污水处理异常的应急处理.docx
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1、于rhH TP/日污水处理异常的应急处理在日常运行中,当环境因素(气候、温度)、微生物种群的演变、 水力负荷、有机负荷等参数的变化都可能引起生物处理系统产生异 常,现将生物处理系统常见问题及解决方法分述如下。好氧段一污泥浓度下降1曝气过度,溶解氧控制过高过度的曝气,会对已经形成的成熟絮体进行剪切,破坏其沉降性能, 使其产生大量的游离细菌,这些游离细菌容易被过量的曝气所氧化。 为此,保持合理的曝气量就需要操作人员时常进行确认了,而且确认 的曝气效果是整个生化池范围内的溶解氧值,普通保持溶解氧不小于 2mg/l o2营养剂投加不足营养剂的投加在活性污泥培养和正常运行阶段都是非常重要的。营 养剂作为
2、细胞的组成必要元素,是绝对不能缺少的,否则连基本的菌 胶团形成都会受到影响。为了能够有效保证营养剂的合理投加,通过 对出水水质的营养剂残存检测来判断营养剂投加是否充足比较有效。 此处所说的营养普通运行中指的是C、N、P,在好氧中其比值是C: N: P=100:5:lo3进水中含有过量的有毒或者抑制类物质难降解有机物或者毒性物质的流入对活性污泥的正常繁殖有很大 的影响。应对这样的情况需要降低此类有毒物质的排入,就是要在 进入干由日/日2原因分析1 )污泥接种时就是接种的感染了丝状菌膨胀的污泥。对策:在进行接种前,需要有经验的技术员对污泥进行子细的 镜检。2)进水成份过于单一,水质中缺少其它微生物
3、生长的营养物质。对策:保障充足的营养3 )长期低负荷运行,长期低负荷运行会导致污泥处于一个相对生 长繁殖受抑制的阶段。而丝状菌相对于菌胶团而言其对低负荷运行有 较好的耐受能力。在这种情况下,丝状菌就会占主导地位,而快速增 长,引起膨胀。对策:提高进水浓度,增加负荷4)长期低溶解氧或者局部缺氧运行,虽然实际运行过程中丝状菌 在缺氧环境中的生长耐受能力是低于菌胶团的,但是,如果厌氧或者 缺氧程度和时间没哟达到一定程度的时候,反而会浮现丝状菌的生 长优于菌胶团的情况。对策:保证这个好氧系统足够的溶解氧,并且保证曝气均匀, 不浮现死角。5)营养物质的影响,低负荷导致丝状菌膨胀是可以理解的,但是 如果进
4、水中碳氢物质过高,而其他必备营养不足,特殊是氮磷不足。 在这种情况下,丝状菌对于部份营养要求不高,且其摄取能力比菌胶 团要强,导致其成为优势菌种,而浮现污泥膨胀。对策:合理的营养配置。保证C: N: P=100:5: 1于市日ST1/日 丁 I也Y、麻6)酸性环境对丝状菌的诱发作用,通常在pH不高于65的环境中丝 状菌比较容易诱发,但这只是一个诱发因素,也就是说没哟其他条件 的共同作用,只是单单的低pH的影响是有限的。在低pH环境下,丝 状菌能优于菌胶团生长,但是当pH大于10时丝状菌被抑制的程度要 高于菌胶团。对策:保证合适的pH,保持在6.88.0六污泥老化1概述污泥老化首先表现在沉降性方
5、面,其沉降速度要比正常的污泥沉 降速度快1.4倍。其次老化污泥的絮体较小,松散。颜色发暗,不具 备鲜活的色泽。其上清液虽然较清,但是其中有细小颗粒悬浮其中。 同时在吃面也会产色浮渣。2原因分析1)排泥不及时,如果排泥流量为零的话,我们可以理解为污泥龄 控制无穷大,这样的结果只会使污泥以最快速度发生老化。对策:及时排泥,通过每日检测SV来判断是否需要排泥,好氧 只要保持SV在30%就可以了。当大于此时要排泥。2)进水浓度太低,在这种情况下,整个系统处于一个低负荷的状 态下运行。污泥得不到足够的食物,导致老化。对策:提高进水浓度3)过度曝气导致污泥老化,过度曝气的直接后果是导致污泥解体和自身氧化,
6、解体是因为过于频繁的剪切作用。自身氧化可以理解为干,日/目氧气本身就是一种氧化剂,过度曝气自然会氧化活性污泥。对策:控制合适的溶解氧4)活性污泥浓度控制过高,没有足够的进水底物浓度支持,最终 导致活性污泥老化。对策:排泥使其保证在合适的范围之内。正常情况下,好氧段 的污泥浓度保证在30005000mg/l o 七污泥中毒1概述中毒普通分为两种,一是急性中毒,即水源中含有大量的对活性 污泥有抑制或者毒害作用的物质。慢性中毒普通是指操作人员没有及 时调整工艺参数,甚至没有规范好正常的工艺参数,最终导致污泥中 毒。可以通过以下的方法来判断污泥是否中毒:1)观察沉降比,污泥的沉降比在这个好氧系统的运行
