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              江蘇銘盛環境

              污水處理后不達標的影響要素都有哪些?

              文章出處:未知發表時間:2022-08-31 13:21:06

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              在生活和工業污水處理過程中,會遇到各種各樣的污水問題,比方:COD、氨氮、TN、SS等出水指標不達標,因生化處置的原理都是相同的,所以本文以生活污水作為研討底本的,來總結運營過程中會遇到出水不達標的問題!

               

              一、有機物超標

               

              傳統活性污泥工藝的主要成效是去除城市污水中的有機污染物質,設計與運轉良好的活性污泥工藝,出水BOD5SS均可小于20mg/L。

               

              影響有機物處置效果的要素主要有:

               

              1、營養物

               

              普通城市污水中的氮磷等營養元素都可以滿足微生物需求,且過剩很多。但工業廢水所占比例較大時,應留意核算碳、氮、磷的比例能否滿足100:5:1。假如污水中缺氮,通??赏都愉@鹽。假如污水中缺磷,通??赏都恿姿峄蛄姿猁}。

               

              2、pH

               

              城市污水的pH值是呈中性,普通為6.57.5。pH值的微小降低可能是由于城市污水保送管道中的厭氧發酵。雨季時較大的pH降低常常是城市酸雨形成的,這種狀況在合流制系統中尤為突出。pH的忽然大幅度變化,不管是升高還是降低,通常都是由工業廢水的大量排入形成的。調理污水pH值,通常是投加氫氧化鈉或硫酸,但這將大大增加污水處置本錢。

               

              3、油脂

               

              當污水中油類物質含量較高時,會使曝氣設備的曝氣效率降低,如不增加曝氣量就會使處置效率降低,但增加曝氣量勢必增加污水處置本錢。另外,污水中較高的油脂含量還會降低活性污泥的沉降性能,嚴重時會成為污泥收縮的緣由,招致出水SS超標。對油類物質含量較高的進水,需求在預處置段增加除油安裝。

               

              4、溫度

               

              溫度對活性污泥工藝的影響是很普遍的。首先,溫度會影響活性污泥中微生物的活性,在冬季溫度較低時,如不采取調控措施,處置效果會降落。其次,溫度會影響二沉池的別離性能,例如溫度變化會使沉淀池產生異重流,招致短流;溫度降低會使活性污泥由于粘度增大而降消沉降性能;溫度變化會影響曝氣系統的效率,夏季溫度升高時,會由于溶解氧飽和濃度的降低,而使充氧艱難,招致曝氣效率的降落,并會使空氣密度降低,若要保證供氣量不變,則必需增大供氣量。

               

              二、氨氮超標

               

              污水中氨氮的去除主要是在傳統活性污泥法工藝根底上采用硝化工藝,即采用延時曝氣,降低系統負荷。

               

              招致出水氨氮超標的緣由觸及許多方面,主要有:

               

              1、污泥負荷與污泥齡

               

              生物硝化屬低負荷工藝,F/M普通在0.050.15kgBOD/kgMLVSS·d。負荷越低,硝化停止得越充沛,NH3-NNO3--N轉化的效率就越高。與低負荷相對應,生物硝化系統的SRT普通較長,由于硝化細菌世代周期較長,若生物系統的污泥停留時間過短,即SRT過短,污泥濃度較低時,硝化細菌就培育不起來,也就得不到硝化效果。SRT控制在幾,取決于溫度等要素。關于以脫氮為主要目的生物系統,通常SRT可取1123d。

               

              2、回流比

               

              生物硝化系統的回流比普通較傳統活性污泥工藝大,主要是由于生物硝化系統的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸鹽,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留時間就較長,容易產生反硝化,招致污泥上浮。通?;亓鞅瓤刂圃?/span>50100%。

               

              3、水力停留時間

               

              生物硝化曝氣池的水力停留時間也較活性污泥工藝長,至少應在8h以上。這主要是由于硝化速率較有機污染物的去除率低得多,因此需求更長的反響時間。

               

              4、BOD5/TKN

               

              TKN系指水中有機氮與氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影響硝化效果的一個重要要素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同樣運轉條件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。很多城市污水處置廠的運轉理論發現,BOD5/TKN值最佳范圍為23左右。

