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第二:生物适应性的考量。北方地区的四季温度变化大,生物池内的水温变化冬夏能差到10~15℃之间,温度的差距对生存在这样的环境中的微生物会带来很大的影响,特别是针对适应20℃的微生物,再要去适应10℃的温度,就有一定困难,从微生物本身也是有一定的抗拒作用,不会轻易的做出适应性的改变,因此在冬季期间单纯的依靠增加活性污泥浓度来依靠数量提升处理能力只能是纯粹的机械式的操作,运营管理人员要考虑微生物本身的生活习性,夏季的微生物去适应冬季的环境,没有人为的取暖,它们的改变是很难发生的。这时候需要做的就是通过人的介入来提升它们的冬季适应性。
微生物的世代周期短,一般的剩余污泥排放量的控制要考虑关键微生物的生存周期,以保全这部分微生物能在生物池内完成全生命周期,因此在日常工况下,剩余污泥的排放只是起到逐步更新的细微调整。但是在入冬之前,原有的微生物已经具备夏季的较高温度的适应性,对低温会有一定的抵抗作用,为此需要做的是全面的更换这一部分的微生物,让新生的微生物在低温下生长繁殖,其自身生长过程就自带了低温的生存环境,也就更好的适应冬季的生存环境,但是大量的排泥在冬季是不可取的,因为冬季微生物在低温下生长速度反应速度都明显下降,生长速度缓慢,大量排放剩余污泥会导致活性污泥无法及时生长补充,提高浓度,因此需要把活性污泥的置换放在秋季的中间温度下进行,在秋季进行夏季的高温污泥的置换,在秋末完成置换,开始提升污泥浓度,一直提升到冬季的运行工况的下的污泥浓度。
第三:污泥有机份的改善。从北方地区的气候条件特征来讲,北方的秋冬春三季天气干燥,降雨量少,夏季炎热降雨量大。降雨量大对污水厂来说带来最大的困扰就是进水的浓度下降,无机成分增多,这是由于不健全的合流制地下管网体系造成的,多数北方的污水厂每年夏季结束以后,活性污泥的无机成分会有增加,这部分活性污泥不进行置换,到了冬季直接提升浓度,活性污泥中的相当大的一部分还是无机成分,因此虽然浓度得到了提升,但是却达不到运营人员期望高浓度的效果。
为了保证处理效果,运营人员只能不断的过高的提升浓度来维持活性,很多污水厂的冬季运行浓度远远高于设计值,就是因为这个原因,设计中没有判断出进水无机物对活性污泥浓度的贡献。无机比例高造成的过高污泥浓度带来的问题可以说是非常多,对水下设备转动部分的磨损,不得不提升的冬季曝气量及曝气压力,生物池内的活性污泥的基数过高造成的脱泥车间无法满足的污泥产生量,长污泥龄造成的除磷剂的投加量的增加,生物碳源的过量消耗等等一系列问题。为了解决这些问题,需要在夏季的雨季结束后,秋季尽快进行污泥的置换,以降低活性污泥中的无机比例为主要的工艺调整目的的工况调整,对于无法改变的外界因素,污水厂内要进行合理有效的工艺控制来最大可能的消除外界因素对厂内工艺的影响。
第四:兼顾厂内脱泥产能。由于多方面的原因,北方地区多数污水厂内的污泥脱水设备的产能低于实际的剩余污泥产量,冬季的高污泥浓度造成污泥车间的生产压力很大,很多污水厂冬季期间大量的生物泡沫堆积,污泥膨胀,有相当大的成分来自于污泥脱水间的能力不足。而冬季温度下降对污泥絮凝剂的溶解性,凝聚能力的发挥,脱水机的运行效率,甚至冬季降雪造成污泥外运困难都有一定的影响。因此如果单纯的希望冬季的脱水能力保证活性污泥的稳定运行风险是非常大的,所以把活性污泥的置换,浓度的控制等工艺调整都放在秋季,是兼顾污水厂内实际的污泥产能的考虑,工艺调整也要遵循一厂一策的原则,不能盲目依赖他厂的经验,要结合本厂的实际工况来展开进行。
第五:秋季工艺调整的原则。秋季工艺调整的目的已经很明确,置换污泥,提升污泥浓度,确保冬季稳定运行。需要注意的是工艺调整的原则性的问题,在公众号之前的工艺调整的系列文章中有详细介绍工艺调整的内容,大家有兴趣可以点击回看。在秋季进行工艺调整,比如大量排泥,污泥浓度是从多少降到多少?这个其实没有一个确定的数值,因为每个厂的工艺情况都不相同,MBR工艺和A2O工艺的污泥浓度控制是不同的,那么调整的原则是什么,原则其实也很简单,就是保证出水水质的稳定达标。一般来说,夏季不论从进水水质,活性污泥中微生物的生物活性等都是最佳的运行工况,出水水质会很好,水质数据会远远低于出水标准,秋季的工艺调整就可以利用这个空间,尽量降低污泥浓度,但是要保证出水水质的稳定达标,毕竟达标运行才是污水厂的硬性指标。所以这里没有绝对的指标,只有相对的标准,就是出水达标,在达标容许的范围内,运行人员进行下调和置换活性污泥,从而实现冬季的稳定的运行。
