污水处理系统运行管理

上传人:dja****22 文档编号:243408188 上传时间:2024-09-22 格式:PPT 页数:110 大小:2.36MB
返回 下载 相关 举报
污水处理系统运行管理_第1页
第1页 / 共110页
污水处理系统运行管理_第2页
第2页 / 共110页
污水处理系统运行管理_第3页
第3页 / 共110页
点击查看更多>>
资源描述
,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,污水处理系统运行管理,1,污水处理系统运行管理,一、工艺流程运行管理,二、污水数据统计分析,三、工艺诊断及故障排除,四、工艺应急预案制定,2,一、工艺流程运行管理,预处理和初沉处理的运行管理,生反池的运行管理,二沉池的运行管理,混凝沉淀的运行管理,过滤系统的运行管理,消毒系统的运行管理,注意问题,3,预处理和初沉处理的运行管理,格栅间,过栅流速(一般栅前流速,0.4-0.8m/s,,过栅流速,0.6-1.0m/s,),过栅水头损失(一般,0.2-0.5m,),液位控制(外围管网与处理量均衡控制),格栅除污机维护管理,栅渣清除及时,4,粗格栅,5,粗格栅,6,粗格栅,7,粗格栅,8,粗格栅间,9,预处理和初沉处理的运行管理,进水泵房,泵的合理利用(根据来水量合理安排泵组,保证来水量与抽升量一致),保持集水池高水位运行(降低泵的扬程,确保抽升量前提下节约能耗),水泵开停不能过于频繁,水泵的均衡使用,10,进水泵房,11,细格栅(弧形),12,细格栅(鼓式),13,细格栅(回转式),14,预处理和初沉处理的运行管理,沉砂池,平流沉砂池(水平流速一般,0.14-0.30m/s,,砂粒大,水平流速大。控制方式:改变运转池数或调整出水溢流堰改变有效水深。水力停留时间一般,30s,以上),曝气沉砂池(旋流速度一般,0.3m/s,),出砂量及出砂效果,15,旋流沉砂池,16,预处理和初沉处理的运行管理,初沉池,排泥时间确定(最重要参数),停留时间(一般大于,1.5h,),出水状况及排泥颜色变化,针对工艺需要灵活运用(管线超越;初沉污泥的灵活运用),17,预处理和初沉处理的运行管理,初沉污泥的泥量与特征,总干污泥量:,Ms=,(,SSi-SSe,),Q (1),其中,SSi,和,SSe,分别为初沉池进水和出水的,SS,(,km/m3,),;Q,为污水量(,m3/d,或,m3/h,),总湿污泥量:,Qs=Ms/Cs=(,SSi-SSe,),Q/Cs (2),其中,Cs,为初沉池排出污泥的固体浓度(,kg/m3,),18,预处理和初沉处理的运行管理,确定排泥时间实例分析,某污水厂日处理污水,100000m3/d,,入流污水,SS,为,300mg/l,。该厂设有四个初沉池,每池配有一台流量为,60m3/h,的排泥泵,每,4h,排泥一次。计算当,SS,去除率为,60%,、排泥浓度为,3%,时,每次的排泥时间。,解:每个排泥周期产生的干污泥量由式(,1,)可得出,Ms=100000/244 300 60%=3000000g/h,排泥含固量为,3%,,污泥浓度,C=30000g/m3,,代入(,2,)可得每一排泥周期内产生的湿污泥量,Q=3000000/30000=100m3,每池产生,25m3,泥。因此排泥持续时间为,25,分钟。,19,生反池的运行管理,工艺参数控制,活性污泥质量,20,工艺参数控制,回流污泥量与回流比(是回流污泥量与入流污水量之比,用,R,表示),混合液,MLSS,和回流污泥,MLSS,(根据入流污水状况合理调控,MLSS,),活性污泥有机负荷(指单位重量的活性污泥,在单位时间内要保证一定的处理效果所能承受的有机污染物量,单位为,kgBOD5/kgMLVSS,d,也称,BOD,负荷,用,F/M,表示),F/M= (Q,BODi,)/(MLVSS,Va,) (3),其中:,Q,为入流污水量(,m3/d,),;,BODi,为入流污水的,BOD5,(,mg/l,);,Va,为曝气池有效容积(,m3,),;MLVSS,为曝气池内活性污泥浓度(,mg/l,),混合液,DO,剩余污泥排放量和污泥龄(是活性污泥在整个系统内的平均停留时间,用,SRT,表示),曝气池停留时间(污水在曝气池内的水力停留时间,用,Ta,表示。