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文档简介
1、一季度生产运行工艺情况分析报告 2010年度一季度生产运行工艺情况分析报告 2010 年第一阶段生产运行稳定,无重大生产事故发生, 2010年度第一阶段运行时间为 2010年 1月 1日到 2010年 3月 31 日,总运行时间为 90天,。 第一阶段累计处理水量7786543m3,第一阶段累计去除COD为 1611.74吨,去除率83.44%, SS为525.4吨,去除率为90.7%。氨氮 去除量 183.47吨,去除率 92.57%。总磷去除量 20.03吨,去除率 89.18%。第一阶段共处理泥量进脱水机平均含水率为 99%,产生含 水率为78.52%的泥饼量为6345.4m3。第一阶段
2、消耗絮凝剂为5.025 吨,单耗为 4.1563Kg/M3 干泥 第一阶段耗电总量为214.24万KW h,第一阶段吨水单耗为 0.2759KWh/吨,以上数据均为第一阶段平均值。进脱水机平均含 水率为 99%,产生含水率为 78.52%的泥饼量为 6345.4m3 安全工作在第一阶段也得到了继续深入的开展,加 * 全管理工作 力度,通过各种安全措施,采取了多种安全管理手段,最终实现了 第一阶段生产安全无事故。 一、污水处理量 第一阶段污水处理量为7786543M3,平均日处理水量为 86517m3,最大日处理量为106507m3,日变化系数1.23Kd为。 水月处理水量变化情况如表 1 所示
3、: 污水处理量变化表表 1 月 日平均处理水量 m3) 月处理水量 (m3) 月增长水量 (m3) 月增长率 (%) 1 90976 2820216 2 82026 2296765 -(523451) -18% 3 86114 2669553 372788 16% 处理水量从 1 月的处理水量是一个逐渐下降后增长的趋势。污水 处理水量下降的几个方面,一是市政施工管线的施工使得污水处理 量的下降;二是从水季到旱季正常的水量下降,后又经过 5月 6月 施工完成后水量上升到正常水平 从表 1 的月增长率一栏可以看出,水量的增长趋势从 1 月开始下 降降到 5月最低后 6 月形成反弹性增长,增长速率从
4、负到正,并逐 步趋于稳定,管网初步完善,这表明通过一段时间管网施工后,管 网进水量能力已经逐步达到设计能力,处理污水量受到自身工艺条 件和设备的影响开始减少,开始已不再受到公司内部能力的提升的 影响,逐步接近外管网的实际来水量,主要影响公司处理水量的因 素是外管网的施工。 2010年 1月的日进水量的变化受到季节的影响较大,冬季和春 季的水量少,夏秋两季的水量大,这种水量的季节性变化特点经过 2009 年的运行已经有了很明显的表征,把 2009年的日处理水量综合 做出图 1 可以看到, 图1 一年来曲线基本在通一个区域内波动,对一年的每日的进水水量 进行平均值计算: 图2 2009年对全年的日
5、期根据季节划分开,可以比较明显看到各个 季节的变化情况,春季的处理水量较小,为 45000m3左右稳定,而 且变化幅度大,是一个平稳运行的情况,到了夏季,水量变化呈现 一个非常明显的上升的变化趋势,从 45000m3变化到65000m3以上, 到了秋季水量波动较大整个处理水量保持在 55000m3,和春季一样 变化幅度大,进入冬季以后,水量波动的稳定,波动幅度减小。这 说明处理水量受季节变化影响较大,季节的变化对处理量的影响因 素主要有雨水量的变化,居民生活用水习惯等。秋季明显高于春季 的原因主要是由于降雨量的影响,冬季变化幅度较小,主要是工业 水量稳定的影响。 从 2009 年全年的日处理水
6、量的变化情况来看,水量的季节性变 化是主要特征,在今后的运行和计划中,对全年的水量的整体调控 中应对这种明显的变化特征加以引用。同时工艺调整上也应当注意 这种季节变化,合理调配开低负荷和高负荷之间的运行参数,注重 冬季的水量负荷的频繁变化对生物处理的影响情况,提前做出应对 措施,避免出现工艺不稳定。 2010年上半年进水水量 二、进出水水质 1、进水水质 第一阶段继续对影响进水水质的工艺系统排泥做出有效管理,系 统排泥未避开排水监测站取样时间,使排泥对进水水质的影响降到 最小,进水水质第一阶段变化比较稳定。进水 COD 半年平均值为 344.56mg/L,BOD 半年平均值为 116.7789
