速查20:曝气池内出现低的F / M比,增加剩余污泥排放量
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如果通过流程图中的速查15检测到曝气池SV5(五分钟的沉降比)> 80%,则表明活性污泥的沉降速度过慢。再通过速查16检测出曝气池活性污泥离心后固体物质小于4%,或通过两分钟稀释后的沉降比分析表明沉降缓慢,这表明曝气池中的丝状细菌过量生长,可能出现活性污泥膨胀的情况。丝状细菌的过度生长造成的污泥膨胀,比较常见的原因之一是曝气池的有机负荷率过低,也就是说曝气池内的活性污泥中的细菌的数量超过了进水中的有机物(细菌的食物)BOD的数量,这种低的食物与微生物的比率(低F / M)经常会造成活性污泥中的丝状菌爆发式增长,造成活性污泥的膨胀。通过离心测试活性污泥中的固体含量,以及通过微生物镜检辨别丝状菌生长情况,采取提高剩余污泥排放的控制方式,减少曝气池中微生物的浓度,随着丝状细菌从系统中被浪费掉,沉降速度将提高,并且会形成更致密的絮状结构,不断的调整系统内的剩余污泥的排放量,直到曝气池内的活性污泥的沉降速度恢复到正常水平为止。但是如果剩余污泥排放不加控制,排放太多,造成污泥浓度下降过快,就会造成曝气池中生物量大量减少,对污水中的有机物降解会下降,这时就可以通过曝气池出水的氨氮浓度的升高程度,来判断剩余污泥的排放是否过量。# g8 X3 \4 q/ d+ A, k0 B
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在通过调整剩余污泥的排放量来改变曝气池的低F/M的低有机负荷环境以后,丝状细菌得到有效的控制后,要对曝气池以及二沉池中积聚的泡沫的进行清理。所以生物泡沫的控制在于发现诱发的根源,从根源进行治理,然后再清理表面,如果只是从表面进行清理,只能是治标不治本的过程。
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速查21:对曝气池的各项因素进行分析校核。
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如果通过流程图的速查15,速查16,速查17,速查19的各项检查都是否定的结果,就要对曝气池内的各个参数进行详细的校核计算了。在一般的运行状况下,低F / M和低DO浓度是活性污泥系统中丝状细菌大量生长的常见条件。但是如果系统内的溶解氧浓度并不是很低,高于1mg/L,那么就需要检测曝气系统的其他方面,比如可能导致丝状菌大量生长的另外一种情况就是进入到曝气池内的进水中含有大量的厌氧有机物(即有机酸,硫化氢等)。! w, @6 z0 S( C2 v
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进入到曝气池的进水厌氧有机物可能来自厂外的进水和厂内的回流系统。污水厂的厂外进水中的厌氧有机物可能来自具有很长的收集干管的城区污水收集系统,并且处理水量较低,导致污水收集干管内污泥堆积产生厌氧反应;厂内的回流系统的厌氧有机物来自于污水厂系统内的污泥处理构筑物的上清液(长时间停用的污泥储池的表面溢流、厌氧反应器的溢流等)进入到污水厂内厂区污水回流系统进入到污水厂的进水提升井内,最后进入到曝气池内。
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# F: l2 B. Y- L3 J! p9 H2 b+ D如果是厂外管网收集系统中出现的厌氧有机物,在进水中可以闻到比较强烈的“臭鸡蛋”气味,也就是硫化氢气体,这需要运行人员通过检测仪表进行有毒气体的检测,测定其浓度,避免安全事故。水中过量的硫化氢也会造成活性污泥中的丝状菌大量生长,从而导致活性污泥的膨胀。' S7 B5 Y! @# ~
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在一些存在大量的化粪池的城市污水收集系统内,硫化氢是比较常见的,这个也可以在污水厂内的水下及水面气体熏蒸的设备表面观察到,在化粪池比较多的城市污水收集系统的进水中,污水厂的设备表面会出现严重的腐蚀情况,或者是新设备会出现迅速的腐蚀的现象。比如电气接线的铜排部分,会在很短时间内出现严重的表面发黑现象。这就表明进水中的硫化氢气体浓度较高。而且这种由于厌氧产生的物质会导致曝气池中的活性污泥中的丝状菌大量生长,造成活性污泥膨胀。
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4 o# i! Q3 t* c2 ^4 M P运行管理人员可以不仅通过嗅觉感知到污水中的厌氧有机物,同时可以通过日常的巡视检查,比如在正常情况下,进入污水厂的生活污水通常为灰色或者灰褐色,但是如果发现进水的颜色为黑色,这是就有可能有厌氧有机物的污水进入到污水厂内了。
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/ Z6 w& ], ?. K! ]6 J9 K# j. G速查22:调整曝气池内的曝气量,保证溶解氧的浓度。0 J1 Y/ C% V& I; V5 \; G, E) |$ n
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如果通过流程图的速查19检测到溶解氧浓度低是曝气池内丝状菌大量生长的原因,工艺人员就必须通过调整曝气设备的供气量,来和进水的有机负荷升高的情况相匹配。工艺人员可以在日常的化验数据记录中,观察曝气设备风量的调整情况。比如在下面的图表中,我们可以发现曝气池的低溶解氧环境,通过数据统计和图表分析,很容易发现在周六和周日出现低溶解氧的情况(<1 mg / L),这样就需要在周末进行曝气设备的调整,来消除曝气池出现低溶氧工况。" b* ?' O; o f3 H) \