有实际停留时间,Ta=,Va/(Q+Qr,),和名义停留时间,Ta=,Va,/Q,两种计算方法。其中,Va,为曝气池容积;,Q,和,Qr,分别为入流污水量和回流污泥量 ),21,例题(活性污泥有机负荷),例题,某污水厂曝气池有效容积,5000m,3,,曝气池内活性污泥浓度为,MLVSS,为,3000mg/l,,试计算入流污水量为,22500m3/d,,入流污水,BOD,5,为,200mg/l,时,该厂的,F/M,值。,解:,Q=22500m3/d,BODi=200mg/l,Va,=5000m3,MLVSS=3000mg/l,将这些数据带入式(,3,)得,F/M= 22500,x200/3000x,5000=0.30kgBOD5)/(kgMLVSS,d),22,活性污泥质量,颜色、气味、泡沫,耗氧速率(指单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量,用,SOUR,表示,单位,mgO,2,/(gMLSS,h,),也称为活性污泥的呼吸速率或消化速率,是衡量活性污泥的生物活性的一个重要指标,一般为,8-20 mgO,2,/(gMLVSS,h,之间,),污泥沉降比(是指曝气池的混合液在,1000ml,的量筒中,静置,30min,后,沉降污泥与混合液的体积之比,用,SV,30,表示),污泥体积指数(指曝气池混合液在,1000ml,的量筒中、静置,30min,以后,,1g,活性污泥悬浮固体所占的体积,用,SVI,30,表示,单位为,ml/g,。,),SVI,30,与,SV,30,的关系:,SVI,30,= SV,30,/MLSS*1000,(,4,),密度指数(指曝气池混合液在,1000ml,的量筒中静置,30min,后,含于,100ml,沉降污泥中的活性污泥悬浮固体的量,用,SDI,30,表示,单位为,g/ml,。 ),SDI,30,与,SV,30,的关系:,SDI,30,=MLSS /(100 * SV,30,)=100/ SVI,30,(,5,),23,活性污泥法的运行控制方法,污泥负荷法,是污水生物处理系统的主要控制方法,尤其适用于系统运行的初期和水质水量变化较大的生物处理系统。,MLSS,法,经常测定曝气池内,MLSS,的变化情况,通过调整排放剩余污泥量来保证曝气池内总是维持最佳,MLSS,的控制方法,适用于水质水量比较稳定的生物处理系统。,SV,法,对于水质水量稳定的生物处理系统,,SV,值能代表活性污泥的絮凝和代谢活性,反映系统的处理效果。,泥龄法,是通过控制系统的污泥停留时间最佳来使处理系统维持最佳运行效果的方法。,24,曝气池运行管理的注意事项,经常检查和调整曝气池配水系统和回流污泥分配系统,确保进入各系列活各曝气池的污水量和污泥量均匀;,按规定对曝气池常规监测项目进行及时分析化验,并根据化验结果及时采取控制措施,防止出现污泥膨胀等现象。,仔细观察曝气池内泡沫的状况,发现并判断泡沫异常增多的原因,及时并采取相应措施,仔细观察曝气池混合液的翻腾状况,观察是否有曝气器堵塞活脱落等现象,确定鼓风曝气是否均匀,机械曝气的淹没深度是否适中并及时调整。,根据混合液溶解氧的变化情况,及时调整曝气系统的充氧量,或尽可能设置空气量自动调节。,及时清除曝气池边角漂浮的浮渣。