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冲击负荷
焦化废水含有氨氮、酚和氰化物等对微生物有毒害、抑制生化反应的物质。在实际生产过程中,系统不可避免的要受到冲击,在系统进水氨氮质量浓度大于500 mg /L,且长时间受到冲击时,系统将存在崩溃的危险。
系统恢复
1 )轻微冲击
轻微冲击主要表现为 : 系统出水不达标,但是尚有一定的处理能力,出水带有颗粒状浮泥。主要原因是系统中的微生物在受到有毒、有害物质冲击后,首先表现在对环境的不适应,原、后生动物活动能力减弱,微生物活性下降,菌种的菌胶团发散,微生物的新陈代谢能力下降,处理污染物的能力自然下降。
此阶段可采取的措施如下:降低负荷,投加部分清水,降低系统处理能力;投加少量易降解碳源,刺激微生物的活性,待系统微生物活性恢复再进水;可根据受冲击的程度,适当投加一定量的解毒剂,该解毒剂主要作用是刺激微生物的酶系统,使微生物尽快恢复活性;补充投加高效微生物菌种,增加系统中高效菌的数量,从而降低负荷。
2 )系统崩溃
系统崩溃表现为 : 系统已基本无去除能力,活性污泥成片漂浮,大量流失,只有少部分无机成分含量比较高的污泥存在。
主要原因是:系统在受到轻微冲击后,系统的处理能力下降,并未引起运行管理人员的重视,依然对微生物进行所谓的“屠杀”行动。微生物在遇到不适应的环境时,首先是活动能力下降,表现在处理能力下降,转变成胞囊,进行自保,处理能力进一步下降,随着系统条件的持续恶化,微生物大量死亡,随水流出系统,最终系统崩溃。此时,系统微生物需要重新进行接种、培养和驯化。
高效运行
一套系统的良好运行,需要全厂所有工序的协同配合。首先,从源头出发,及时取得生产车间的生产计划及相应的废水排放规律,将事故池投入到运行当中,对高浓度废水进行蓄存;蒸氨工序需要根据废水的排放规律,采取相应措施,在氨氮浓度高时需要加大投碱量,严格控制运行温度;除油和气浮阶段要及时清理重油和浮渣;生化阶段,按照要求严格控制运行参数,发现问题及时解决,避免系统崩溃;后处理阶段,根据来水的情况确定投药量,尽可能的降低生产成本,实现高效运行。
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