对于污水厂来说,四季的变化是周期性的环境因素,同时也会带来周期性的运行问题,针对这些运行问题,采取治标不治本的措施,比如投加消毒剂,灭菌剂,消泡剂等都是非常不可取的,运行人员要结合本厂实际,认知活性污泥的本能性质,寻找最佳的工艺调整措施,形成年度的周期性的工艺管控措施,才是实现污水厂的周期性的年度管控目标,也是污水厂走向良性管理的途径。
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近日,受强冷空气影响,我国自北向南经历了一轮大范围寒潮降温过程,此次降温造成一场席卷全国的降雪,对人们的出行及生活产生了影响,在清雪处置中撒融雪剂是最常用的手段,融雪剂的主要成分通常包括氯化钠、氯化钙、硝酸钠、硝酸钙等,统称为无机盐,这些成分进入污水处理厂,会导致进水含盐量增加,
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活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理污水的一类处理方法。为什么叫活性污泥?活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现提出的。他们对污水长时间曝气会产生污泥,同时水质会得到明显的改善。继而阿尔敦(Arden)和洛开脱(Lockgtt)对这一现象进行了研究。曝气试验是在
1923年,上海第一座污水处理厂建成,由此拉开了上海污水处理的序幕。历经百年发展,上海从解放前的3座污水处理厂,3.55万吨/日的处理量,发展成为目前六大片区43座污水处理厂,处理规模超1000万吨/日,上海城市水环境面貌焕然一新。水处理行业的飞速发展为改善水环境、保障水安全发挥了强有力的支撑作
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序批式间歇活性污泥(SBR)工艺具有占地省、运行方便灵活等优点,但存在脱氮除磷效率不高、沉淀阶段直接出水水质不稳定等问题,无法满足高排放标准。随着国家城市水环境提升、黄河流域高质量发展等行动计划的加速,污水处理厂出水需要由一级B提标至一级A或更高标准排放,SBR工艺的污水处理厂均面临提标改造。
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活性污泥随水流失,从系统运行来讲,我们习惯的思维认为是二沉池存在问题,因为漂出的活性污泥来自二沉池出水,在巡查二沉池的时候,我们能够发现二沉池出水中含有细小颗粒,特别是颗粒流出二沉池锯齿堰的瞬间能够清楚地观察到颗粒大小和数量。
活性污泥系统异常问题及其解决办法
MBBR的基本设计思想是能够连续运行,不发生堵塞,无需反冲洗,水头损失较小并且具有较大的比表面积。这可以通过生物膜生长在较小的载体单元上,载体在反应器中随水流自由移动来实现。在好氧反应器中,通过曝气推动载体移动;在缺氧/厌氧反应器中,通过机械搅拌使载体移动。
污水系统常见的异常、产生原因及解决方法。
非丝状菌膨胀,顾名思义不是丝状菌过量繁殖导致的膨胀,但是膨胀表现却和丝状菌膨胀的情形差不多,都具有沉淀性能严重下降,二沉池跑泥严重,SV最高可达90%。
污泥膨胀是活性污泥处理工艺中常见的一种异常现象,是指活性污泥沉降性能恶化,随二沉池出水流失。发生污泥膨胀时,活性污泥SVI值(1g干污泥所占体积,ml/g)超过150时,预示着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应当立即采取控制措施。
对于污水厂来说,污泥膨胀和泡沫就像顽疾一样,总是在不断地反复的滋生和爆发。这种工艺异常的现象在不同的地区,不同的工艺,不同的水质的污水厂都会发生,运行人员总是要面对过高的污泥沉降比和满池的泡沫而发愁,特别是遇到上级的领导到厂检查时,总是有种百口莫辩的无力感,即使出水水质稳定达标,仍然不能让领导们信服污水厂在正常运行。
针对医药化工废水治理方法的使用问题,应进一步提出科学的解决措施,提升废水治理水平。
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