,25,生物处理系统的影响因素,负荷,温度,pH,含氧量,营养平衡,有毒物质,26,二沉池的运行管理,二沉池运行管理注意事项,配水均匀合理,浮渣斗检查与清理,经常检查出水堰板平整度,防止出水不均或短流,观察出水感官指标,(,污泥界面高低变化,悬浮物多少,是否有污泥上浮等,),观察刮泥,/,刮渣,/,排泥设备是否有异常声音现象等,定期放空检修,重点检查水下设备管道等是否正常,埋深较大,地下水位较高时放空防止漂池,按规定对其常规监测项目及时分析化验,27,二沉池的运行管理,28,二沉池的运行管理,二沉池水力停留时间,水力表面负荷(指单位二沉池面积在单位时间内所能沉降分离的混合液流量,单位为,m,3,/(m,2,h),,传统活性污泥法一般不超过,1.2 m,3,/(m,2,h),),固体表面负荷(指单位二沉池面积在单位时间内所能浓缩的混合液悬浮固体,单位为,kg/(m,2,h),,传统活性污泥法一般不超过,150 kg/(m,2,h),),出水堰溢流负荷(指单位长度的出水堰板单位时间内溢流的污水量,单位为,m,3,/(m,h),,传统活性污泥法一般控制在,5-10 m,3,/(m,h),),泥位和污泥层厚度,(,二沉池得泥位是指泥水界面的水下深度。泥位与污泥层厚度之和为二沉池水深。污泥层厚度一般不超过泥位的,1/3),29,混凝沉淀的运行管理,混凝沉淀系将化学药剂投入污水中,经充分混合与反应,使污水中悬浮态和胶态得细小颗粒凝聚活絮凝成大的可沉絮体,可通过沉淀去除的工艺过程。,混凝剂的种类,混凝剂分为无机类和有机类两大类。,无机类主要包括硫酸铝、聚合氯化铝、三氯化铁以及硫酸亚铁和聚合硫酸铁等。有机类主要指人工合成的高分子混凝剂,如聚丙烯酰胺(,PAM,)、聚乙烯胺等。污水深度处理一般采用无机混凝剂,有机类混凝剂用于污泥的调质。,30,混凝沉淀工艺运行控制,混凝剂的选择与投加,混凝剂的配制,M=C,V,x,1000,(,6,),其中,V,为要配制的药液的容积量(,m3,),;C,为要配制的药液的浓度,指单位体积的药液中含有的混凝剂重量,一般用百分比,%,表示。,加药量的确定,PH,及碱度控制(适宜,pH,范围:硫酸铝,6.5-7.5,;硫酸亚铁,8.1-9.6,;三氯化铁,6.4-8.4,;无机高分子混凝剂对,pH,的适应范围都很宽,因在混凝剂的生产工艺中,起发挥絮凝作用的胶状分子结构已经形成,如聚合氯化铝为适宜,pH,范围,5-9,),31,例题(混凝剂的配制),例题,某厂混凝沉淀工段需配制的硫酸铝药液浓度为,6%,,试,计算配制,3m,3,药液需要投加的硫酸铝重量。,解:将,C=6%,,,V=3m,3,代入式(,6,)得,M=6%,x3x1000=180kg,即需要投加,180kg,硫酸铝。,32,过滤系统运行管理,直接过滤工艺(二级出水不经过混凝沉淀直接过滤)与微絮凝过滤(二级出水在过滤前加入少量混凝剂,提高过滤效果),过滤的机理:筛滤作用;沉淀作用;接触吸附作用,滤池分类,33,滤池分类,分类依据,滤池类别,滤速大小(单位时间内污水通过的滤料深度,也指单位表面积的滤料在单位时间内所能过滤的污水量),快滤池(滤速在,5m/h,之上)、慢滤池(滤速在,0.1-0.2m/h,),按照滤料的分层结构,单层滤料滤池、双层滤料滤池和三层滤料滤池,按照控制方式,普通快滤池、虹吸滤池、移动罩滤池,按照进水工作方式,重力式滤池、压力式滤池,污水深度处理实际采用较多的为单层填料的普通快滤池,34,过滤系统运行管理,流速和处理量控制(对某一确定条件下的滤池,滤速,v,存在最佳值。即为保证出水要求前提下的最大滤速。此时即可得到每一滤池的最佳污水处理量。,滤速太大,出水水质降低并缩短工作周期,增大冲洗频率;滤速太小,会降低过滤污水量并由于杂质穿透深度变浅,主要集中在表层,使下层滤料起不到过滤作用。 ),工作周期控制(指开始过滤至需要冲洗所持续的时间),冲洗强度及冲洗历时的控制(冲洗强度太小,滤料膨胀不起来,起不到冲洗效果;太大,则会使滤层强制过度分级或将表层细滤料冲走,并浪费冲洗水。),35,V,型滤池,36,V,型滤池,37,消毒系统运行管理,加氯(加氯量控制;接触时间控制;用氯安全),紫外,臭氧,二氧化氯,次氯酸纳,38,紫外线消毒,39,紫外线消毒,40,臭氧发生器,41,臭氧气源,42,臭氧接触池,43,注意问题,各工况点的数据采集,值班记录或异常情况汇报,发现异常情况及时进行工艺调整,44,二、污水数据统计分析,进、出水水质水量及变化趋势分析,工艺运行参数分析,(,最值、均值、标准偏差、变化率、,变化趋势,等,),;设备运行情况分析,(,如累计运行时间,累计启闭次数;统计设备故障发生情况如设备故障次数,故障发生频率等,),。