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通过公众号此前文章对生化池的曝气区域的运营管理细节进行了讨论,除了基于A2O工艺的曝气区域的细节管理以外,活性污泥还有其他类型的工艺变种,比如常见的SBR及其扩展系列CASS,CAST,CWSBR等等,整个系列的氧化沟工艺等。工艺类型的不同,但是核心都是活性污泥法,活性污泥中的好氧微生物所需要的好氧环境都是一致的,所不同的就是需要结合各种工艺类型的不同,进行不同的细节内容的管理。这周对于上述两大类型的工艺做一些工艺管理细节的探讨,考虑到这两种类型的工艺正逐步被A2O和其变种替代,这里也只作部分讨论,不再全面细致的进行探讨。
SBR作为活性污泥法中利用单一池体完成曝气和沉淀的工艺类型,它的构造决定了这类型工艺的运行管理特点是利用时间上的顺序交替来完成推流式工艺中的空间上交替,因此在SBR工艺中要进行好氧微生物的曝气管理,是要确定出SBR工艺流程中的曝气时间段,在曝气时间段进行曝气工艺的运行管理,同时需要结合SBR工艺的特殊性,进行相应的工艺管理内容,特别是与推流式工艺不同的一些工艺管理要点:
1、溶解氧的检测,SBR是时间序列的运行工艺,因此检测溶解氧需要选择的不是位置地点,而是时间,确定曝气量是否充足,应选择在设定的曝气时段的中期、末期进行检测,检查在两个时段的溶解氧的情况,相当于检测推流式曝气的中段和末端位置的溶解氧,这种检测方式可以检测溶解氧是否充足以及过量,SBR中期的溶解氧应处于小于1mg/L的状态,末期的溶解氧应处于≥2mg/L左右的状态,上浮到4mg/L的溶解氧即可,这样可以实现精准曝气和能源管理的目标,同时也为除磷脱氮保留合理的反应环境。
2、检测好氧曝气效果,在中期和末期进行氨氮的检测。好氧工艺降解COD和氨氮,氨氮由于硝化速率较弱,一般会在COD降解末期后,异养菌对溶解氧的需求下降以后开始进行,因此好氧段的溶解氧是否充足,是要看是否提供到氨氮完成硝化反应,检测氨氮即可判断好氧时段的溶解氧是否充足,在中期和末期检查好氧区域的氨氮降解情况,可以有效的判断溶解氧是否充足,以及硝化反应是否正常运行。如果未能达到设定的氨氮目标,就需要调整SBR工艺的各运行周期时间段的划分,以保证出水达标排放。
3、污泥浓度的取样检测。SBR由于是根据运行时间段进行划分的,检测污泥浓度需要在合理的时间段进行,而不是在固定的地点和时间进行取样。结合SBR工艺中进水期、搅拌期、沉淀期、滗水期中污水和活性污泥混合不均匀或者泥水分离的情况,要进行活性污泥浓度的检测,要在曝气中后期进行取样,取样点选择在曝气区域内,取样位置在水面下1~1.5米处即可。
4、曝气区域内的推流搅拌器、内回流泵在曝气时段开启与否的调整。某些SBR工艺在主反应区也就是曝气区域内设置了推流搅拌器、内回流泵等设备,这些设备主要是为了进行除磷脱氮进行设计的,脱氮的反硝化反应需要在无曝气期间活性污泥和进水充分混合,使反硝化菌处于悬浮状态和污水中的硝酸盐和碳源充分接触反应,推流搅拌器主要提供这个时段的搅拌混合作用,因此在曝气时间段,推流搅拌是不需要开启的。有些SBR延伸工艺比如CASS、CAST等,在主反应区前端增设了选择区、缺氧脱氮区,这需要不断地有硝化液的回流进行反硝化的反应,这种工艺下,在曝气时段就进行针对硝化液进行工艺调整,在曝气的中后期开启内回流泵,因为曝气前期主要进行的是COD的降解,氨氮的硝化反应还没有开始,中后期才进行的是氨氮的硝化反应,此时主反应区才会出现硝酸根,也就是才会有硝化液,这个时期开启内回流泵才能保持反硝化区的碱性的反硝化菌的对硝酸盐的降解,也能有效的降低能源的消耗,碳源的消耗等。
