率,提高出达标率。 (2)解决生物池曝气不均衡的问题,合理的分配气量,大大减少了阀门及鼓风机的调节频率,控制鼓风机在稳定的功率下供气,保障曝气系统的安全稳定运行。 (3)提高污水厂的自动化水平,实现污水厂最重要过程参数溶解氧浓度的可控,保证实施运行后完全实现自动化控制。 (4)缩短污水处理厂的工艺运行调节时间,有利于工艺的运行调试和工艺恢复。 (5)显著提高污水处理厂的抗负荷冲击能力。 3、活性污泥的回流:二沉池泥层过高过低都会使出水悬浮物增加,应定时测定二沉池泥层的厚度,通过改变回流量的大小,使泥层保持在距沉淀池底部的1 / 4高处。
11、 根据二沉池泥层的高度进行调节根据进水流量来进行调节根据污泥沉降体积(SV)估算根据污泥沉降曲线调节4、剩余污泥量的控制根据活性污泥浓度(MLSS或MLVSS)作排泥控制;根据污泥负荷kgBOD5(kgMLSSd)作排泥控制;根据污泥SV作排泥控制;根据污泥的泥龄作排泥控制。硝化反应影响因素: 温度 pH值 (6-9) 溶解氧 (2-3) 污泥龄(8天以上) 重金属及有毒物质 BOD5/TKN对硝化的影响(23) 反硝化反应影响因素:温度 pH值 (6.5-7.5) 外加碳源 (BOD5/TKN=3-4) 溶解氧(小于0.5mg/L)污水中磷的存在形式:非溶性磷:随SS的去除而去除正磷酸磷:与
12、混凝剂结合形成不溶于水的金属磷酸盐沉淀有机磷:依靠生物除磷去除生物除磷:聚磷菌在厌氧条件下释放磷,好氧条件下过量吸磷,然后通过排泥的方式将磷从系统中去除。生物除磷的影响因素:用于除磷的有效有机物溶解氧污泥龄(SRT) 厌氧区的硝态氮化学除磷的三种方式: 前置沉淀:药剂投加点在原污水处,形成的沉淀物与初沉污泥一起排除。协同沉淀:药剂投加点包括初沉出水、曝气池及二沉池前等其他位置,形成的沉淀物与剩余污泥一起排除。后置沉淀:药剂投加点是二级生物处理之后,形成的沉淀物通过另设的固液分离装置进行分离,包括澄清池或滤池。化学除磷药剂以聚合铝铁为最优。生物反应池的活性污泥控制方法:(1)MLSS法:经常测定
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- 污水处理 流程 控制
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