,能耗、运行成本等统计数据,异常值分析,45,进、出水水质水量及变化趋势分析,污水厂进水水质分析,污水厂出水各指标分析,污水厂进水水量及变化趋势分析,46,污水厂进水水质分析,进水污染物,C,、,N,、,P,指标统计分析,污水的可生化性(,调整,B/C,比,确保出水水质,),碳氮比(,BOD,5,/TN,5.6,才可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用,基本的要求也应达到,BOD,5,/TN,4,),碳磷比,(,BOD,5,/TP17,),污水厂进水水质典型比值,碳源不足时投加问题,47,某污水厂,2006,年,1,月,-,2007,年,7,月的进出水月均,COD,统计,48,生活污水中的各种典型比值,比值,低值,典型值,高值,COD/BOD,1.5-2.0,2.0-2.5,2.5-3.5,COD/TN,6-8,8-12,12-16,COD/TP,20-35,35-45,45-60,BOD/TN,3-4,4-6,6-8,BOD/TP,10-15,15-20,20-30,COD/VSS,1.2-1.4,1.4-1.6,1.6-2.0,VSS/SS,0.4-0.6,0.6-0.8,0.8-0.9,COD/TOC,2-2.5,2-5.3,3-3.5,49,解决碳源不足的原则,首先应充分挖掘内碳源,在充分挖掘内碳源的基础上合理选择外碳源,考虑其经济性和适用性,50,解决碳源不足的相关措施,生物反应池进水不进入厌氧区,直接进入缺氧区,以保证缺氧区反硝化有充足的碳源。,中沉池污泥部分回流至生物反应池的缺氧区,为反硝化补充碳源。,采用造纸厂等某些厂的高浓度有机废水作为外加碳源等措施。,直接投加甲醇等作为外加碳源。,51,污水厂出水各指标分析,去除率,数据相关性,异常值波动情况,52,某污水厂出水,N,组分分析饼图,53,某污水厂生产统计一览表,54,污水厂进水水量及变化趋势分析,枯水期,丰水期,要与往年同期做对比,并注意外围管网的建设及污水接纳情况的变化,以便及时做出合理的运行调控,55,某厂,1993-2008,年的月污水量的变化图,56,运行参数分析,工艺运行参数分析,(,最值、均值、标准偏差、变化率、,变化趋势,等,),;,设备运行情况分析,(,如累计运行时间,累计启闭次数;统计设备故障发生情况如设备故障次数,故障发生频率等,),。,57,能耗、运行成本等统计数据,能耗、运行成本等统计数据,运行过程中的异常值分析,58,三、工艺诊断及故障排除,生反池及二沉池感官异常及分析,活性污泥生物相异常及分析,出水指标异常及分析,59,生反池及二沉池感官异常及分析,活性污泥的正常性状,曝气池异常现象分析及解决对策,二沉池异常现象分析及解决对策,60,生反池及二沉池感官异常及分析,活性污泥的正常性状,色和味:呈黄褐色,土腥味,土腥味是由微生物分解代谢过程中分泌出的土臭素和异冰片(龙脑)所致。微生物分解能力越强,即生物活性越高,土腥味越浓(,但有土腥味的黄褐色活性污泥不一定正常。如膨胀污泥,),活性污泥的污泥絮粒大、边缘清淅、结构紧密,呈封闭状、具有良好的吸附和沉降性能。絮粒以菌胶团细菌为骨架,穿插生长一些丝状菌,但丝状菌数量远少于菌胶团细菌,未见游离细菌、微型动物以固着类纤毛虫为主,如钟虫、盖纤虫、累枝虫等,;,还可见到木盾纤虫在絮粒上爬动,偶尔还可看到少量的游动纤毛虫等,轮虫生长活跃。这是运行正常的污水处理设施的活性污泥生物相,表明污泥沉降及凝聚性能较好,它在二沉池能很快和彻底地进行泥水分离,处理出水效果好。