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污水处理异常指标的剖析及控制!

来源:AG8亚洲国际游戏集团环保     宣布时间:2021-06-10

       一、pH值

       在实际调理历程中pH值宁愿偏碱而不要偏酸,主要因为偏碱更利于后段絮凝沉淀效果提升。

       pH值与其他指标的关系:

       1.与水质水量的关系:工业排水中pH的波动主要由生产中使用的酸碱药品带来的,需要在运行中逐步熟悉企业排水情况,积累经验通过颜色等物理性质判断水质偏酸或偏碱。
  
       2.与沉降比的关系:pH低于5或高于10都会对系统造成攻击,泛起污泥沉降缓慢,上清液污浊,甚至液面有漂浮的污泥絮体。

       3.与污泥浓度(MLSS)的关系:越高的污泥浓度对pH的波动耐受力越强。在受攻击后应加大排泥量增进活性污泥更新。

       4.与回流比的关系:提高回流比以稀释进水的酸碱度也是降低pH波动对系统影响的要领之一。

       二、进水温度

       好氧活性污泥微生物能正常生理运动的最适宜温度规模是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功效爆发倒运影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。

       在一定规模内,随着温度的升高,虽然倒运于氧向水中转移,却可以加速生化反应速率,微生物增殖速率也会加速。但温度突升并凌驾一定限度时,就会爆发不可逆破坏。相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会泛起不可逆破坏。

       如果水温的降低变革缓慢,活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变革,通过接纳降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等步伐,仍能取得较好的处理效果。

       因此,在实际生产运行中,要重视水温的突然变革,尤其是水温的突然升高。为避免水温过高的工业废水对好氧生物处理爆发倒运影响,应进行降温处理。

       水温高则影响充氧效率,溶解氧难以提高经常是由于这个原因;温度过低(一般认为低于10℃影响明显)则絮凝效果变差明显,絮体细小、间隙水污浊。

       三、原水身分‍

       原水身分变革对活性污泥的影响如下
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       四、食微比(F/M)

       食微比就是反应食物与微生物数量关系的一个比值。运行治理中需要明白:有几多食物才可以养几多微生物。

       通常需要控制食微比在0.3左右,经常利用实验数据代入公式盘算以确定适合的进水流量。

       BOD值按COD值的50%进行盘算,并在日常化验的数据比照中找出适合该处理站水质的COD、BOD比值。

       盘算要领为:NS=QLa/XV 
       式中:Q—污水流量(m3/d);V—曝气池容积(m3);X—混淆液悬浮物(MLSS)浓度(mg/L);La—进水有机物(BOD)浓度(mg/L)。

       1.与污泥浓度的关系:凭据有几多食物可以养几多微生物的原理,污泥浓度的调解要与进水浓度相适应,在系统进水水质频繁变革的情况下,以日平均浓度作为调解污泥浓度的参考依据较为合理。实际操作上,调解污泥浓度的最直接要领就是控制剩余污泥排放量,如能凭据排泥数据制作出适合该处理站的排泥曲线,对日后运行有很高的参考价值。

       2.与溶解氧的关系:食微比过低时,活性污泥过剩,过剩部分污泥的呼吸消耗的氧量大于剖析有机物需要的氧,但总需氧量稳定,氧的利用率降低,形乐成率的浪费。食微比过高,系统需氧量上升造成供氧压力,凌驾系统供氧能力时造成系统缺氧,严重的将引起系统瘫痪。

       3.与活性污泥沉降比的对应关系:
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       五、溶解氧‍

       运行中的溶解氧监测主要依靠在线监测仪表,便携式溶解氧仪和实验测定,3种要领监测,仪器需要经常比照实验测定结果以确保仪器准确。在泛起容氧异常时,应在曝气池中接纳多点采样的要领通过测定曝气池差别区域的溶解氧浓度,来剖析故障原因。

       1.与原水身分的关系。原水对溶解氧的影响主要体现在洪流量和高有机物浓度都会增加系统的耗氧量,因此运行中曝气机全开之后,要再提高进水量就要凭据溶解氧情况而定了。另外,如原水中保存洗涤剂较多,使得曝气池液面保存阻遏大气的隔离层,同样会降低冲氧效率。

       2.与污泥浓度的关系。越高的污泥浓度耗氧量也越大,因此运行中需要通过控制合适的污泥浓度,制止不须要太过耗氧。同时应该注意,污泥浓度低时应调解曝气量制止太过冲氧引起污泥剖析。

