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首先来看上图,这是某污水厂某一天内16:26到5:20之间的一个小时内各个生物池的ORP的数据变化曲线,其中某些池子的变化趋势很明显,呈现一个下降趋势,其他的则显得杂乱无章。这是由于在线的ORP探头数据取样时间短,数据波动变化较大,短的分析周期往往看不出来变化的情况,为了更好的分析数据,我们把数据观察周期拉长到2个小时。如下图所示:
当数据分析周期到两个小时以后,可以发现ORP在这个两小时的分析区间,整体的趋势是一个下降的趋势,6个仪表都出现了明显的下降情况,但是能不能说在整个一天时间都是下降的情况呢,可以接着拉大分析到一天的时间周期来看曲线的变化:
可以明显看到,在一天的时间段内,从0点开始到ORP的变化是有高低,不是一个完全降低的趋势,从6号的零点开始到7号的零点之间,出现了一个很高的波峰状态,达到-430mV,而低谷状态在-800mV。一天的变化是很有明显变化趋势的,我们需要探究的是,这个情况是不是一个周期性的长期变化趋势,那么就需要进行更长时间的周期变化的分析。我们通过计算机调阅更长时间的一个数据来看::
这张图计算机的统计时间从8月5日到8月7日,可以明显的看到这三日的ORP变化的规律都是有波峰波谷的区别,一般从每日6点开始各个生物池的ORP开始上升,直到10点左右达到每日峰值,然后在16点左右开始下降,直到次日六点达到波谷的最低点,然后开始回升,呈现很规律的波谷波峰的交错图线。通过这样的分析,看到这几日的变化呈一定的规律,如果继续放大选取周期,还会是这样的变化趋势么?经过调整,调阅出8月1日到11日的变化曲线,如下图:
这张图的每日变化的趋势就更为明显了,生物池内的ORP仪表数据的周期性的高低变化非常突出,成为了很明显的一个趋势,这对于日常认为工艺数据在一定范围内保持不变,或者是工艺参数的变化毫无规律性的传统观念都是一个颠覆。
如果针对生物池上在线的ORP的这些数据进行分析,我们能得出什么的结论。首先要知道ORP是氧化还原电位,它反映了氧化还原反应的进行程度。而在生物池中,这种氧化还原电位仪表的根据安装的位置不同,反应的是生物除磷脱氮反应进行的能力。当然我们的分析要基于仪表本身是良好的,反应的数据也是真实的生物池变化的数据。如果不考虑仪表本身的变化问题,那么就有了问题,为什么会出现这种变化,而这种变化对污水厂的工艺调整的意义是什么。
对于生物池来说,考察ORP的影响因子的变化,需要考虑生物池内的活性污泥状态的变化,主要有污泥浓度、溶解氧、泥水混合比等。活性污泥的浓度受到外回流量和进水量的共同控制影响,一般来说外回流泵的控制主要由二沉池的泥位控制,很多污水厂设置好一定的回流比以后,就会保持很长时间不再调整,而剩余污泥的排放一般污水厂为了保持出水氨氮的稳定达标,会保持较高的污泥龄,也就是一个低剩余污泥量的排放,因此剩余污泥的排放对整体活性污泥浓度的变化不会产生较大的影响。溶解氧的调整一般是污水厂通过调整风机频率,风机开启台数等方式进行,在出水水质没有较大波动的期间,污水厂不会进行大幅度的调整鼓风机的运行。这样的分析可以看出污泥浓度和溶解氧的变化都不会太大,因此在数据分析中可以将上述两个因子进行排除。
剩下一个变化因子是泥水混合比。泥水混合比受到回流量和进水量的共同作用下变化,上面分析内、外回流量基本变化不大,没有污水厂会经常不断地调整内外回流比,所以变化比较大的就是进水量了,污水厂每日的进水量是随着居民生活用水的习惯而发生变化的。为了检验是不是有关联性,我们调阅了同厂内的进水曲线:
进水曲线中,我们明显的可以看到进水水量在一天中出现明显的波谷波峰的运行趋势,而这个趋势与生物池内ORP的变化趋势非常吻合,因此可以得出水量的变化和ORP的变化是有联系的。
从生物角度来分析的话,当进水量越大,污水中的污染物、胶体等携带的正负电荷也就越多,得失电子的几率也就越大,活性污泥中的微生物接触水中的污染物质越多,氧化还原反应发生的也就越频繁,这样也就使氧化还原电位出现随水量变化的明显趋势。当然这个是比较简单的分析,可能实际中还有更为复杂的背后关联性因子存在,就需要更多的污水从业技术人员和科研人员深入研究了。
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