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污水处置的运转要求众多控制参数的合理调控,才可以保证处置工艺的正常、高效运转。本文具体介绍了AO(脱氮)工艺主要参数指标的控制!
1、pH值
通常污水处置系统可接受的pH值变动范围为6~9,超出范围需投加化学调和剂进行调整;pH值过小会形成混凝絮体小、生物处置中原生动物活动削弱;过大则表现为混凝絮体粗大,出水混浊,活性污泥解体,原生动物死亡。关于生活污水,pH值通常达到要求,不需人为调控。
2、B/C
B/C即系统进水的可生化性,数值上为同一样品的BOD5与COD的比值。关于二级污水处置厂,B/C表征污水成分能否满足生物处置的请求。关于活性污泥系统,通常以为B/C≥0.3,为可生化性良好,生物处置发挥作用。而可生化性<0.3时,污水中有机物含量缺乏,无法满足生物处置中微生物生长的需求,生物处置效率低下,此时,调控办法是向污水中投加有机营养源。
3、水力停留时间HRT
HRT即均匀水力停留时间,指待处置污水在反响器内的均匀停留时间,也就是污水与生物反响器内微生物作用的均匀反响时间,为反响器有效容积与进水量的比值。关于生物处置,HRT要契合相应工艺请求,否则水力停留时间短,生化反响不彻底,处置水平较弱;水力停留时间过长则会造成系统污泥老化。
表1 不同污水处置工艺HRT
当处置效果不佳时,可参照设计值实行HRT的校核,校核水力停留时间时,水量应该算上污泥回流量与内回流量等。若HRT过小,应迟缓减小污水量,过大则迟缓加大污水量。留意,污水量的增减都应迟缓变动,否则形成系统的冲击负荷;由于生活及工业污水处理任务艰巨,不要随便减小进厂污水量,而是在回流量上做出调整。
4、污泥浓度MLSS及MLVSS
MLSS为活性污泥浓度,MLVSS为挥发性活性污泥浓度,通常占MLSS的55%~75%,能够概指为污泥中的有机成分。它们是计量曝气池中活性污泥数量几的指标。活性污泥浓度表征生物池中微生物生长均衡状况,活性污泥控制量,主要是依据食微比实行核算,通常控制在2000~4000mg/L。过高的污泥浓度,将造成污泥老化,反响池抗冲击负荷功能削弱;而过低的污泥浓度,则形成污泥活性过强不利于沉降,或反映营养物质不够。调控污泥浓度的办法主要经过对剩余污泥排放量的调整,增大排泥量,污泥浓度降落,反之上升。
若MLVSS占MLSS比例少于55%,标明①无机物过多,应对沉砂系统实行检查;②污水中有机营养源缺乏,用B/C、食微比核算。
5、污泥沉降比SV30
SV30即30分钟活性污泥沉降比,正轨的做法是用1000mL量筒取样,静置30分钟后,观测沉淀污泥占整个混合液的体积比例,单位是%。SV30可较直观的反响目前的工艺效果,是重要的检测参数;发作工艺异常时,也应首先对这个指标停止观测。
检测SV30时,工艺员要留意:
1)在曝气池末端取样;
2)沉降过程全观测,由于30分钟沉降过程可近似代表二沉池中的沉降过程,所以一定要观测整个过程,而不单是结果。
3)重点观测前5分钟的沉降值(自在沉淀阶段)和絮凝性能。
4)用1000mL量筒,不要用100mL量筒观测,否则混合液污泥挂壁形成结果偏向。
稳定工艺的SV30在15%~35%。过小阐明污泥中无机物含量比拟多,过高则可能是污泥活性过强或产生污泥膨胀。
察看污泥沉降过程,对目前工艺实行剖析:
表2 沉淀效果及影响要素
6、污泥指数SVI
SVI为污泥容积指数,算法为SV30与污泥浓度的比值(单位为mL/g),表征1g干污泥所占的体积。传统活性污泥法其值在70~150为正常值。
SVI主要反映污泥的松懈水平,当MLSS很高时,仅用SV判别污泥沉降性是不精确的,必需联合SVI。对SVI的调控主要经过对MLSS的调整。
表3 SVI值调控办法
7、食微比F/M
F/M称为污泥有机负荷,详细算法是(BOD(进水)*日进水量)/(MLVSS*曝气池有效容积),也称为食微比。
表4 不同工艺的食微比控制值
在保证处置效果的状况下,尽量降低MLSS,保证恰当高的污泥食微比,能够降低溶解氧耗量,从而节约电能。