7、中是一个很重 要也是很方便进行检测的数据。中毒的活性污泥首先表现出的 是活性污泥活性降低,原后生动物死亡,活性污泥为了保全菌胶 团的活性,会牺牲菌胶团外围的细菌,所以会有外围死亡的细菌 游离出来,分散在水体中;同时活性污泥粗大的菌胶团也会发生 解体而细小化。这样一来我们在观察整个沉降过程时就会发现, 整个沉降过程中都有大量的不沉降细小颗粒,同时活性污泥的絮 凝性变差,絮凝时间延长。2)镜检,污泥中毒后其中的原生动物会死亡,如钟虫的旋口纤毛 会住手运动等,通常原生动物在死亡6小时后会被水解而消失,因此可以根据原生动物消失与否来大概的判断污泥中毒的时间。 后生动物虽然在耐毒性上比原生动物要强,但也
8、是在耐受时间和 耐受浓度上强于原生动物而已。以轮虫为例,首先是动性减弱, 璇轮虫头部缩起。此时液面也会产生色泽晦暗,稀薄松散的浮渣。2原因分析及对策原因普通都是废水中含有对污泥有毒害作用的物质,这种物质可能 是某次由于生产事故排放的,这样就会是急性中毒。还有就是本来其 中就含有某种毒物,但是量不是很大,经过长期在系统中的积累逐渐 对系统造成为了危害。对策:1)阻断毒源2)用为被毒害的废水来进行稀释,并且尽快将中毒的废水 和污泥排出系统七其它1出水pH值下降分析:在处理过程中负荷过低,污水中氨氮硝化导致pH值下降。对策:应增加有机负荷,降低硝化作用2出水色度上升分析:污泥解絮,进水色度高,生化处
9、理对该废水色度降解能力 差,污泥解絮又使被吸附的色度释放,导致出水色度上升。对策:针对污泥解絮原因,使其活性污泥的性能得以改善;筛选合适的菌种,降解进水中的色度;或者进行相应的物化处理。干市日/日L恤麻3曝气池溶解氧低分析:曝气量不足或者进水负荷高,无机性还原物质多。对策:加大曝气量,提高曝气设备运转能力和氧的转移率;或者 降低进水有机负荷。4曝气池溶解氧过高分析:曝气量过大;或者进水有机负荷低对策:减少曝气量;或者提高进水负荷。5曝气池有臭味分析:曝气池内溶解氧不足,真菌大量繁殖,污泥产生腐败性臭 味。对策:增加曝气量,保持曝气池内的溶解氧在2mg/L以上。UASB相关参数控制1温度该工艺采
10、用中温消化,温度控制在30c40之间。厌氧系统对 温度的变化相当敏感,温度的波动对去除率影响很大。如果突变过大, 会导致系统蓦地住手产气。每日温度波动不要超过两度。2 pH为保证产甲烷菌的最好活性,pH控制在6.87.2之间。若超出止匕 范围产气速率将急剧下降,严重可以直接住手产气。如果系统长时间 在酸性条件下运行,会导致系统酸化,这种状况恢复起来比较难。3 氧化还原电位产甲烷菌的最佳氧化还原电位在-350 - -400Mv4碱度为保证系统有足够pH调节能力,普通碱度控制在2000mg/Lo异常现象1产气住手或者减小分析:温度突变,pH值异常或者有毒物质的进入对策:1)严格控制温度的变化,每天
11、波动不能超多两度。2)保证pH控制在6.87.2之间,若超出此范围需要要酸碱 进行调节。3)保证进水中没有超过系统所能承受的有毒物质,主要控 制氯离子含量。系统之前就解决它。对蓄积在活性污泥内有毒或者惰性物质需要通过 排泥即使排除,而不是降低排泥来提高活性污泥的浓度。止匕外,增 加停留时间是应对惰性物质和难降解有机物的重要方法,不少难降 解物质如苯类化合物、印染废水的染料等需要提高废水的生化系统的 停留时间才干比较彻底的对其进行处理。4污泥回流不畅由于该好氧采用推流式,需要从二沉池不断回泥到好氧池的前段。 因此要保证通畅的回泥,其中包括管道的畅通和泵的正常运转。二浮渣、泡沫问题1浮渣产生位置的
12、说明生化系统产生的浮渣就其位置而言,常可发生在曝气池的池壁及四 个角落;而在二沉池内发生的浮渣往往堆积在其出水堰内圈挡板四 周。2浮渣产生源头曝气池产生的浮渣主要来自于曝气池本身的活性污泥系统不正常的 代谢,也有部份是流入生化系统的无机颗粒,经过曝气浮于表面。二 沉池所产生的浮渣通常也是来自曝气池,积聚过多的浮渣会流入二沉 池从而在二沉池表面发生积聚。固然来自二沉池本身的浮渣也有,大 致有两种:一是污泥反硝化后导致沉淀的活性污泥上浮;二是活性污 泥在二沉池缺氧严重导致的厌氧污泥上浮,这些上浮的活性污泥就会 称为二沉池的浮渣。3泡沫和浮渣的关系泡沫的形成可以归结为水的黏度增高所致。导致黏度增高的
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