污水处理厂的运行及管理复习资料

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1、-常见故障原因分析及对策1格栅流速太高或太低这是由于进入各个渠道的流量分配不均匀引起的,流量大的渠道,对应的过栅流速必然高,反之,流量小的渠道,过栅流速则较低。应经常检查并调节栅前的流量调节阀门或闸阀,保证过栅流速的均匀分配。2格栅前后水位差增大当栅渣截留量增加时,水位差增加,因此,格栅前后的水位差能反映截留栅渣量的多少,定时开停的除污方式比拟稳定。手动开停方式虽然工作量比拟大,但只要工作人员精心操作,能保证及时清污,有些城市污水厂采用超声波测定水位差的方法控制格栅自动除渣。但是,无论采用何种清污方式,工作人员都应该到现场巡察,观察格栅运行和栅渣积累情况,及时合理地清渣,保证格栅正常高效运行。

2、工艺控制实例分析*污水处理厂冬季最冷月份污水平均温度为12 ,入流平均量100000m3/d,经运行实践发现该温度下要使SS去除率大于55%,水力外表负荷必须1.3m3/m2h。在夏季时污水平均温度25,入流量为150000m3/d ,此时只要水力外表负荷1.73m3/m2h ,SS就能保证55%的去除率。该厂共有10座初沉池,其单池尺寸为BHL=14m 2.5 m 30 m,每池出水溢流堰总长60m。试为该厂编制运行调度方案。实例分析*污水处理厂日处理污水量100000m3/d,入流SS为250mg/l。该厂设有四条初沉池,每池配有一台流量为60m3/h的排泥泵,每4h排泥一次。试计算当SS

3、去除率为60%,且要求排泥浓度为3%时,每次排泥持续时间。解:每一次排泥周期产生的干泥量排泥含固量为3%,污泥浓度C=3000g/m3故每池排泥时间T=21/60 60=21(min)故每池排泥时间T=21/60 60=21(min)沉淀池的异常问题及解决对策 出水带有大量悬浮颗粒 原因 水力负荷冲击或长期超负荷,因短流而减少了停留时间,以至絮体在沉降前即流出出水堰。解决方法 均匀分配水力负荷;调整进水、出水设施不均匀,减轻冲击负荷影响,有利于克制短流;投加絮凝剂,改善*些难沉淀悬浮物的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝;调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。 出水堰脏且出水不均 原因 污泥粘附、藻

4、类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰脏,甚至*些堰口堵塞导致出水不均。 解决方法 经常去除出水堰口卡住的污物;适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。 污泥上浮 原因 污泥停留时间过长,有机质腐败。解决方法 保证正常的贮泥和排泥时间;检查排泥设备故障;去除沉淀池内壁,部件或*些死角的污泥。 浮渣溢流原因 浮渣去除装置位置不当或去除频次过低,浮渣停留时间长。 解决方法 维修浮渣刮除装置;调整浮渣刮除频率;严格控制浮渣的产生量。 污泥管道或设备堵塞原因 初沉池污泥中易沉淀物含量高,而管道或设备口径太小,又不经常工作造成的。解决方法 设置清通措施;增加污泥设备操作频率;改良污泥管道或设

5、备。 刮泥机故障 原因 刮泥机因承受过高负荷等原因停顿运行。 解决方法 缩短贮泥时间,降低存泥量;检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住;及时更换损坏的连环、刮泥板等部件;防止沉淀池外表积冰;调慢刮泥机的转速。参数水力停留时间HRT是指污水在处理构筑物内的平均停留时间。 HRT=处理构筑物的有效容积/进水量 h*固体停留时间SRT即污泥龄是新增长的污泥在曝气池中平均停留时间或池中污泥增长一倍平均所需的天数。 SRT=生化系统内的污泥总量/剩余污泥的排放量 dSRT HRT*污泥负荷Ns是生化系统内单位重量的污泥在单位时间内承受的有机物数量,即有: NS =S0-SQ/V*kg/kg.d 其中

