活性污泥法工艺控制节选三丰模板.doc
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1、活性污泥法工艺控制(节选三丰)第一章 活性污泥法概述(112)废水处理方法分为物化处理和生化处理,在生化处理中又分为厌氧处理和好氧处理,而在好氧处理中又分为生物膜法和活性污泥法。本书关键要介绍是好氧处理中活性污泥法。这一大类处理方法中,现在存在着众多工艺变形,不过其本质、基础原理、控制参数和方法等不会改变。所以,本书经过对传统活性污泥法工艺各控制参数、运行故障等加以叙述、分析,以点带面对活性污泥法处理工艺本质进行叙述。 本书关键是对活性污泥法概念了解、操作方法、故障改善等叙述,其中包含曝气池、二沉池等传统活性污泥法构筑物,即使在有活性污泥工艺变形中可能没有没置,不过其活性污泥法运行及控制原理是
2、共通,我们需要了解是原理本身,而不是具体某个构筑物。这是读者在阅读本书时需要注意。在活性污泥法章节中努力争取展现活性污泥基础原理,使读者含有整体分析活性污泥工艺故障能力。 第一节 活性污泥法主体微生物 大家全部知道,好氧处理主体就是微生物,而微生物主体则是多种细菌。 为何使用以细菌为主体微生物来作为好氧处理主体呢?这还要从降解对象来加以说明。利用好氧处理关键目标是去除污水、废水中有机物,也就是在污水、废水处理工艺中讲到COD和BOD概念,经过微生物代谢过程将有机物分解为生物能量和无机物而被去除掉。而对于大量有机物处理,以细菌为代表微生物在处理效果和成本上含有显著优势,所以众多污水、废水处理厂皆
3、利用生化系统来处理其中有机污染物。 一、微生物特征 1微生物种类 微生物,顾名思义是指形体微小,只有在显微镜下才能加以分辨生物,通常指真菌、细菌、立克次体、衣原体、支原体、病毒等,但从广义上讲还包含原后生动物和藻类等。另外,本书也把部分步骤动物、节肢动物列为微生物加以讨论。 从实践管理和操作角度,我们更需要注意以细菌为代表这一大类有机物处理主体,而没有必需对细菌这一大门类去探讨具体单个种类及名称,这属于医学研究范围。所以,本书只是将细菌作为一个大类来加以分析,也就细菌形态并不是固定,而是依据培养时间、营养好坏、氧浓度等条件不一样而有比较大改变。在实际运行操作中,通常能够了解为幼龄细菌比老化细菌
4、大(比如:经过4h培养枯草杆菌比24h培养要大57倍)。细菌常见形态图11所表示。 图11所表示细菌形态分类类似于医学界细菌形态分类。实际上,在污水、废水运行操作中并不需要这么细致分类,也不符合实际情况。所以,关键是要知道细菌这个大类是微生物主体这一概念。 (2)真菌。真菌是属于低等植物一个门,即菌藻植物门,是和细菌一样关键微生物群之。真菌是由孢子发芽开始逐步伸长菌丝呈丝状,而且其中很多个类是经再次分支后,由很多菌丝聚合在一起形成菌丝体,在显微镜观察时能够看到,只是判别时候比较困难,和通常菌胶团不易区分。第二章 活性污泥法相配套物化处理系统概述(p1335) 众所周知,利用活性污泥法处理污水、
5、废水中有机污染物能够达成低成本化目标,也是近百年来此工艺广泛应用并不停发展原因。 不过,仅仅依靠活性污泥法处理污水、废水往往不能达成预期效果,这和废水成份复杂、活性污泥法处理本身不足相关。比如对无机物处理,活性污泥法几乎没有尤其处理效果,达不到真正意义上去除。为此,对于大部分污水、废水处理来讲,在利用活性污泥法工艺同时,常会配合物化处理工艺,以达成多指标达标排放目标。本章就是关键对需要和活性污泥法配合使用物化处理工艺进行概要性叙述,以帮助读者更清楚地了解活性污泥法在整个污水、废水处理工艺中功效和作用,提升读者对污水、废水处理工艺管理综合判定能力。 第一节 物化处理设施概述 污水处理厂处理单元,
6、依据其原理可分为物理、化学、生物处理三类,其中物理处理单元包含筛除、沉砂、凋整、混合、沉淀、浮除、过滤等。接下来就此7类物理处理单元加以简单说明。 一、拦污栅 1拦污栅作用 市政污水和部分工业废水中存在较大固体颗粒物(如布条、菜叶、包装袋等),为了避免这些颗粒物质堵塞排水管、损坏搅拌机和水泵等设施设备,通常需要在污水、废水进入系统前将这部分固体颗粒进行筛除,常见设备就是拦污栅。常见拦污栅图所表示。拦污栅通常可分为粗型和细筛型两种,细筛型拦污栅除对粗杂物有拦截作用外,对悬浮固体物也有去除作用,只是水头损失较大、轻易堵塞。拦污栅依据清污方法不一样,可分为人工清除式和机械式两种。 2机械式拦污栅设汁