7、mg/L, SS 半年平均值为 375.5522mg/L。 由于进水水质基本常年保持一致,利用 3月7 月的进水水质数 据,对进水BOD和COD进行统计计算,利用 Ademoroti的计算公 式,一共分析平行样本121组,最终可得出COD与BOD之间的关 系公式为: COD = BOD/0.28 (平均值)公式1 注明:此处 COD 为化验室测量所得数值 如果:是 HACH 在线测量仪表测得的数值那么有如下公式 COD = BOD/0.5 (平均值)公式1 可以看到 HACH 仪表测得数值比较接近 2:1 的数据关系,并且 HACH 出数快,可以利用这个公式可根据进水的 COD 大致的推算出
8、进水 BOD 值,从而更有效采取工艺调整措施,从而有效地进行工艺 管理。 进水水质数据是由化验室监测站做出的,监测站的取样为一天 24h的混合取样,厂内化验室计算平均值 COD为344.56mg/L,对进 水 BOD 超过 500的数值只有一天并且已经剔除,计算平均值为 116.7789mg/L,计算得出 SS平均值为 375.5522mg/L。 为了准确评估公司进水水质的变化情况,综合2010年1月 2010年6月的进水水质数据分析,同样对进水水质 COD没有超过 800的数值,对BOD超过500的进行剔除,做出表2: 2010年1月-2010年6月度进水COD取值情况表 表2 月份 1 2
9、 3 4 5 6 平均 进水 COD 平均值 367.1839 383.625 381.5519 308.442 308.7074 317.8497 344.56 从表 2中可以得出, COD 基本上都保持了一个很平均的情况, 都在 300mg/L-400mg/l 之间变化,半年度平均值为 344.56mg/L,。 从半年度的 COD 取值情况表可以看出,对工艺排泥的调整对进水水 质的影响逐步降低,取样取值越来越接近真实进水水质,说明在对 进水水质的影响程度上,工艺的调整逐年发挥了越来越好的效果。 对 2009年的 COD 年度变化情况进行分析 对1月4月COD变化情况每天平均取值以后做出变化
10、曲线图, 如图 3-1 所示: 图 3-1 1-6月 COD 变化情况每天取平均值以后做出的曲线图如图 3-2所 示 图 3-2 注:(因为 5-6月份 HACH 在线 COD 测量仪故障所测数值均为 化验室测量出数,注:进水电导率 CL 离子高导致 COD 测量受到影 响。) 从变化曲线来看, 1 -4月在去除了 700以上的 COD 数值以后, COD 变化曲线比较集中在一个比较稳定的区域内,为了更明显的看 出各月的每日COD的变化,对14月(1-6月)的每日的COD进行 平均,作半年度日平均变化曲线,如图 4所示,对曲线进行季节划 分,可以看出COD值变化的季节性变化也比较明显,春夏高,
11、秋季 低,冬季变化大。结合年度处理水量变化曲线来看,秋季进水水量 大,对进水COD有较大的稀释作用,春夏季节的 COD较高,而冬 季的变化幅度较大与进水的水量的变化情况一致。从这种情况来看, 进水的 COD 浓度与进水量也有较 * 系。图 4 COD 从图4的COD日平均值的年度变化曲线来看,年度的进水 浓度的变化存在稳定的规律,在今后的运行当中可以应用工艺调整 实时应对进水水质的变化,来保证出水水质的稳定。 剔除计算,得出表 3 和表 4: BOD 的去除计算和分布 表3 月份 50 天数 80 天数 100天数 3 5 7 5 6 7 6 11 5 6 5 4 15 6 6 7 2 15
12、其中BOD为了更加准确的统计计算,对 2010年1月2010年6 月的BOD不同范围的数值进行统计和剔除,共分 了100, 80, 50,50的区间基本和 COD 大于 100的区间一致,因此最终取 50的区间为最终统计值。 SS基本以当天的SS进行统计计算。通过这样的计算,可以得出, 剔除了进水中的非正常值以后 2010年的BOD和SS的年平均值为 116.7789mg/L 和 375.55m/L。 对 2010年 1 月-2010年 6月的统计计算以后,最后得出年度平均 进水值为:COD= 344mg/L, BOD = 116.8mg/L, SS= 375mg/L。这 样的进水水质不符合生