               

              5、硝化速率

               

              生物硝化系統一個特地的工藝參數是硝化速率,系指單位重量的活性污泥每天轉化的氨氮量。硝化速率的大小取決于活性污泥中硝化細菌所占的比例,溫度等很多要素,典型值為0.02gNH3-N/gMLVSS×d。

               

              6、溶解氧

               

              硝化細菌為專性好氧菌,無氧時即中止生命活動,且硝化細菌的攝氧速率較合成有機物的細菌低得多,假如不堅持充足的氧量,硝化細菌將搶奪不到所需求的氧。因而,需堅持生物池好氧區的溶解氧在2mg/L以上,特殊狀況下溶解氧含量還需進步。

               

              7、溫度

               

              硝化細菌對溫度的變化也很敏感,當污水溫度低于15℃時,硝化速率會明顯降落,當污水溫度低于5℃時,其生理活動會完整中止。因而,冬季時污水處置廠特別是北方地域的污水處置廠出水氨氮超標的現象較為明顯。

               

              8、pH

               

              硝化細菌對pH反響很敏感,在pH89的范圍內,其生物活性最強,當pH6.0或>9.6時,硝化菌的生物活性將遭到抑止并趨于中止。因而,應盡量控制生物硝化系統的混合液pH大于7.0。

               

              三、總氮超標

               

              污水脫氮是在生物硝化工藝根底上,增加生物反硝化工藝,其中反硝化工藝是指污水中的硝酸鹽,在缺氧條件下,被微生物復原為氮氣的生化反響過程。

               

              招致出水總氮超標的緣由觸及許多方面,主要有:

               

              1、污泥負荷與污泥齡

               

              由于生物硝化是生物反硝化的前提,只要良好的硝化,才干取得高效而穩定的的反硝化。因此,脫氮系統也必需采用低負荷或超低負荷,并采用高污泥齡。

               

              2、內外回流比

               

              生物反硝化系統外回流比擬單純生物硝化系統要小些,這主要是入流污水中氮絕大局部已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。相對來說,二沉池由于反硝化招致污泥上浮的風險性已很小。另一方面,反硝化系統污泥沉速較快,在保證請求回流污泥濃度的前提下,能夠降低回流比,以便延長污水在曝氣池內的停留時間。

               

              運轉良好的污水處置廠,外回流比可控制在50%以下。而內回流比普通控制在300500%之間。

               

              3、反硝化速率

               

              反硝化速率系指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等要素有關,典型值為0.060.07gNO3--N/gMLVSS×d。

               

              4、缺氧區溶解氧

               

              對反硝化來說,希望DO盡量低,最好是零,這樣反硝化細菌能夠全力停止反硝化,進步脫氮效率。但從污水處置廠的實踐運營狀況來看,要把缺氧區的DO控制在0.5mg/L以下,還是有艱難的,因而也就影響了生物反硝化的過程,進而影響出水總氮指標。

               

              5、BOD5/TN

               

              由于反硝化細菌是在合成有機物的過程中停止反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的污水中必需有充足的有機物,才干保證反硝化的順利停止。由于目前許多污水處置廠配套管網建立滯后,進廠BOD5低于設計值,而氮、磷等指標則相當于或高于設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也招致了出水總氮超標的狀況時有發作。

               

              6、pH

               

              反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH69的范圍內,均能停止正常的生理代謝,但生物反硝化的最佳pH范圍為6.58.0。

               

              7、溫度

               

              反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那么敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在3035℃時,反硝化速率增至最大。當低于15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨于中止。因而,在冬季要保證脫氮效果,就必需增大SRT,進步污泥濃度或增加投運池數。

               

              四、總磷超標

               

              城市污水處置廠除磷主要是依托生物除磷,即在好氧段前增加厭氧段,使聚磷菌交替處于厭氧和好氧狀態,完成磷酸鹽的釋放與吸收,并經過排放剩余污泥來到達除磷目的。在生物除磷難以達標的條件下,還能夠思索投加化學藥劑來輔助除磷?;瘜W除磷主要是經過混凝、沉淀和過濾等辦法使磷成為不溶性的固體沉淀物,從污水中別離出來。

