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文档简介
1、污水处理厂生物处理单元控制参数本污水处理厂生物处理单元工艺采用预脱氮、厌氧、缺氧、好氧、二沉工艺,通过污泥内外回流实现碳化、脱氮、除磷等功能。一、流量组合池分为两个廊道,并联使用,单个廊道额定进水流量为750m3/d(3125m3/h)。当日均进水流量低于600m3/d,且长期处于此状态时,可选择关闭一个廊道运行;当日均进水流量大于污水处理厂可承受能力时(实际工艺运行状态决定),开启进水事故排放管,并及时向上级部门报告。二、溶解氧厌氧段:控制在0.2mg/L以下。当厌氧池内溶解氧过高时,可降低进水流量,增大污水停留时间;或降低后端污泥回流泵回流比,同时排泥。缺氧段:控制在0.2至0.mg/L,
2、缺氧池设置DO仪,数据传输至中控室。当溶解氧过高时,可降低进水流量,增大污水停留时间;或降低后端消化液回流泵回流量。好氧段:控制在20至40mg/L之间,好氧池设置DO仪。当溶解氧过低,污泥活性较低,处理率较低;当溶解氧过高,污泥容易解体,菌种氧中毒死亡。可通过调节风机房风机供气量进行调节。三、污泥浓度污泥浓度一般控制在2000至4000mg/L内(具体以实际运行时生物生长状况决定)。当污泥浓度过低时,往往是由于污水中营养物不足,此时可采取投加碳源方式补充营养物(乙酸钠、葡萄糖等);当污泥浓度过高时,应及时排泥,防止污泥自身硝化。四、BOD5、COD和固体悬浮物每个污水厂都是按照特定的日排放量
3、而设计的,反应池超负荷将导致处理效率的降低。因此对BOD5-COD浓度进行分析,并将日负荷保持在可接受范围(设计负荷)之内是很重要的。本污水处理厂内设置了实验室,应每日测定进水、出水浓度,数据应至少包括COD、氨氮等,在由条件情况下可测定每个污水处理单元的浓度数值。通过BOD5/CODcr比值可大概了解污水的生物可降解性,一般认为BOD5/COD可生化性较好,BOD5/COD较难生化,BOD5/COD不易生化。一般说来,固体悬浮物由于活性生物体的过滤作用而存留在生物系统中。存留在生物池中的固体悬浮物会导致生物体浓度的升高,从而必须增加剩余污泥的排放量。生物池中无机或不可降解固体悬浮物的增加将减
4、少生物体中活性细胞的相对含量。在某些场合(非常高的),这将会严重影响生物池的除污能力。五、温度污水温度在5-25范围内,生化工艺的反应率符合Arrhenius方程式,底物新陈代谢,细胞生长,硝化反应增强,耗氧增加。高温时,供氧量成为进一步改善反应效率的制约因素:当需氧量(内源呼吸)增加时,水中溶解氧降低。低温时,生物体活性降低,特别是低于10时,硝化能力几乎消失。冬季期间,尤其室外温度在5以下时,不建议进行污水调试。六、营养物氮和磷是培养活性生物体所需要的最重要的营养物,必须提供足够的氮和磷,才能建立稳定的活性生物体系统。污水处理厂主要收集边坝县城生活污水,在设定没有工业废水进入的情况下,往往
5、生活污水各组分较为稳定,不容易出现部分指标偏高。(1)氮粗略地讲,BOD5与氮的比值达到BOD/N=100/5时,就足以满足生物体代谢的需要。有几种氮的存在形式需加以区别:氨氮:NH4+总氮:NH4+和有机氮硝酸盐:NO3-亚硝酸盐:NO2-细菌更喜欢在有氨条件进行代谢反应。某些有机氮可以转化成氨氮。某些含氮物质不能生物降解且不能被生物吸收。一般说来,原污水中不存在NO3-和NO2-。有时污水中含氮量不足以获得有效的生物处理,这种情况下,必须额外添加氮。关于向生物池额外添加的氮量(可能的话)计算不仅取决于总含氮量,更具决定性的是能为生物体所用的可生物降解的氮量。铵盐对生物反应无害,但是在碱性条件下产生的氨水(NH3)却是有害的,即使浓度不高。所以,如果污水中铵盐浓度高,则PH值一定要低于7。(2)磷BOD5与磷的比值达到BOD5/P=100/1,可以满足生物体代谢的需要。总磷包括有机磷和无机磷(正磷PO43-P)两部分。正磷有益于细菌的代谢反应,有机磷甚至可转化成磷酸盐。然而,某些有机成分是不可生物降解的,而且不能作为营养物。富营养物的不足会降低生物体的活性和生物系统的效率,富营养物不足造成的负面影响,有时要到几星期后才表现出来。七、有害物质有害物质的存在将影响生化反应,如果污水中确实存在有害物质(工艺过程的副产品),必须做定期分析。中毒现象比较容易观察到(泡沫的生成,出水
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