7、中部分常规要求 机械式拦污栅应该含有前后水位差0.35m以上水压活性污泥法工艺控制强度,而且污水穿过格栅流速应该确保在60120cms,以预防发生沉淀现象。格栅槽底高比污水进流管管底最少低815cm,以防死角淤塞。格栅设置倾斜度应和水平成4590,采取较陡坡度可节省较大空间。3拦污栅常见故障处理对策活性污泥法工艺控制强度,而且污水穿过格栅流速应该确保在60120cms,以预防发生沉淀现象。格栅槽底高比污水进流管管底最少低815cm,以防死角淤塞。格栅设置倾斜度应和水平成4590,采取较陡坡度可节省较大空间。二、沉砂池 重力沉砂池为一狭长水道,砂石沉淀用流速控制,通常流速为1530cms,停留时
8、间为3060s,通常需要两个平行沉砂池方便交替清理。沉砂池效率和表面积成正比,而和宽、深、流速及形态无关。沉下砂石常夹杂有有机物质而易于腐败。曝气沉砂池对于流速控制要求较宽,流量异常改变对沉降效果影响不是太大。因为存在曝气效果,砂石能够不需要清洗即可处理,同时对废水也有预曝气作用,池体设计类似于活性污泥法曝气池,只是需要增加约90cm深沉砂斗,方便集泥。第三章 活性污泥法工艺控制(p3665) 第一节 工艺控制概述 一、工艺控制内容 活性污泥法工艺控制项目相当多,这也是众多一线操作人员在工艺控制过程中把握困难一个原因。就单个控制项目来讲,大家把握起来比较轻易,不过怎样系统地经过各控制项日实际情
9、况分析、把握、调整来达成较佳运行工况,确实是相当困难。 活性污泥法工艺控制中,关键需要针对以下项目: (1)pH值:pH值控制不不过排放水要求控制,更是对活性污泥法主体微生物生长条件要求。控制不好直接影响处理效果,甚至造成生化系统瘫痪。 (2)水温:进入活性污泥法处理系统原水,其水温控制也很关键,适合水温是发挥活性污泥法最高处理效率基础前提条件。 (3)原水成份:活性污泥法作为处理有机污染物首选处理工艺,有机污染物浓度当然关键,不过其水质成份均匀、全方面性也是至关关键。有时候排除大量干扰原因后,会发觉处理水处理效率低下往往是因为原水成份不均匀、水质成份单一造成。 (4)食微比(FM):污泥负荷
10、调整和控制是操作人员对系统控制和调整常见方法,往往在应急调整中被用到,当然也是系统长久稳定需要常常调整工艺控制参数。 (5)溶解氧(DO):活性污泥法工艺微生物皆以耗氧苗为主体,缺乏溶解氧时候首先影响是处理效率,更甚者会对整个活性污泥系统产生抑制,使恢复周期延长;而过分溶解氧也会影响出水水质。就其控制而言就显得尤为关键,山于控制简单,往往会被一线操作人员忽略,从而对系统长久处理效果评价产生影响。 (6)活性污泥浓度(MLSS):控制活性污泥浓度对有机污染物去除率、抗冲击负荷能力、出水悬浮颗粒浓度、节能降耗等全部有显著影响,也是日常操控常见系统运况调整工具。 (7)沉降比(SV30):沉降比作为
11、现场监测活性污泥系统运行情况最简易、有效方法,却往往被操作人员忽略,此控制指标对整个活性污泥系统故障及早发觉含相关键参考价值,掌握好对这一控制指标认识,自然对我们操作活性污泥法系统含相关键意义。 (8)污泥容积指数(SVI):这一指标对刚开始包含现场技术人员来讲,了解并利用到对系统工艺判定上面,还是有一定困难。不过,能够充足了解其本质含义,对判定活性污泥处于何种增加状态、污泥膨胀情况、活性污泥浓度等也含有相当参考价值。 (9)污泥龄:就活性污泥主体微生物而言,其生命周期也是存在,在不停地增殖、死亡交替过程中,也完成了对有机污染物去除。这一指标控制适当,能够处理困扰运行出水混浊、含有细小活性污泥
