给排水工程师试论污水厂改良氧化沟处理工艺的

作者:尊龙下载 | 2019-11-10 14:49

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  某污水处理厂经过了国家发改委批准立项,为了改善该市区极具恶化的水源污染问题,利用银行贷款建设的基础项目。该污水厂采用目前比较先进的改良氧化沟处理技术进行污水处理,建成后污水处理规模能达到每天10万立方米的处理能力。其中工业废水处理占据百分之四十,百姓生活污水占据百分之六十。在建成之后由于受到收水管网以及收水率的制约,现今实际天处理能力只能够达到8.5万立方米,这对于目前日益增长水源消耗来说,显然还需要加大投资力度和对现有的污水工艺进行改良,从而满足该城市的用水平衡。

  该厂所运用的改良型氧化沟处理工艺是把氧化沟和厌氧选择池进行融合,作为一个处理单元进行建设,但是却是一个多沟串联系统,分成2组,每一组有8个廊道,并每隔廊道安装有3台转碟曝气机,总计24台。这24台转碟曝气机又分为中单转碟和双速转碟两种,每种各12台,在氧化沟道中交叉均匀的分布。进水和回流污泥经过厌氧选择池进行充分混合并搅拌均匀后再进入氧化沟,同时经过处理的进水和回流污泥在氧化沟内进行不断循环流动,从而对污水中的有害物质进行处理。经过改良后的氧化沟处理工艺对有机物的消除以及对有毒物质比如含磷化合物有很强的处理能力,处理后的污水水质能够满足日常生活用水的标准。

  因为改良氧化沟处理工艺能够满足有机物降解、脱氮和除磷等多种功能,也正是如此如果不经过有效的控制和管理,往往会造成污水处理能力下降,出水不能够满足国家既定标准。同时改良氧化沟的淤泥的处理如果得不到有效控制,同样会给整个污水处理能力带来一定的影响。下面就从曝气系统DO控制以及MLSS控制和泥龄和排泥的控制进行分析。

  氧化沟脱氮除磷工艺中采用了生物除磷技术,因此不会消耗氧气,所以污水处理过程中,只有脱碳、硝化会使用到氧气,而反硝化过程则会释放氧气。因此在整个污水处理过程中就需要根据实际的处理水量来控制曝气标准。而目前对每段污水的处理曝气量会根据在线DO仪以及便携式DO仪进行监测,根据监测仪器的数据来控制曝气转碟的参数,从而实现曝气的准确率。经过该污水厂的长期实践总结,氧化沟内的MLSS较高,因此会有一定的缺氧量,此时通过曝气转碟来控制该区域的氧气含量,如果太低就会抑制污水的硝化作用,而太高又会随着回流污泥进入厌氧区,影响对含磷化合物的处理。通过对曝气DO的有效控制与管理,有效的解决了好氧区氧气不够,厌氧区氧气过多的问题,因此能够更好的提升污水处理效果。

  因为在氧化沟内MLSS偏高,一般都在4000到5800mg/L之间,有时会达到6000mg/L,在这种环境下往往会提升整个污水处理效果。经过研究发现,如果将MLSS控制在4500mg/L时,对于整个的污水处理效果并不理想,但是如果在5000mg/L时,则能够有效提升活性淤泥浓度,降低有机负荷并延长淤泥龄,这有效提升硝化菌的生长,因此污水的脱氮效果就得到了有效提升。而且此时污水处理系统中的TP同样得到了很好的消除,并没有出现相应的矛盾关系。这是因为在较高的MLSS浓度下,聚磷菌的数量也能够增加,因此能够很好的处理污水中的含磷化合物。但是在实际控制过程中,MLSS的浓度如果超过5000mg/L后上升到7000mg/L,那么就会出现严重的淤泥的膨胀问题,不过水质并没有因此受到严重影响,不过能耗和污水处理成本急剧增加,这对于污水处理企业而言,成本的上升显然是不符合经营理念。

  在生物脱氮这个工艺处理过程中,一般而言泥龄越长处理效果越佳,但是泥龄如果增加,就会导致排泥量的减少,这又会对生物除磷的效果产生影响,因此如果要保证除磷效果,又不得不降低泥龄,因此泥龄和排泥是一对矛盾体。因此对泥龄和排泥进行有效控制,达到中间值往往能够满足两方面的需求。因此经过实际控制与管理该厂得到了一个标准,那就是既能够保证脱氮效果,又能够保证除磷效果,泥龄需要控制在16到19d之间,同时要保证较高的MLSS,此时TN和TP的消除分别能够达到45%和75%以上。然后对排泥进行控制,除了用泥龄计算排泥量之外,还要保持污水处理系统中MLSS和MLVSS等参数值的稳定,经过大量实践研究,此时MLSS保持在4600mg/L到5400mg/L之间,MLVSS能够保持在2300mg/L和2700mg/L之间,除磷效果达到最佳,从而满足脱氮和除磷的双重需求。

  改良的氧化沟处理工艺在实际运用过程中,需要对各参数进行优化控制,而这些参数会根据不同的污水处理工艺系统会有一定的变化,本文探讨研究的相关参数的控制和管理仅仅是参考,在实际运行的过程中,还需要借助PLC等系统进行实际管理和控制,从而研究出最佳的污水处理效果。

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