6、, S0曝气池进水BOD5浓度mg/L;S出水BOD5浓度mg/L;Q进水流量m3/d;V曝气池有效容积m3;*混合液污泥浓度mg/L; Ns污泥负荷kg BOD5 / kg MLSS或 MLVSS *容积负荷Nv是生化系统内单位重量有效曝气体积在单位时间内承受的有机物数量,一般记做F/V,用Nv表示。污泥负荷Ns和容积负荷Nv过低,虽然可降低水中有机物含量,但也时活性污泥处于过氧化状态,使污泥沉淀性能差,出水SS变大,水质变差。污泥负荷Ns和容积负荷Nv过高,又使有机物氧化不彻底,出水水质变差。*有机负荷率又称为食物-微生物比F/M,是单位重量的活性污泥在单位时间内去除污染物的数量,为单位时

7、间内供应处理系统的BOD5与曝气池混合液MLSS或MLVSS的比值,即: F/M=BOD5/MLSS或MLVSS = S0Q/V*其中,S0曝气池进水BOD5浓度mg/L;Q进水流量m3/d;V曝气池有效容积m3;*混合液污泥浓度mg/L;F/M 有机负荷率kg BOD5 / kg MLSS或 MLVSS *污水厂曝气池有效容积5000m3,曝气池内活性污泥浓度为MLVSS为3000mg/l,试计算入流污水量为22500m3/d,入流污水BOD5为200mg/l时,该厂的F/M值。 解:Q=22500m3/d,BOD5=200mg/l, V=5000m3,MLVSS=3000mg/l, 将这些

8、数据带入式3得 F/M= 22500*200/3000*5000 =0.30kgBOD5/(kgMLVSS d) *冲击负荷指在短时间内污水处理设施的进水超出设计值或超出正常值,可以是水力冲击负荷,也可以是有机冲击负荷。冲击负荷过大,超过生物处理系统的承受能力就会影响处理效果,出水水质变差,严重时使系统运行崩溃。*温度:生化处理系统要求在一定的温度*围内,才能正常运行,温度过高或者过低都会影响系统的运行,降低处理效率。一般好氧工艺温度应在1030之间。*溶解氧DO是污水处理系统控制的最关键指标。DO过高,容易使污泥过氧化,DO过低,使有机物分解不彻底。一般好养段DO一定要大于2.0mg/L,缺

9、氧段要求控制在0.5mg/L以下,厌氧段要求在0.2mg/L以下污泥发白原因:1.缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;2.PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大;解决方法:1.按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。2.调整进水pH值,保持曝气池pH值在68之间,长期保持PH值*围才能有效防止污泥膨胀。二沉池常规检测工程: pH值、 SS和DO正常情况下,出水SS应当在30mg/L以下,最大不应当超过50mg/L。假设二沉池出水中的DO明显下降。说明二沉池污泥仍具有较高的需氧量,水质处理不完全、 BOD等指标二沉池出水的BOD等指标都应

10、到达国家有关排放准,假设是超标,应当采取相应措施。 回流系统的控制方式保持回流量Qr恒定;保持回流比R恒定;定期或随时调节回流量Qr及回流比R,使系统状态处于最正确。Qr及R确实定或控制调节方法 按照二沉池的泥位调节回流比RA.应根据具体情况选择一个适宜的泥位Ls和适宜的泥层厚度Hs。如右图所示。B.调节回流污泥量,使泥位Ls稳定在所选定的合理值。一般情况下,回流量Qr,泥位,减少泥层厚度;反之,回流量Qr,泥层厚度 。C.应注意调节幅度每次不要太大,如调回流比,每次不超过5%,如调回流量,则每次不要超过原来值的l0。具体每次调多少,多长时间以后再调节下一次,应根据本厂实际情况决定。实例分析