12、颗粒等问题,是一个很关键控制指标。 (10)回流比():活性污泥回流比在工艺控制中,其目标是为了补充活性污泥槽流失活性污泥,达成处理平衡。却极少有些人能够了解在工艺控制中,回流比大小对处理效果影响。 (11)营养剂投加:活性污泥正常代谢和人体一样需要多个元素,除了需要正常蛋白质外,对氮、磷、铁、锰等也有不一样需求。我们在这方面基础认识,是系统分析活性污泥系统很关键一块基础知识。 二、工艺控制关键性 活性污泥法运行需要众多控制参数合理调控,只有这么,才能很好确保活性污泥处理工艺正常、高效运行。所以,我们必需充足认识活性污泥法工艺中工艺控制指标关键性。控制指标是大家在日常工作中常常能够碰到,对有些
13、指标自己也有充足认识。不过,实际操作管理中,总认为无法很好依据一个指标进行调控,并取得满意效果。原因就在于忽略了各指标间关系,和怎样从总体角度去分析运行故障。要很好达成较高整体把握能力,就必需对单个指标利用进行充足认识。 第二节 工艺控制指标 一、pH值 1书面定义及实践操作了解 (1)PH值书面定义。PH值是表现某溶液或物质酸碱度表示方法,表示水中氢离子(H)浓度值。pH值分为014范围,通常07属酸性,714屑碱性,7为中性。 (2)pH值在实践操作中了解。污水、废水处理过程中,往往会出现进流水pH值出现异常波动,单靠调整池等设备本身调整,有时也无法达成系统可承受pH值范围(通常为69)。
14、这种情况下,假如不对进流后污水、废水进行pH值调整,将会对物化处理段和生化处理段造成显著影响。2. pH值异常波动对各处理阶段影响(表3-1)表3-1波动对各处理阶段影响异常pH值表现物化段影响生化段影响pH值过低(低于6)混凝处理段絮体细小、混凝效果差;初级沉淀池出水浑浊,堰口有生物膜或青苔活性污泥系统池面有酸味;处理效果下降;原生动物活动减弱pH值过高(大于9)混凝处理段絮体粗大、间歇水浑浊,混凝效果差;初级沉淀池出水浑浊,堰口有生物膜或青苔出水浑浊;处理效率下降;活性污泥有解表现象;原生动物可见死亡解体3. 污水、废水pH值调整注意点首先,污水、废水pH值调整,以废水中和废水最为经济节能
15、,可经过调整池水质调整达成以上目标。废水混合可在一项处理工序内完成,也可在相邻工厂之间完成,利用碱性废水或碱性废渣中和酸性废水。比如,建筑材料厂产生碱性废水(石灰和氧化镁),在加以均化后,用泵送至周围化工厂和酸性废水混合。这么结合所得到中性废水就比较适宜进行最终处理了,完全达成了以废治废目标,使双方企业既节省了资金,也减轻了环境污染负荷。在实际污水、废水pH值调整过程中,常常会碰到图3-1所表示pH值中和突跃现象,使得调整污水、废水pH值时候极难真正调整到pH值为中性,尤其是水量大、污水、废水pH值过高或过低废水时,使用强酸碱中和效果尤为显著。碰到这种情况还是要充足发挥到调整池作用,经过连续中
16、和药剂投加、频繁监测观察,确保中和后污水、废水pH值不致过大偏离中性值。就实际操作过程来看,污水、废水最终调整pH值宁愿偏碱性而不要偏酸性。原因在于:(1)酸性污水、废水更轻易腐蚀污水、废水处理设施。(2)偏碱性废水更有利于后段混凝沉淀效果提升。(3)就活性污泥主体微生物来说,抗碱性污水、废水能力优于抗酸性污水、废水能力。(4)偏碱性废水更轻易形成氢氧化物沉淀而为污染物深入去除提供了便利。在中和酸性污水、废水时候,假如污水、废水中需去除颗粒物较多时,采取氢氧化钙要优于使用氢氧化钠效果,尤其是兼带去除废水中磷酸盐时。4. pH值和其它控制指标关系及联合分析方法(1)pH值和水质水量关系。pH值异
17、常波动,并对污水、废水处理系统组成威胁情况,更多是发生在以处理工业废水为目标污水、废水处理厂。当企业瞬间排放水洗水、着色水、前处理废水时候,往往伴随大水量、过低或过高pH值废水。此时,水中其它污染物指标并不高,仅仅在pH值波动上显得尤其突出。究其原因还是以水洗水、前处理水为主这类废水所特有低有机污染物、低悬浮颗粒为代表低浓度清洗水为主。熟知这类废水特征,除了要充足利用调整池功效外,也需要我们操作人员走出去,和排放这类pH值波动过大污水、废水排放单位建立联络,方便提早预知并做好对应策略准备,这么工作还是相当关键,不然,在不能备有多个中和药剂情况下,一旦因为,药剂不足造成无法中和高浓度污水、废水时