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/ w5 @3 u2 l! r1 L( Y在出现曝气池低溶解氧的情况后,可以通过增加曝气池内的活性污泥的循环周期(加大外回流比)或增加鼓风机或者曝气机的开启台数来提高系统的溶解氧。运行多年的污水厂,曝气系统可能会出现各种故障问题,比如曝气器的堵塞,管道堵塞,风机老化等问题,要根据这些问题进行评估,确定影响曝气量的主要原因,采取相应的调整措施,恢复其正常运行。* ]9 N/ K& n9 x2 N
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一般来说,通过日常的工艺巡检,也可以大致判断曝气池内的溶解氧是否充足,在充足的溶解氧环境中,活性污泥的好氧微生物所呈现出的颜色通常为浅棕黄色至深棕黄色,具体根据浓度不同会呈现不同的颜色,而曝气不足的活性污泥通常会显示更多的灰色甚至黑色,并伴有腐败性的气味产生。
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速查23:二沉池出水:观察出水是否携带大量悬浮物8 e/ C5 D# `( d3 U8 y
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如果曝气池内的5分钟沉降比稳定在80%以下,则表明活性污泥的沉降性能良好,说明微生物的性能也处于良好状态。但是在实际运行中,活性污泥由于水力问题也有可能从二沉池中流失。当观察到二沉池的出水中携带活性污泥的微颗粒时,可以从二沉池取出水后静沉观察底部沉泥的情况。但是由于污水的流动性,在二沉池取样过程中,只能取到瞬时样。这样的样品的偶然性非常大,因此仅仅依靠二沉池取样的数据不能准确的判断出活性污泥的流失情况。4 h) r% ~: b* H; t4 S
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为了判断而二沉池出水的活性污泥的流失情况,一般我们可以通过二沉池内的活性污泥的沉降性能良好来进行判断,还有一种方法就是通过对深度处理的运行负荷来进行判断。由于深度处理单元主要接受的都是二沉池出水,因此二沉池出水中悬浮物的多少,对深度处理中的过滤单元运行周期有着直接影响,二沉池出水的悬浮物越多,过滤单元的过滤周期也就越短。比如在使用V型滤池的深度处理工艺中,V型滤池的上的过滤水头的变化也可以成为我们判断二沉池出水中活性污泥流失情况。运行管理人员统计出正常工况下V型滤池的过滤周期,当二沉池发生大量的活性污泥悬浮物流出时,V型滤池的过滤周期会大大缩短,从而判断二沉池的运行工况。
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速查#24:稳定期5 f+ Q- h2 z0 q- r
$ y2 }" }8 ^9 c: r9 E$ M. D如果二沉池出水氨氮<5mg / L,则表明微生物硝化能力良好,氨氮得到了彻底的处理。如果活性污泥5分钟的沉降比在80%以下,说明活性污泥的泥水分离效果良好。所以我们可以在流程图中把这两个过程控制指标作为我们工艺调整的控制范围,我们可以认为污水厂的活性污泥处理系统处于一个性能良好的工况,这个工况下,活性污泥中微生物都在高效地进行各项生物反应,使出水的各项指标稳定达标。而当活性污泥的各项指标在这两个标准的区域之外的情况下,工艺就是处于一个需要进行调整的工况,需要进行一系列的调整措施。/ Q8 ]( V6 [. w# @$ V8 F3 Q; V
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我们也可以这样说,流程图的分析帮助运行管理人员通过检测出水氨氮和曝气池的沉降比的数值建立了一个工艺调整的“稳定期”。也就是说当工艺运行的指标保持这两个标准之间的情况下,活性污泥运行稳定,活性良好,可以充分发挥其处理能力,保证出水达标。但是在日常运行中,污水厂内的进水的水质和水量是在不断地变化的,所以针对变化,这个工艺运行“稳定期”也将变化。进水水质水量的大幅度的变化经常会给活性污泥处理系统带来很大的运行压力,这时候工艺的稳定期就会变小,出现这种情况下我们可通过流程图的一项项的参数测量和调整,可以将活性污泥系统保持在良好的工况。
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在北方地区的污水厂随着一年四季的水温变化,工艺的稳定期也将发生改变。一般来说,夏天较高的温度通常会使这个稳定期边界放大,工艺人员的工艺调整较少,而冬季的低温则会缩小稳定期,工艺人员需要做更多的工艺操作来保持活性污泥的良好状态。有经验的运行人员通常会根据厂内以往运行经验,设定好的活性污泥系统在不同季节的最佳工作状态,然后通过各种参数的不断调整,以保证活性污泥处于最佳的运行状态。
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! [* T9 x9 v% l; V2 Q: q同时我们还要注意,污水厂如果缺乏对活性系统的足够分析化验数据,也会导致较小的稳定期。这是因为没有足够的检测数据和足够的监控手段,会导致运行中参数逐步变化的趋势不被发现,最终引起系统性的工艺故障出现,而且在没有足够的分析化验数据的情况下,管理人员需要更多的调整来进行试错性的调整,大大的增加了运行管理人员的工作量,严重的还有可能造成更大范围的工艺异常情况的出现在工艺调整中,也要注意采用微调的手段,加上详细的化验数据统计分析,可以避免活性污泥系统出现调整偏差。
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