               

              招致生物除磷出水總磷超標的緣由觸及許多方面,主要有:

               

              1、污泥負荷與污泥齡

               

              厭氧-好氧生物除磷工藝是一種高F/MSRT系統。當F/M較高,SRT較低時,剩余污泥排放量也就較多。因此,在污泥含磷量一定的條件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。

               

              關于以除磷為主要目的生物系統,通常F/M0.40.7kgBOD5/kgMLSS×d,SRT3.57d。但是,SRT也不能太低,必需以保證BOD5的有效去除為前提。

               

              2、BOD5/TP

               

              要保證除磷效果,應控制進入厭氧區的污水中BOD5/TP大于20。由于聚磷酸菌屬不動菌屬,其生理活動較弱,只能攝取有機物中極易合成的局部。因而,進水中應保證BOD5的含量,確保聚磷酸菌正常的生理代謝。但許多城市污水處置廠實踐進水存在碳源偏低,氮、磷等濃度較高等現象,招致BOD5/TP值無法滿足生物除磷的需求,影響了生物除磷的效果。

               

              3、溶解氧

               

              厭氧區應堅持嚴厲厭氧狀態,即溶解氧低于0.2mg/L,此時聚磷菌才干停止磷的有效釋放,以保證后續處置效果。而好氧區的溶解氧需堅持在2.0mg/L以上,聚磷菌才干有效吸磷。因而,關于厭氧區和好氧區溶解氧的控制不當,將會極大影響生物除磷的效果。另外,有些污水處置廠的進水為河道水,污水中溶解氧含量較高,若直接進入厭氧區,則不利于厭氧狀態的控制,影響了聚磷菌放磷效果。

               

              4、回流比

               

              厭氧-好氧除磷系統的的回流比不宜太低,應堅持足夠的回流比,盡快將二沉池內的污泥排出,避免聚磷菌在二沉池內遇到厭氧環境發作磷的釋放。在保證快速排泥的前提下,應盡量降低回流比,以免縮短污泥在厭氧區的實踐停留時間,影響磷的釋放。

               

              在厭氧-好氧除磷系統中,若污泥沉降性能良好,則回流比在5070%范圍內,即可保證快速排泥。

               

              5、水力停留時間

               

              污水在厭氧區的水力停留時間普通在1.52.0h的范圍內。停留時間太短,一是不能保證磷的有效釋放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充沛地將污水中的大分子有機物合成成低級脂肪酸,以供聚磷菌攝取,從而也影響了磷的釋放。

               

              污水在好氧區的停留時間普通在46h,這樣即可保證磷的充沛吸收。

               

              6、pH

               

              pH有利于磷的釋放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷釋放和吸收的綜合。因而在生物除磷系統中,宜將混合液的pH控制在6.58.0的范圍內。

               

              由于對出水總磷指標請求的不時進步,除生物除磷外,化學除磷也得到越來越多的應用。但化學除磷在進步除磷效果的同時,也會因投加化學藥劑而使剩余污泥量大大增加,進而增加污泥處置量與泥餅處置量。

               

              實踐中應依據實驗來肯定化學藥劑的投加點與投加量,并及時調整,確保出水磷含量穩定達標,并盡可能降低藥耗。

               

              五、懸浮物超標

               

              出水中的懸浮物指標能否達標,主要取決于生物系統污泥的質量能否良好、二沉池的沉淀效果以及污水處置廠的工藝控制能否恰當。形成二沉池出水懸浮物超標的緣由有以下幾個方面:二沉池設計參數能否選擇恰當是出水懸浮固體指標會否超標的重要要素。許多城市污水處置廠在設計之初,為節約建立本錢,將水力停留時間大大縮短,并盡量進步其水力外表負荷,形成運轉時二沉池經常呈現翻泥現象,致使出水懸浮固體超標。

               

              另外,某些污水處置廠由于實踐工藝調整需求,需將生物池污泥濃度控制在較高的程度時,也會形成二沉池固體外表負荷過大,影響出水水質。因而,普通以為應對二沉池的這幾個工藝參數的設置留有較大的余地,以利于污水處置廠工藝的控制與調整。