,61,某污水厂曝气池(微孔曝气器安装),62,某污水厂好氧池(微孔曝气器调试),63,某污水厂,CAST,池曝气状态,64,某污水厂,AAO,好氧段曝气状态,65,某工业污水厂(以印染水为主)曝气池,66,某污水厂曝气池(微孔曝气器破损),67,某污水厂曝气池(覆盖少量粘滞泡沫),68,某污水厂曝气池(覆盖黏性泡沫),69,曝气池异常现象,故障分析,解决对策,曝气池有臭味,曝气池供气不足,,DO,值低,出水氨氮有时偏高,增加供氧,使曝气池出水,DO,高于,2mg/l,曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面,浮渣中见诺卡氏菌或纤发菌过量生长,或进水中表面活性剂过量,清除浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥,曝气池中泡沫过多,色白,进水表面活性剂过量;,MLSS,过低,增加喷淋水或消泡剂;适当增加,MLSS,曝气池泡沫不易破碎,发粘,进水负荷过高,有机物分解不全,降低进水负荷,曝气池泡沫茶色或灰色,污泥老化,泥龄过长解絮污泥附于泡沫上,增加排泥,污泥发黑,曝气池,DO,过低,有机物厌氧分解析出,H,2,S,,其与,Fe,生成,FeS,增加供氧或加大污泥回流,污泥变白,1.,缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;,按营养配比调整进水负荷,进水,PH,过高或过低,曝气池,PH6,丝状型菌大量生成,污泥松散,调整进水,pH,值,保持曝气池,pH,值在,6,8,之间,曝气池异常现象分析及解决对策,70,二沉池异常现象,故障分析,解决对策,二沉池有大块黑色污泥上浮,沉淀池局部积泥厌氧,防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲或高压水清洗,回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧,加大回流比,污泥反硝化上浮,做沉降比时,混合液沉淀一段时间(有时几小时),可以观察到沉淀污泥上浮到水面的现象,降低曝气池的,MLSS,以提高污泥负荷,不让其达硝化阶段;增加污泥回流比;控制适宜,DO,二沉池泥面过高,负荷过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能,沉降效果变差;负荷过低,污泥缺乏营养,耐低营养细菌增多絮凝性能变差;污泥龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降,调整进水负荷;,增加剩余污泥排放量,二沉池表面一层解絮污泥,微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化,,COD,、,BOD,上升,进水中有毒物浓度过高,或,PH,异常。,停止进水或减少进水量,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种,二沉池有细小污泥不断外漂,污泥缺乏营养,瘦小;因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;活性污泥过度曝气;水力超负荷,投加营养物或引进高浓度,BOD,水,使,F,M,0.1,。减少水力负荷,调整出水堰的水平,以防止产生短流;减少曝气量;减少配水量,二沉池上清液混浊,出水水质差,污泥负荷过高,有机物氧化不完全,减少进水流量,减少排泥,二沉池异常现象分析及解决对策,71,活性污泥生物相异常及分析,污水处理系统处理效果的好坏都与污水处理系统中组成活性污泥的微生物种类、数量及其代谢活力有关,表明了污水处理系统生物相对污水处理效果具有很好的指示作用,.,可通过对污水处理系统的生物相观察了解处理效果及运行状况,也可通过对污泥生物相观察发现处理系统环境的变化,及时调整运行环境,预防污水处理系统的运行中的异常情况发生。