13、活污水的进水水质,表明现阶段公司进水的 进水水质主要以非生活污水为主, B/C 值为 0.28,但仍然适合于污 水的活性污泥法处理。 由于公司现阶段的运行工艺为传统活性污泥法,在传统活性污泥 法工艺中,有缺氧段,能完成完整的脱氮工艺,因此对氨氮和总氮 有去除效果。根据 16 月进水的氨氮和总氮变化情况,做出年度变 化曲线来看进水氨氮和总氮的趋势,为今后的升级改造运行积累运 行数据。 2010年 1 月-6月氨氮与总氮平均值( mg/L) 表5 月 1 2 3 4 5 6 NH3-N 28.66065 17.73033 35.49387 25.07633 TN 45.59438 72.20448
14、 65.71 对 2010 年的半年度进水的氨氮和总氮平均值进行列表统计,可 最终得到的半年度平均值为氨氮为26.7403mg/L,总氮为 61.16962mg/L,半年度周平均值变化曲线见图 5: 图5 从进水的氨氮和总氮的平均值变化曲线来看,进水的总氮基本在 60mg/L 上下变化,进水氨氮在 25mg/L 上下变化,在总氮和氨氮之 间的35mg/L之间的差距主要是N03-N和N02-N以及有机氮,其中 有机氮可以在生物处理过程中被处理及转化为微生物的自身的营养 物质。总氮中的氧化氮部分在传统活性污泥法中无法被去除,而氧 化氮在总氮所占的比例为 60,因此在升级改造当中为了总氮达标, 应该
15、着重考虑对亚硝酸盐和硝酸盐当中的氮所占的比例,在这里做 分析。 根据易速得工艺 (中国矿业大学专利技术 ),以低负荷高浓度污泥 增加 DNPAO 浓度有效利用碳源进行脱氮同时除磷,以增加缺氧时 间增加反硝化的停留时间对总氮进行去除。 磷在传统活性污泥法中,有一定的去除效果,活性污泥法当中的 聚磷菌对进水当中的磷起到了强烈的聚集作用,进水的碳磷比 (B0D5/TP)从2010年1月-6月的对比表(表6)中可以看到: 半年度进水 TP 对比表表 6 月份 1 2 3 4 5 6 平均 进水 BOD 月平均值 88.20903 85.06233 188.6284 105.2157 116.7789
16、进水TP月平均值 2.49087 5.338667 3.680968 7.626333 4.784209 BOD5/TP 47.10 26.16 31.69 14.43 29.0967 出水 TP 月平均值 0.19 0.272667 0.959032 0.341667 0.441083 从对比表可以看到,进水 TP 年平均值在 5 月较高,接近 1mg/L, 结合 2010 年上半年的工艺运行情况分析,在此期间,公司因为升级 改造,将大量沉积在备用生物池中的污泥通过放空阀直接排入运行 系统,并且当时脱水机处于带病运行状态,对进水水质造成了一定 的影响,造成了污泥浓度过高。出水 TP随之超过0
17、.5mg/l,接近 1mg/l。在生物除磷系统中,BOD/TP是影响去磷效果的重要因素之 一,如果比值过低,污泥中的积磷微生物在好氧池中吸磷不足,从 而使出水总磷升高。从经验数值来说,进水水质的 BOD/TP 的值应 大于20,才能保证出水TP在1mg/L左右。通过2010年上半年的 TP变化情况来看,进水 BOD/TP的比值在30左右,符合这个经验 数值,表明在二期工艺升级改造以后,仅靠生物除磷工艺就可以稳 定去除进水中的 TP。 2、出水水质 2010年上半年公司生产工艺运行稳定,经过处理后排放水的三 项主要指标(COD, BOD,SS)正常运行状态下基本都在国家一级 排放标准之内,半年出
18、水的各项指标情况列表如下: 2010上半年出水水质指标表(mg/L)表7 指标 COD BOD SS 平均值 42.03 12.5 23.63 最大值 97 40 50 最小值 11.3 1.02 4 表 7-2 项目 COD BOD SS 月份 最大 最小 平均 总平均 最大 最小 平均 总平均 最大 最小 平均 总平均 1 76(5 月 7日 11.3 40.1 42.03 26.8 1.02 12.5 50(5 月 7 4 16.1 23.63464 2 35.8 16.7 3 40.4 8.60 11.9 4 43.1 8.77 19.7 5 54.1 16.1 43.8 6 38.3 16.6 33.2 从列表可以看到3月份
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