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经过两相厌氧单元处理后,榨菜废水进入一级生物接触氧化池,其进水COD容积负荷直接受两相厌氧处理效率的影响。由于常温两相厌氧工艺受温度影响较大,当重庆冬夏两季平均水温分别为10℃和25℃时,本项目两相厌氧出水COD均值分别为1000mg/L和2000mg/L,直接导致一级生物接触氧化池的进水COD容积负荷相差2倍,使运行控制更复杂。
在本项目调试运行的夏季,曾尝试向UASB中投加脱氧污泥约20m3,在一周之内,厌氧出水COD均值由800mg/L降至300mg/L。这个现场试验表明,增加厌氧污泥量可以提高COD去除率,已用于冬季低水温不利工况。
因此,为保持后续好氧进水COD容积负荷稳定,需要在冬季增加厌氧污泥量,在夏季通过排泥减少部分厌氧污泥量。
2.3一级接触氧化池进水COD容积负荷
在榨菜废水处理实际工程中,即使采取各种措施,也难以将厌氧处理出水COD稳定在小范围;而且重庆榨菜企业生产的季节性强,通常每年5—6月生产废水排放量最高、10—11月最少,同时重庆气温水温12月—次年2月最低、6—9月最高。因此,本项目在调试运行期间,一级生物接触氧化池进水COD容积负荷NV为0.1~1.2kgCOD/(m3-d),分段集中在高中低三种负荷工况,经过现场观察分析并结合生物镜检,各自特点总结如下。
(1)高负荷:当Nv为1.0~1.2kgCOD/(m3-d)时,通常水温较低,活性污泥发生高粘性膨胀(图2a),SV30达97%,生物镜检未发现丝状菌,估计是在高负荷下细菌吸取了大量有机物,但由于温度低、代谢速度较慢,就积贮起大量高黏性的多糖类物质,使活性污泥表面的附着水大大增加,污泥SVI值很高,形成膨胀污泥。
与此同时,好氧接触池在曝气状态下产生大量白色泡沫(图2b),估计源于进水表面活性剂降解不完全以及细菌快速过程中分泌产生了大量的表面活性物质所致,造成出水有机物和悬浮物浓度升高。本项目采用降低系统进水量以降低进水容积负荷的方法,运行1周后,污泥膨胀问题得到解决;白色泡沫则采用消泡剂消除,而且随着进水容积负荷降低,泡沫也会减少。
a.污泥高粘性膨胀
b.白色泡沫
c.污泥老化
图2一级生物接触氧化池运行中的异常现象
(2)中等负荷:当Nv为0.5~0.6kgCOD/(m3-d)时,系统运行稳定,出水水质较好,生物镜检发现较多钟虫属。
(3)低负荷:当Nv为0.1~0.3kgCOD/(m3-d)时,污泥老化(图2c),估计是微生物因营养不足而解体,此时老化污泥覆盖于池水表面,导致出水悬浮物显著增高,但COD去除率仍很高。本项目在不提高进水量的前提下,将部分调节池出水超越至一级接触氧化池以增大进水容积负荷,同时加大活性污泥回流量。运行约2周后,污泥老化现象得到缓解,出水水质较为清澈。
在榨菜废水处理工程的生产性调试中会出现实际水量、盐度、负荷大幅波动等问题,只要现场措施正确,都能有效解决。
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