11、*厂二沉池内泥层厚度Hs一般控制在0.6一0.9m之间为宜。运行人员发现当回流比控制在40时,泥位在升高,且泥层厚度Hs已超过1.0 m,试分析用回流比调节的方法控制泥位上升的方案。 解:先将回流比R调至45,观察泥位是否下降; 如果5h之后,泥位仍在上升,则将R调至50,继续观察泥位的变化情况,直至泥位稳定在适宜的深度下。 如果回流比调至最大,泥位仍在上升,则可能是由于排泥量缺乏所致,应增大排泥。 如果泥位太低,应试着减少回流比。因回流比太大,不但浪费能量,还有可能降低rss值。 一般情况下,入流污水量一天之内总在变化,泥位也在波动,为稳妥起见,应在每天的流量顶峰,即泥位最高时,测量泥位,并

12、以此作为调节回流比的依据。 按照沉降比调节回流比或回流量实例计算 *处理厂曝气池混合液的沉降比为25,回流比为50,试分析该厂回流比控制是否合理,及如仍调节。因此,该厂回流比偏高,二沉池泥位偏低。应将R由50逐步调节至33。为使SV充分接近二沉池内的实际状态,SV尽量采用SV30,即搅拌状态下的沉降比提高回流比控制的准确性。 按照回流污泥及混合液的浓度调节回流比即用RSS和MLSS的关系来指导R的调节。 该法只适用于低负荷工艺,即入流SS不高的情况下,否则会造成误差。实例分析 *处理厂测得曝气池混合液污泥浓度MLSS为2000mg/l,回流污泥浓度RSS为5000mg/l 。运行人员刚把回流比

13、R调至50,试分析回流比调节是否正确,应如何调节。因此,将回流比调至50是不正确的,应调至67,否则如不增大排泥,污泥将随出水流失。 依据污泥沉降曲线调节回流比沉降性能不同的污泥具有不同的沉降曲线,如右图所示。回流比的大小,直接决定污泥在二沉池内的沉降浓缩时间。对于*种特定污泥,如果调节R使污泥在二沉池内HRT恰好等于该种污泥通过沉降到达最大浓度所需的时间,则此时RSS最高且R最小。沉降曲线的拐点处对应的沉降比,即为该污泥的最小沉降比,用SVm表示。根据由SVm 确定的回流比R运行,可使污泥在池内停留时间较短,同时污泥浓度较高。回流比R与SVm的关系如下: 四种回流比调节方法的比拟 根据泥位调

14、节回流比,不易造成由于泥位升高而使污泥流失,出水SS较稳定,但回流污泥浓度不稳定即没考虑污泥到达SVm时所需的时间。按照SV30调节回流比,操作非常方便,但当污泥沉降性能不佳时,不易得到高浓度的RSS,使回流比反比实际需要值偏大。按照RSS和MLSS调节回流比,由于要分析RSS和MLS5,比拟麻烦,一般可做为回流比的一种校核方法。用沉降曲线调节回流比,简单易行,可获得高RSS,同时使污泥在二沉池内停留时间最短,该法尤其适于硝化工艺及除磷工艺.剩余污泥的排放(1) SV30控制排泥量 SV30在一定程度上,既反映污泥的沉降浓缩性能,又反映污泥浓度的大小。 当浓缩性能较好时,SV30较小,反之较高

15、。当污泥浓度较高时,SV30较大,反之则较小。 当测得污泥SV30较高时,可能是污泥浓度增大,也可能是沉降性能恶化,不管是那种原因,都应及时排泥,降低SV30值。 采用该法排泥时,缓慢进展,一次排泥不能太多,如通过排泥要将SV30由50降至30时,可利用一周的时间逐渐实现,每天少排一局部泥,使SV30下降,逐渐逼近30。(2) 用MLSS控制排泥量用MLSS控制排泥系指在维持曝气池MLSS恒定的情况下,确定排泥量。首先根据实际工艺状况确定一个适宜的MLSS值,使系统能保证处理效果,并能实现泥水别离。一般的推流式曝气池中的MILSS在1.5一3.0g/l之间,完全混合式曝气池的MILSS在3一6g/l之间;冬季可高些,夏季低些。排泥量可用下式计算:式子中,MLSS为实测值;MLSS0为要

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