SBR工艺的核心仍是好氧的活性污泥法,因此对于有机物COD、氨氮的硝化、磷的吸收等都与通用的活性污泥法一致,这种一致的好氧工艺决定了SBR的工艺管理内容仍要注重对微生物反应所需氧气的有效提供,而氧气提供通过相应的曝气装置,鼓风机等进行,这些部分与工艺结构相关不大,较为通用,对于这些曝气相关的其余部分工艺细节的管理部分,可以结合前面工艺管理的生物池好氧部分管理文章中的内容进行详细了解。
氧化沟的系列(奥贝尔、卡鲁塞尔、三沟式等)工艺采用的大部分曝气设备都是表曝机,这些表曝机通过搅动氧化沟内的表层及浅层混合液,将空气通过搅动作用注入生物池的混合液中,空气自上而下的进入混合液中,在混合液中形成表层,中层,下层的氧环境的不同,这种曝气方式能耗较大,充氧效率较低,因此采用表曝机的氧化沟在进水浓度与设计相比较高时,容易发生溶解氧不充足的现象,因此氧化沟的处理方式上会采用大循环流,长停留时间来进行表曝机充氧,随着对出水营养元素的在线检测,多数采用氧化沟的污水厂都进行了氧化沟的曝气方式的改变,从表曝改为底曝,这种改造摒弃了氧化沟原有的曝气方式,不再是严格意义上的氧化沟的处理结构;另外氧化沟本身氧环境的复杂性和全流程的氧变化对除磷脱氮的运行管理造成很大难度;结合这两方面的原因,这里对氧化沟工艺不再深度展开讨论。
在现有的绝大多数污水厂中,处理核心仍是好氧的活性污泥,这些好氧微生物对氧气有强烈的需求,作为污水厂的主要降解的有机物污染物,好氧池的工艺细节管理是污水厂生物管理的核心部分,核心部分的管理需要污水厂的运行人员认真总结实际运行过程中的管理经验,特别注重日常管理中的细节部分,将污水处理的核心好氧部分的管理做到更精准,实现稳定的工艺出水指标的管理。
下一周将开始生物池的营养元素的去除的工艺运行细节管理,欢迎大家持续关注。
延伸阅读:
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(五)-污水提升泵房的运行细节
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十一)-生化池的运行细节2
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我国污水厂污泥产量巨大,处理处置形势严峻,实现污泥的资源化、能源化利用既是国家重大需求,也是“双碳”目标要求。污泥具有“污染”和“资源”双重属性,厌氧消化处理在降低污染的同时从污泥中回收生物质能,是实现污泥资源化、能源化的主流技术。但污泥泥质复杂,污泥厌氧消化效率低,如甲烷产率低
活性污泥法是我国污水处理厂(WWTP)对污废水生物处理应用最广泛的工艺。但该工艺存在占地面积大的问题,应用范围受到限制。好氧颗粒污泥(AGS)是微生物在特定条件下相互聚合形成的结构紧凑、外形规则的微生物聚合体,与传统的活性污泥法相比更具优势,如占地面积小、沉降性能良好、生物量浓度高、耐
活性污泥法是污水处理最常用的方法,而活性污泥的培养和驯化也是我们日常的重要工作。1、污泥的增长曲线活性污泥微生物是多菌种混合群体,其生长规律比较复杂,但是也可用其增长曲线表示一定的规律。把少量活性污泥加入污水中,在温度适宜、溶解氧充足的条件下进行曝气培养时,活性污泥的增长曲线如下
活性污泥法是处理城市污水最广泛使用的方法。它能从污水中去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他一些物质,同时也能去除一部分磷素和氮素,是废水生物处理悬浮在水中的微生物的各种方法的统称。污泥的性能决定了污水处理的效率及效果,如何评价污泥性能?有这几个
北极星水处理网获悉,12月27日,兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程正式通水,工程建成后,将成为西北地区最大全地埋式MBR污水处理厂。
压泥过度导致硝化系统崩溃,怎么办?