18、,将对后续活性污泥系统造成相当大影响。(2)pH值和活性污泥沉降比关系。活性污泥沉降比通常受pH值冲击影响较大,变现得也比较快速和显著。因以细菌为主体活性污泥对pH值忍受存在一定程度,当受到过高或过低pH值废水、污水冲击时候,在沉降比检测时往往能够看到,活性污泥沉降缓慢,上清液浑浊,甚至发觉液面有漂浮活性污泥絮体。通常pH值低于5或高于10时对活性污泥影响快速而显著,活性污泥系统受抑制恢复也需要相当长时间。(3)pH值和活性污泥浓度关系。从实践方面来看,pH值对活性污泥造成冲击,往往是因为操作人员没有立即发觉入流废水pH值改变,或是中和药剂短缺造成中和失败。单就活性污泥对大波动pH值污水、废水
19、耐冲击性而言,越高活性污泥浓度越能耐受大波动pH值污水、废水冲击,抗冲击连续时间也较低活性污泥浓度时为佳。但在大波动pH值污水、废水冲击过后,系统需要排出受冲击活性污泥,利用快速增值新生活性污泥来立即回复活性污泥正常处理功效。(4)pH值和活性污泥污泥龄关系。pH值和活性污泥污泥龄,读者可能认为其间并无直接联络,不过正如上文中所说,在大波动pH值污水、废水冲击过后,活性污泥系统需要排出受冲击活性污泥,来恢复正常处理功效,其中排泥过程就能够了解为经过降低活性污泥污泥龄,来使活性污泥处于对数增加期,已取得最好增值和系统恢复速度。只是系统恢复阶段极难那控制入流污水、废水中污染物浓度,为此,常会出现系
20、统恢复期排放处理水出水指标超标现象。活性污泥受大波动pH值污水、废水冲击,不过其吸附能力将伴随到其死亡分解阶段,只是活性污泥受大波动pH值污水、废水冲击后沉降絮凝性能变差,游离在水中后,常常随放流水排出处理系统,造成出水指标(COD、SS)超标。为此,对应策略是在生化处理出水段投机絮凝剂 来临时缓解因过量活性污泥解体造成出水指标超标现象。(5)pH值和活性污泥回流比关系。应该说活性污泥受大波动pH值污水、废水冲击后影响程度和pH值波动大小、连续时间、活性污泥原有状态等存在关联。就连续时间而言也是相当关键指标,凡当生化系统整池水体pH值上升超出10时候,连续时间超出2小时,将需要2天时间来恢复整
21、个活性污泥系统正常运转。所以,这里有必需要求我们系统操作管理人员采取一切手段来降低大波动pH值污水、废水对活性污泥系统作用时间。其中能够有效利用就是加大活性污泥回流比,在估计大波动pH值污水、废水冲击程度较大情况下,能够将污泥回流系统开至最大,以最大程度调动二沉池内中性废水去稀释进入生化系统大波动pH值污水、废水。经过这么回流比调整,在大波动pH值污水、废水冲击不是太强大情况下,往往能够缓解对生化系统冲击影响,最少能够最大程度保护活性污泥系统,争取到愈加快速系统恢复时间。二、水温1. 书面定义及实践操作了解(1)温度书面定义。物体温度反应了物体内分子运动平均动能大小。分子运动愈快,物体愈热,即
22、温度愈高;分子运动愈慢,物体愈冷,即温度愈低。这种现象被描述为一个物体热势,或能量效应。当以数值表示温度时,即称之为温度度数。(2)温度在实际操作中了解。其实,和水处理息息相关是被处理污水、废水温度,即水温。在整年度水温改变方面,我们通常会看到水温改变通常是由气温改变引发,也会清楚地发觉夏天处理效率高于冬天处理效率。而由排放企业所排出中高温废水在工业水处理中也有被碰到。通常因其温度过高原因对系统冲击是显著高于因季节改变引发冲击。为此也需要对工业企业排放污水、废水进行冷却预处理。2. 水温异常波动对各处理段影响表3-2 水温异常波动对各处理段影响异常水温表现物化段影响生化段影响水温过低(低于10
23、)混凝效果变差,絮体细小;耗药量增加;初沉池处理效率下降处理效率降低,抗冲击能力减弱;出水未沉降絮体增多水温过高(大于40)无显著现象,在缺氧情况下,沉淀池底泥轻易上浮部分活性污泥受高温环境影响,轻易造成解体;同时受具体活动活跃影响也会造成出水浑浊发生3. 污水、废水温度调整注意点水温调整对后续处理装置运行影响即使没有pH值波动带来负面影响大,不过,我们在长久观察中还能够发觉对其生化系统中长久影响,尤其是处理效率提升困难、丝状菌膨胀、出水浑浊等情况比较常见。对于污水、废水温度调整尤其是低温水对处理系统造成处理效率低下问题,通常在设计阶段,考虑到北方气温影响,更多建造在地下或半地下室及室内处理设
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