               

              普通來說,影響沉淀池沉淀效果的主要工藝參數為水力停留時間、水力外表負荷和污泥通量。

               

              1、二沉池水力停留時間

               

              污水在二沉池的水力停留時間長短,是二沉池運轉的重要參數。只要足夠的停留時間,才干保證良好的絮凝效果,取得較高的沉淀效率。因而,倡議二沉池的水力停留時間設置在34h左右。

               

              2、二沉池水力外表負荷

               

              關于一座沉淀池來說,當進水量一定時,它所能去除的顆粒的大小也是一定的。在所能去除的這些顆粒中,最小的那個顆粒的沉速正好等于這座沉淀池的水力外表負荷。因而,水力外表負荷越小,所能去除的顆粒就越多,沉淀效率就越高,出水懸浮物的指標就越低。設計二沉池較小的水力外表負荷,有利于污泥等懸浮固體的有效沉淀。普通倡議二沉池的水力外表負荷控制在0.61.2m3/m2×h。

               

              3、二沉池固體外表負荷

               

              二沉池的固體外表負荷的大小,也是影響二沉池沉淀效果的重要要素。二沉池的固體外表負荷越小,污泥在二沉池的濃縮效果越好。反之,則污泥在二沉池的濃縮效果越差。過大的固體外表負荷會形成二沉池泥面過高,許多污泥絮體來不及沉淀就隨污水流出,影響出水懸浮物指標。普通二沉池固體外表負荷最大不宜超越150kgMLSS/m2×d。

               

              4、活性污泥質量

               

              活性污泥質量的好壞是影響出水懸浮物能否超標的重要要素。高質量的活性污泥主要表現在四個方面:良好的吸附性能,較高的生物活性,良好的沉降性能以及良好的濃縮性能。

               

              膠體狀態的污染物首先必需被吸附到活性污泥絮體上,并進一步被吸附到細菌外表左近才干被合成代謝,因此吸附性能較差的活性污泥去除膠態污染物質的才能也差?;钚晕勰嗟纳锘钚韵抵肝勰嘈躞w內的微生物合成代謝有機污染物的才能,生物活性較差的活性污泥去除有機污染物的速度必然較慢。

               

              只要沉降性能良好的活性污泥才干在二沉池得以有效地泥水別離。反之,假如污泥沉降性能惡化,別離效果必然降低,招致二沉池出水混濁,SS超標,嚴重時還可能招致活性污泥的大量流失,使系統內生物量缺乏,繼而又影響對有機污染物的合成代謝效果。只要活性污泥具有良好的濃縮性能,才干在二沉池得到較高的排泥濃度。反之,假如濃縮性能較差,排泥濃度降低,就要保證足夠的回流污泥量,進步回流比。但是,進步回流比會縮短污水在曝氣池的實踐停留時間,招致曝氣時間缺乏,影響處置效果。

               

              5、進水SS/BOD5

               

              生物系統活性污泥中MLVSS比例與進水SS/BOD5有很大的關系,當進水SS/BOD5高時,生物系統活性污泥中MLVSS比例則低,反之則高。依據運轉經歷來看,當SS/BOD1以下時,MLVSS比例能夠維持在50%以上,當SS/BOD55以上時,VSS比例將會降落到2030%。當活性污泥中MLVSS比例較低時,為了保證硝化效果系統就必需維持較高的泥齡,污泥老化狀況較明顯,招致出水SS超標。

               

              6、有毒物質

               

              入流污水中含有強酸、強堿或重金屬等有毒物質將會使活性污泥中毒,失去處置成效,嚴重的以至發作污泥崩潰,形成污泥無法沉淀,出水懸浮物超標。處理活性污泥中毒問題的基本方法就是增強對上游污染源的管理。

               

              7、溫度

               

              溫度對活性污泥工藝的影響是很普遍的。首先,溫度會影響活性污泥中微生物的活性,冬季溫度較低時,如不采取調控措施,處置效果會降落。其次,溫度會影響二沉池的的別離功用。如溫度的變化會使二沉池產生異重流,招致短流現象發作;溫度降低時,會使活性污泥由于黏度增大而降消沉降性能等。

               


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