在19世纪,尝试了各种污水处理方法后,出现了“生物体”自然净化污水这一想法。1913年,两位英国化学家在实验室通过给废水曝气一段时间,试图在废水中产生细小絮状物。过程中氧气分子气泡推动了这一过程,絮状细菌(或“活性污泥”)下沉至池体底部,而上部是净化后的废水。这种活性污泥技术很快在世界范围内广泛流行,成为污水净化处理的关键。1938年,美国回顾了此前25年的历史描述到:“这一惊人的增长,在污水处理史上是史无前例的,其必须归因于活性污泥法与现代生活的节奏和科学相契合。现代城市污水处理厂必须无异味、占地小、并易于调控。”
活性污泥系统异常问题及其解决办法
城镇污水的设计水质应根据实际测定的调查资料确定,无调查资料时,可按下列标准折算设计:生活污水的五日生化需氧量(BOD5)按每人每天25-50g计算;生活污水的悬浮固体量(SS)按每人每天40-65g计算;生活污水的总氮量(TN)按每人每天5-11g计算;生活污水的总磷量(TP)按每人每天0.7-1.4g计算。
活性污泥法的各种工艺在运行过程中,最关键之处在于维持活性污泥的活性和凝聚性(沉淀性能)。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响,从而导致二沉池出水飘泥等异常现象。此时,在曝气池中投加粉末活性炭(PAC)、混凝剂或其他化学药剂,往往会取得很好的效果,这就是所谓的“投料式”活性污泥法。其中以投加粉末活性炭为多,又称PACT法(粉末活性炭污泥法)。因粉末活性炭(PAC)对进水有机物的吸附能力远远强于活性污泥,因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物不断对粉末活性炭所吸附的有机物降解的现象。
难降解工业废水高效处理技术与理论的新进展
高含盐废水是指含至少总溶解固体TDS(TotalDissolvedSolid)和有机物的质量分数大于等于3.5%的废水,包括高盐生活废水和高盐工业废水。主要来源于直接利用海水的工业生产、生活污水和食品加工厂、制药厂、化工厂及石油和天然气的采集加工等。这些废水中除了含有有机污染物外,还含有大量的无机盐,如Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子。这些高盐、高有机物废水,若未经处理直接排放,势必会对水体生物、生活饮用水和工农业生产用水产生极大危害。该类浓废水的共同特点是:不能简单地用生化处理,且物化处理过程较复杂,处理费用较高,是污水处理行业公认的高难度处
三峡库区某污水处理厂设计规模为4×104m3/d,采用SBR处理工艺,出水水质执行一级B标准.为保护三峡库区水环境,进一步削减污染物排放量,该污水处理厂拟进行提标改造.介绍了提标改造工艺的主要设计参数,分析了运行成本和产生的环境效益.改造后运行结果表明,出水水质能稳定达到一级A标准,满足设计要求。
随着经济发展及人口增长,城市用地愈发紧张,集约的污水处理厂设计成为趋势。目前,污水处理厂的核心处理工艺采用的传统工艺,如AAO、氧化沟等,往往占地面积大,吨水用地指标偏高。MSBR工艺将SBR工艺与AAO工艺的优点结合,生化反应速率高,脱氮除磷效果好、运行灵活、控制方便,在处理效率、占地及运行费用方面均优于传统工艺。目前,MSBR工艺越来越多地应用于国内污水厂的建设和改造,为面临高排放标准、低投资、有限用地的污水厂提供技术支持。
本手册是针对SBR工艺调试工作编写的,可供污水调试及营运工作人员使用!一、调试的技术要求调试的目的是为了确定最佳的工艺运行条件,进行微生物细菌的培养,以适应污水的水质情况。调试中应严格执行操作规程,定时巡回检查设备运行状况,检查工艺控制点参数,通过分析化验数据、生物镜检、外观观察、
一、SBR工艺简介该工艺是通过程序化控制进水、反应、沉淀、排水排泥和闲置5个阶段,实现对废水的生化处理。SBR反应器可分为限制曝气、非限制曝气和半限制曝气3种。限制曝气是污水进入曝气池只作混和而不作曝气;非限制曝气是边进水边曝气;半限制曝气是污水进入的中期开始曝气,在反应阶段,可以始终曝
1)主要设施与设备设施的组成本法原则上不设初次沉淀池,本法应用于小型污水处理厂的主要原因是设施较简单和维护管理较为集中。为适应流量的变化,反应池的容积应留有余量或采用设定运行周期等方法。但是,对于游览地等流量变化很大的场合,应根据维护管理和经济条件,研究流量调节池的设置。反应池反应
SBR---一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。SBR是序列间歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludg
ABR、SBR的出水的pH值均比较稳定,生活污水培养期ABR出水pH平均值为6.4,SBR出水平均为8.1。加入合成制药废水后,ABR出水pH平均值6.9,比同时期ABR进水的pH值低,是由于发生了厌氧的水解酸化作用。SBR出水pH平均值为8.4,也随ABR进水pH值的升高略有升高。总体来看,三者的pH值都较为稳定,波动不大,这
生活污水处理设备处理生活污水时常用工艺包括:A0工艺、A2O工艺、MBR工艺、曝气生物滤池、SBR工艺。生活污水处理设备处理工艺特性分析1.AO工艺:也叫厌氧好氧工艺,在厌氧段,厌氧菌将生活污水中淀粉、碳水化合物可溶性有机物水解酸化,大分子有机物降解成小分子有机物,提高后续好氧处理能力。AO工艺具
【社区案例】生化池只要有COD和氨氮是不是就不会曝气过度?DO高了对活性污泥有影响没,污泥自我氧化?一、溶解氧(DO)的定义及理解应该说,理论上来讲,当曝气池各点监测到的DO值略大于0(如0.01mg/L)时,可以理解为充氧正好满足活性污泥中微生物对溶解氧的要求。但是事实上,我们还是没有简单
这周继续围绕反硝化的工艺细节管理的相关内容和大家一起探讨。上周谈到反硝化的缺氧环境,除去进水在预处理段可能带来的非特定充氧以外,还有一项最重要的溶解氧来源就是内回流。内回流主要的功能是将好氧区完成的氨氮硝化后产生大量的硝态氮和活性污泥的混合液通过内回流泵带回到设置在好氧区前段的缺
好氧系统是污水处理常见的一个工艺单元,我们通过向好氧池供气,利用好养微生物分解有机污染物,于是有些人就认为“水中的溶解氧越高,好氧的处理效果就越好”,事实真的是这样吗?
当前污水处理中的生物处理大多是采用厌氧与好氧相结合的处理工艺,溶解氧在实际的废水生物处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的不合适或波动过大,会迅速导致活性污泥系统受到冲击,进而影响处理效率。因此在实际生化处理工艺中,需严格控制溶解氧的含量。1、溶解氧的概述溶氧(DO)是溶解氧(Diss
溶解氧的概念可以理解为水中游离氧的含量,用DO表示,单位mg/L。溶解氧在实际的污水、废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或者波动过大,往往会导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也非常明显。1、书面定义及实际操作的理解应该说,理论上来讲,当曝气池各点
1、AO脱氮工艺原理及优缺点A/O脱氮工艺是将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段(A池)异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)代谢为NH3-N,在曝气池中充足供氧条件下,在硝化细菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-(
一、溶解氧对硝化的影响对于活性污泥法的供氧问题有很多研究,在活性污泥法中存在溶解氧临界浓度概念,高于这一浓度,溶解氧对生化反应速度不产生影响,当溶解氧超过0.5mg/L时,活性污泥对氧的利用速度与溶解氧无关。文献指出,许多研究者认为,以1mg/L溶解氧作为混合液的标准溶解氧是妥当的。在确定混
污水处理运行中引起污泥发黑的原因很多,比如由于曝气池中缺少溶解氧而引起的污泥发黑、进水中含有较多的色素物质等。曝气池污泥发黑很多时候是污泥缺少溶解氧造成的,因此,一旦发生污泥发黑的情形,首先应是检查曝气池的溶解氧含量,再检查进水水质,根据水质检查的结果,具体地判断是由什么原因造成
市政污水处理厂进水通常以生活污水为主,进水水质较为稳定、生化性好,易于处理,但是偶有进水异常情况发生,如高浓进水、油、重金属等,以处理生活污水为主的市政污水厂一般没有设计专门的应对设施,会对稳定达标运行构成一定威胁。目前关于工业废水处理的研究较多,而关于市政污水厂突发性异常进水的
市政污水处理厂进水通常以生活污水为主,进水水质较为稳定、生化性好,易于处理,但是偶有进水异常情况发生,如高浓进水、油、重金属等,以处理生活污水为主的市政污水厂一般没有设计专门的应对设施,会对稳定达标运行构成一定威胁。目前关于工业废水处理的研究较多,而关于市政污水厂突发性异常进水的
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