AO脱氮工艺F/M范围在0.1~0.15范围,食微比超出指导范围,过低常常形成污泥活性不佳,降低污染物的去除率。食微比过高,过多的碳源无法代谢进入曝气池,会造成硝化反响的异常,严重时崩溃。
由于微生物存在对水质条件的依赖性,各厂F/M也可由年统计自行得出不同时节的最佳值。
8、泥龄SRT
污泥龄是活性污泥池中全部污泥总量增长一倍所需求的时间,等于活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量的比值。核算污泥龄是判别目前活性污泥能否老化的论据。
AO脱氮工艺污泥龄通常控制在15~20天左右,这只是参考值,各厂还需依据本身状况与时节变化确认适合的污泥龄。污泥龄过短,硝化微生物来不及繁衍就从系统排出,不能构成优势微生物,不利于氨氮的降解;而污泥龄过长,污泥老化,形成二沉池污泥上浮,出水混浊。
对污泥龄的调整主要是依托排泥完成。如加大排泥量可缩短污泥龄,但同时也要依据进水有机物浓度实行剖析,当加大排泥速率不及微生物增长量时,一定水平上污泥龄是不会缩短的。
从污泥龄确实定上,可计算出每日排泥量,并以此为指导对排泥的量实行调控。污泥龄与每日排泥量的计算公式为:SRT=(反响池容积*MLSS)/24*回流污泥MLSS*排泥流量,其中回流污泥MLSS由化验室取样测出,通常状况下为曝气池MLSS的2倍。
在进水有机物浓度忽然变大的时分,污泥有机负荷变大,此时为了维持有机负荷的稳定,一定要提升MLSS,也就是延长污泥龄,用以克制突增的有机物浓度。反之亦然。
9、好氧池DO
指水体中游离氧的含量。脱氮工艺中有缺氧区、好氧区2种溶解氧界定方式。
好氧区,溶解氧含量2~4mg/L即可满足兼性或好氧微生物活动的需求,通常冬季污水充氧性能大于夏季,暴雨期溶解氧液高一些。溶解氧超出4mg/L意义不大,反倒可能形成污泥老化和污泥本身氧化解絮,使出水混浊。过低的溶解氧形成污泥厌氧死亡。
缺氧区,溶解氧含量0~0.5mg/L,满足反硝化细菌反响需求。
工艺员关于溶解氧的监测要做到多点测、同一点分时段测,理解污水中DO的变化状况。
对溶解氧的调控主要经过调整曝气设备运转参数来完成的,关于鼓风机,能够调理送风量,转碟和转刷能够调理转速以及吞没深度。
关于一个推流阶段,溶解氧的散布方式是低—中—高。水质变大、进水有机污染物浓度增高、污泥浓度增加时,都要相应进步曝气量,以维持足够的DO。
10、缺氧池OPR
ORP 值与硝酸氮浓度具有很好的线性正相关性。反硝化的活性随氧化复原电位的增高而降低。当缺氧段末端测得ORP 值低时可以为硝酸氮得到有效去除,可充沛应用进水中的有机碳实行反硝化。
各种微生物所请求的氧化复原电位不同。通常好氧微生物在+100mV以上均可生长,最适为+300mV~+400mV;兼性厌氧微生物在+100mV以上时实行好氧呼吸,为+100mV以下时实行无氧呼吸;专性厌氧细菌请求为-200mV ~-250mV ,其中专性厌氧的产甲烷菌请求为-300~-400mV ,最适为-330mV 。
11、CN比
在脱氮系统中,反硝化需求应用碳源实行脱氮,而碳源对硝化来说起到“抑止“作用,所以在AO脱氮系统中CN比必需在适合的范围内才干保证脱氮的正常实施!
理论上进水COD与TN的比为2.86就能够满足脱氮请求、但是实践运转中DO及其他要素的影响,实践应用中CN比普通在4~6,才能够满足脱氮请求,所以,在CN比的控制参数上需求依据详细出水硝态氮的值来增减碳源的投加!
12、回流比
AO脱氮工艺的回流比分内回流比与外回流比。
外回流又称污泥回流,是由二次沉淀(或沉淀区)别离出来,回流到曝气池的活性污泥。有时污泥回流入曝气池前的再生池实行再曝气,以恢复生性污泥的吸附功效。外回流比通常控制在30%-70%范围。
内回流的学名叫硝化液回流,望文生义这个回流里面是混合的硝化产物硝态氮的,内回流的作用是将曝气池中硝化反响产生的硝态氮回流到反硝化池,为反硝化提供化合态的氧,实行反硝化反响。内回流比通常控制在200%~400%。