       3.与沉降比的关系。运行中要制止的是太过曝气。太过曝气会使污泥细小的空气泡附着在污泥上,导致污泥上浮,沉降比增大、沉淀池外貌泛起大宗浮渣。


       六、活性污泥浓度(MLSS)‍

       活性污泥浓度是指曝气池末端出口混淆悬浮固体的含量,用MLSS体现,它是反应曝气池中微生物数量的指标。

       1.与污泥龄的关系。污泥龄是通过排除活性污泥来抵达污泥龄指标的可操作手段。因此,控制好污泥龄也就同时得出了合适的污泥浓度规模。

       2.与温度的关系。关于正常的活性污泥菌群来说,温度每下降10℃,其中的微生物活性就要下降一倍。因此,运行中我们只需要在温度高时降低系统污泥浓度,温度低时提高系统污泥浓度就能抵达稳定处理效率的目的。

       3.与沉降比的关系。活性污泥浓度越高沉降比的最终结果就越大,反之越小。运行中要注意的是,活性污泥浓度高引起的沉降比升高,视察到的沉降污泥压缩密实;而非活性污泥浓度升高导致的沉降比升高大都压实性差,色泽昏暗。低活性污泥浓度导致的沉降比过低,视察到的沉降污泥色泽昏暗、压缩性差、沉降的活性污泥稀少。

       七、沉降比(SV30)‍

       活性污泥沉降比应该说在所有操作控制中最具备参考意义。通过视察沉降比可以侧面推定多项控制指标近似值,对综合判断运行故障和运转生长偏向具有积极指导意义。
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       沉降历程的视察要点:

       1.在沉降最初30~60秒内污泥爆发迅速的絮凝,并泛起快速的沉降现象。如此阶段消耗过多时间,往往是污泥系统故障即将爆发的信号。如沉降缓慢是由于污泥黏度大,夹杂小气泡,则可能是污泥浓度过高、污泥老化、进水负荷高的原因。

       2.随沉降历程深入,将泛起污泥絮体不绝吸附结合搜集成越来越大的絮体,颜色加深的现象。如沉淀历程中污泥颜色不加深,则可能是污泥浓度过低、进水负荷过高。如泛起中间为沉淀污泥,上下皆是澄清液的情况则说明爆发了中度污泥膨胀。

       3.沉淀历程的最后阶段就是压缩阶段。此时污泥基本处于底部,随沉淀时间的增加不绝压实,颜色不绝加深,但仍然坚持较大颗粒的絮体。如发明,压实细密,絮体细小,则沉淀效果不佳,可能进水负荷过大或污泥浓度过低。如发明压实阶段絮体过于粗大且絮团边沿色泽偏淡,上层清液夹杂细小絮体,则说明污泥老化。

       八、污泥体积指数(SVI)‍

       污泥体积指数SVI=SV30/MLSS,SVI在50~150为正常值,关于工业废水可以高至200。活性污泥体积指数凌驾200,可以判定活性污泥结构松散,沉淀性能转差,有污泥膨胀的迹象。当SVI低于50时,可以判定污泥老化需要缩短污泥龄。
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       运行中要注意的是,当负荷低时要相应调解曝气量,不然太过曝气将导致SVI增高,容易被误判成污泥膨胀。

       九、污泥龄‍

       污泥龄  (t)=VX1/24X2Q

       式中:V—曝气池容积m;X1—曝气池混淆悬浮物(MLSS)浓度(mg/L);X2—回流活性污泥混淆悬浮物(MLSS)浓度(mg/L);Q—剩余活性污泥排量(m3/h)

       污泥龄可以理解为活性污泥增殖1倍所需要的时间,实际运行中可以依据曝气池的污泥量和排泥流量简单的估算污泥龄。

       污泥龄7~15天的规模仅仅是参考值,实际运行中需要凭据现场的进水负荷情况来设置合理的污泥龄。

       运行中污泥龄简直定要领:

       在“有几多食物就能养活几多微生物”这个大前提下,运行中就需要凭据一段时间的平均污染物负荷用食微比公式盘算合理的污泥浓度(MLSS),进而算出合理的污泥龄,并以此为依据对系统做出相应调解。

       十、回流比‍

       回流比在正常情况下的调解操作,正面作用并不明显,可是在污泥系统故障时的应急调控中具有重要作用。
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       十一、营养的投加‍
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