,72,活性污泥生物相异常及分析,活性污泥生长良好,恶化,解体,进水浓度极低,高负荷或有毒物质进入,DO,不足,曝气过度,污泥堆积,存在死水区,其他,73,活性污泥生长良好,活性污泥良好时出现的微生物主要有:钟虫类、楯纤虫、盖纤虫、累枝虫、聚缩虫、内管虫、独缩虫等吸附性原生动物。如果此类微生物占总数的,80%,以上,个体在,1000,个,/mL,以上的话,应该判断为具有高净化效率的活性污泥。,74,活性污泥生长良好,菌胶团图片,75,含大量工业水的老化污泥,76,累枝虫,77,累枝虫,78,钟虫,79,钟虫,80,游仆虫和楯纤虫,图中,a-g,为游仆虫,,h-o,为楯纤虫,81,轮虫,82,吸管虫,83,表壳虫,84,污泥恶化,波豆虫、豆型虫、草履虫、弹跳虫、屋滴虫(大多数为游泳型),可以判断为絮凝体细碎。严重恶化时原生动物和后生动物消失。微型动物消失,污泥特征:絮体细小,0.1-0.2mm,解决:减少,BOD,负荷、增加,DO,,检查水质,85,草履虫,86,污泥解体,大型变形虫、蛞蝓变形虫、袋鞭虫以及轮虫中的旋轮虫和腔轮虫。,87,进水负荷低时,进水负荷低时出现的微生物主要有:游仆虫、腔轮虫属、狭甲虫等微生物。,88,高负荷或有毒物质进入,高负荷和毒物流入时出现的微生物主要有;盾纤虫和钟虫的锐减是负荷过高和毒物流入的征兆,大多数微生物灭绝时活性污泥已被破坏,必须进行恢复。,89,不活跃的累枝虫,90,DO,不足,溶解氧不足时出现的微生物主要有;扭头虫、丝壮菌等,此时污泥发黑并放出腐臭味(,H,2,S,),应增大曝气量。,91,曝气过渡,小型变形虫,(,包括辐射变形虫、泥生简变形虫等,),DO,过高,解决办法:减少曝气,92,变形虫,93,污泥堆积、存在死水区,顠体虫属(,10mm,以下多为,1-3mm,)、仙女虫属(,6-10mm,)、线虫(,0.5-3mm,),多为负荷低、曝气量少或曝气池和二沉池有污泥堆积。,94,线虫,线虫(,0.5-3mm,),95,其他,着生的缘毛目多时,处理效果良好,出水,BOD5,和浊度低。,(,如小口钟虫、八钟虫、沟钟虫、褶钟虫、瓶累枝虫、微盘盖虫、独缩虫,),这些缘毛目的种类都固定在絮状物上,并随窗之而翻动,其中还夹杂一些爬行的栖纤虫、游仆虫、尖毛虫、卑气管叶虫等,这说明优质而成熟的活性污泥。,小口钟虫在生活污水和工业废水处理很好时往往就是优势菌种。,如果大量鞭毛虫出现,而着生的缘毛目很少时,表明净化作用较差。,大量的自由游泳的纤毛虫出现,指示净化作用不太好,出水浊度上升。,96,其他,如出现主要有柄纤毛虫,如钟虫、累枝虫、盖虫、轮虫、寡毛类时,则水质澄清良好,出水清澈透明,酚类去除率在,90%,以上。,根足虫的大量出现,往往是污泥中毒的表现。,如在生活污水处理中,累枝虫的大量出现,则是污泥膨胀、解絮的征兆而在印染废水中,累枝虫则作为污泥正常或改善的指示生物。,过量的轮虫出现,则是污泥要膨胀的预兆。 ,97,小结,在运行管理实践中,应通过长期的观察,找出本处理系统污水水质变化与生物相变化之间的关系,确定能判断污水处理系统的环境条件和处理水质好坏的指示性生物,可以通过对生物相的观察判断处理系统运行状态,从而用来指导运行管理。,每个污水处理厂的进水质、处理工艺有差异,特别是工业污水,因其生产工艺、产品种类的原因,导致污水的种类繁多,成分各异,使得各处理系统的活性污泥生物相有很大差异,98,出水指标异常分析,出水,COD,Cr,异常分析,出水,SS,异常分析,出水,NH,3,-N,异常分析,出水,TN,异常分析,出水,TP,异常分析,99,出水,COD,Cr,异常分析,进入曝气池的污水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度升高等。,曝气池管理不善(,DO,不足等),二沉池管理不善(如浮渣清理不及时、刮泥机运转不正常等),100,出水,SS,异常分析,活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差,泥水界面接近水面,部分污泥碎片随出水溢出。