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×××污水处理系统
调试阶段总结报告
污水系统相关的运行参数情况
系统名称
设计进水水量
(m3/d)
设计进水TN(mg/L)
设计进水PH
设计进水氨氮
(mg/l)
设计进水COD
(mg/L)
≤500
6-9
≤300
≤1000
污水处理
1000
出水TN(mg/L)
出水PH
出水氨氮(mg/L)
出水COD
(mg/L)
≤35
6-9
≤25
≤70
二、系统概况
1、系统阐述
该污水处理工艺的主要反应区在两套生化池,污水从厂区通过地下管道引至预反应器,在中和池和后面的均质池中把污水的氨氮调整好以后,通过均质池泵提升至生化池,在生化池中进行生化反应,待污水处理达到排放标准后,静沉,排水至缓冲池,缓冲池中的水在通过提升泵直接外排或者进入过滤器和一元净化器进行深度处理后再外排。
2、系统运行中须解决的问题
1)系统氨氮、总氮含量过高,且来水不稳定导致均质池配水不稳。
2)系统来水COD和碱度过低,需投加甲醇和纯碱。
三、可行性技术方案
1、进水TN浓度高
为解决系统运行过程中因来水TN浓度过高,对系统进水冲击,建议每次配水前对收集池和事故池的TN进水分析,通过分析结果对均质池进水配水。
2、药品投加 因系统运行是通过硝化和反硝化反应去除水中的TN,其中需要补充纯碱和碳源,通过对生化池中氨氮和硝态氮的浓度分析,来计算纯碱和甲醇添加量。
3、运行数据监测
通过近4个月实际运行数据与贵公司签订的出水指标,已到达合同要求。由于贵公司来水TN含量过高,通过处理负荷来折算处理水量,系统依然运行平稳。
表2
项目
单位
合同指标
实际运行指标
建议控制指标
分析频率
pH
---
6-9
6-9
7.0~8.5
2次/天
氨氮
mg/L
≤25
≤10
≤20
2次/天
总氮
mg/L
≤35
≤25
≤35
2次/天
COD
mg/L
≤70
≤70
≤70
2次/天
4、各指标控制调整
1)碱度:
一般情况下,总碱度的调整是根据生化池内氨氮的含量来添加,1g氨氮需消耗7.14g碱度。
2)进水氨氮(控制<300mg/L)
进水氨氮直接影响生化池处理能力,对细菌产生抑制,过高会使细菌中毒。而且反应纯碱添加量的多少,过低则减少加药量,过高则增加加药量。
3)进水TN:(控制范围:≤500mg/L)
进水TN直接影响生化池处理能力,对细菌产生抑制,过高会使中毒。而且反应纯碱、甲醇添加量的多少,过低则减少加药量,过高则增加加药量。
4) 进水硝态氮:(控制范围:≤200mg/L)
硝态氮直接影响生化池处理能力,对细菌产生抑制,过高会使中毒。而且反应甲醇添加量的多少,过低则减少加药量,过高则增加加药量。硝态氮反硝化去除时1g硝态氮产生3.75g碱度。
5)进水PH(控制6-9)
PH值的高低对生化池的活性污泥有一定的冲击,若PH过高或过低对生化池处理能力影响很大,严重时会导致细菌中毒,应严格控制在6-9。
四、经济运行可行性方案
1、本次对污水系统的调试运行药剂使用情况
药剂名称
时间
总重量
单次耗量
甲醇
4月1日-8月17日
109600Kg
800Kg/天
纯碱
8月8日-8月17日
1000Kg
500KG/天
累计金额240000元,日均费用1751.82元/天,通过4月的调试,该方案完全能保证系统在设计处理负荷状态下平稳运行,具有控制效果好、对环境无污染、经济效益高等优点,该方案完全能满足污水系统的长期平稳运行。
2、后期各药剂的加量控制
(1)、碳源的投加
A、所用药剂:甲醇
B、投加方法:反硝化时通过气动泵投加至生化池
日常运行中,需要反硝化去除水中的硝态氮,反硝化反应需要消耗大量的碳源,通过对生化池中硝态氮的含量进行分析确认甲醇的投加量,是充分保证出水TN的关键。
C、甲醇添加量(1周期)=生化池内硝态氮含量×池容×2-3/甲醇含量
(2)、纯碱的投加
A、所用药剂:碳酸钠。
B、投加地点:生化池
C、投加方式:目前人工投加。
氨氮为外排的一个重要指标,氨氮的去除需要消耗大量的碱度,理论来讲1个碱度去除7个氨氮,碱度不足,氨氮去除率便会下降。
D、碳酸钠添加量(1周期)=生化池内氨氮含量×池容×53/7000
五、污水异常问题处理1.回流泵没运行,新周期运行时,运行回流泵SBR池氨氮上升?
答:回流泵没运行,上周期的水累积在A池,新周期运行负荷过高,氨氮处理不下来。建议测A池氨氮,若氨氮过高,停进水,清理A池累积的氨氮。
2.为什么出水氨氮上升?
答:测DO是否正常,JD是否充足,进水是否是正常负荷,PH是否过低或过高,CL和电导率是否过高,活性污泥是否中毒。
3.为什么静沉时,SBR池表面上浮一层类似反硝化时的活性污泥,出水COD比正常运行时高?
答:可能性1.反硝化时甲醇添加过多;
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