,进水量突然增加,水力负荷增大,导致上升流速加大、影响活性污泥正常沉降。对策是使进水尽量均衡。,曝气池活性污泥浓度偏高。对策是加大剩余污泥排放量。,活性污泥解体造成污泥絮凝性下降。,刮(吸)泥机工况不好,造成短流。,水温较高或水中硝酸盐含量较高,污泥出现反硝化现象。,101,出水,NH,3,-N,异常分析,温度(硝化适宜温度,30-35,C,,温度影响硝化菌的比增长速率和活性),DO,适宜性(一般好氧段,2mg/l,以上),pH,值和碱度(硝化最佳,pH7.2-8.0,),有毒物质(进水过高的,NH,3,-N,、重金属、有毒物质及某些有机物抑制硝化反应),泥龄(一般不得小于,3-5d,,一般,10,d,),碳氮比,C/N,(,BOD,5,负荷,0.5mg/l,、亚硝酸盐氮,30mg/l,或盐度,0.63,%,时会抑制反硝化作用),碳氮比,C/N,(,1g,硝酸盐氮转化为,N,2,需,BOD,5,2.86g),碳源有机物质(反硝化需足够碳源),103,出水,TP,异常分析,DO,适宜性(厌氧段,15,能保证足够基质),泥龄(一般以除磷为目的系统,3.5-7d,),104,四、工艺应急预案制定,指导思想,包含内容,工艺应急预案示例,105,指导思想,贯彻“安全第一,、,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,,,预防重大环保事故发生,,,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本厂污水处理工艺特点,,,本着“预防为主,、,自救为主,、,统一指挥,、,分工责任”的原则,,,制定,污水处理系统应急预案,。,106,包含内容,指导思想,编制依据,中华人民共和国安全生产法,;,城市污水处理厂运行,维护及安全技术规范,;,中华人民共和国环境保护法,;,中华人民共和国水法,;,中华人民共和国水污染防治法,;,事故应急指挥机构,职责及分工,事故应急措施及注意事项,事故后的清消与恢复,107,工艺应急预案示例,污水超标排放的处理流程,1),发现后当班人员立即向领导小组组长及夜班值班人员汇报,并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系,2),当班人员排查造成超标的原因,查明原因后按照以下几方面应付,发现进水超标,a,立即向领导汇报,通知生产计划科,管网所减少送水量,b,立即组织化验班组对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整,.,突发暴雨,a,根据天气预报,组织机修班预先对各设备进行检查,确保完好,组织力量对厂区雨水管线进行疏通,确保畅通,.,b,各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行,c,生产运行班组增加水泵台数,降低集水井水位,直到满负荷为之,.,外出巡视,必须两人一组,注意防滑,.,d,变电值班人员及时检查避雷是否发挥作用,.,e,厂抢修队员,车辆做到随叫随到,严阵以待,以处置突发事故的发生,108,工艺应急预案示例,水量超过处理能力,a,及时与生产计划科联系,并取水样化验,COD,在达到排放标准及征得上级同意后,将超越阀打开,直至与处理能力相当,b,及时通知中途提升泵站减少进水,突然停电,a,生产班组人员将现场设备退出运行状态,b,如无法送电,则通知上级主管部门,使管网所减少往管线输送污水,c,来电后,按操作规程及时开启设备,恢复运行,109,谢谢!,110,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 大学资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!