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1t/h污水处理一体化设备
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无论从设计到运行的角度,高效澄清池都有各种制约其效能发挥的因素,这些综合的因素往往使污水厂运行人员头疼不已,甚至采取简单粗暴的关停,超越高效澄清池的方式进行运行。停运高效池后,在一级A的国标出水的指标下,大大增加了二级生物处理的运行压力,生物能力无法达到如此高的指标,使很多污水厂面临诸多的运行压力,又促进了各种改造的进行。
下面是从一些高效澄清池运行效果较好的污水厂中,整理的一些运行中进行的工艺管控内容,欢迎大家还有更好的管理思路,可以留言共同参与探讨:
1、生化段的良好控制问题。高效澄清池作为深度处理单元,它的良好运行依赖于生化段的稳定运行,如果生化段的运行出现异常,包括污泥老化,污泥膨胀,污泥泡沫等等造成二沉池出水中含有大量的悬浮物质,高效澄清池的参数设计是以二沉池良好运行的情况下得出的,而异常运行期间,这些悬浮物远远超过高效澄清池的运行负荷能力,在短时间和小空间内,无法有效去除这么大量的悬浮物,这就会导致高效澄清池的效能下降,zui终造成出水超标。这一点在污水厂的管理中一定要进行认真思索,污水厂作为一个完整的生产体系,zui终出水的稳定达标,是依赖污水厂中的每一个工艺环节的稳定运行得来的,不能把单一环节的功能无限放大,认为前面的环节运行不好,依靠zui后一环就可以达标了。单一环节的作用只能在综合运行中发挥,因此要想得到高效澄清池的稳定运行效果,就要对生化段的运行进行良好的控制。
2、加药的配比问题。药剂的选择和配比问题在高效澄清池的运行中起到了非常重要的作用,PAC和PAM的选择和合理配比,使药剂在水中得到充分的反应,生成的矾花及快速的沉淀是高效澄清池的运行的关键。PAC一般采用的聚合氯化铝或聚合氯化铁等,铝盐和铁盐在水中形成矾花,PAM的选择尤为重要。很多污水厂简单的把污泥脱水机部分的PAM使用到高效澄清池上,但是在实际的运行中,很多直接采用的PAM往往在高效澄清池的使用效果较差,运行人员就简单的认为高效澄清池的效率不高。在一些运行效果良好的污水厂,PAM的选型上都是反复经过多批次多种类,包括阴离子,阳离子,不同的分子量,不同的配比比例,都是要经过化验室内不断地反复对比试验,得出*的药品选型和药剂配比,才能充分发挥出高效澄清池的效果。
3、搅拌速率问题。在高效澄清池内,众多的搅拌器,使药剂和水充分混合,生成的絮凝体和水中的悬浮物相互结合,生成更大的絮凝体,合理的搅拌速度的控制,对絮凝体的生长起到了良好的促进作用。如果是过快的搅拌,会导致絮凝体被打碎,生成细小的悬浮颗粒,随水流出;过慢的搅拌速度,会使絮凝体相互间碰撞机会减少,不容易生长成更大的絮凝体;过慢的搅拌还会导致絮凝体在反应区沉淀下去,形成底部淤泥,时间长会造成底部淤泥厌氧上浮,造成水质恶化。因此在现场运行人员,细致的观察水中的絮凝体的形状,大小,逐级的合理调整搅拌器的速度,是非常重要的调整工作,高效澄清池良好的功效发挥,来自于现场人员的细致耐心的调整。
4、澄清池污泥的控制问题。高效澄清池的流程中,加入混凝剂后,依靠药剂本身以及进水中的有限的悬浮物质,对絮凝体的生长作用和生长速度还是不够快,为了在短时间内生成更大的絮凝体,需要将斜管沉淀池底部的污泥进行回流,回流污泥的颗粒在药剂生成的矾花和悬浮物结合过程中,起到生长核心的作用,同时促进了絮凝体增大,大大提高了高效澄清池的作用,从而实现在短时间高效率的完成大型的絮凝体生长过程,因此在澄清池中进行污泥回流的控制,为药剂反应提供反应核心,是提高高效澄清池效率的重要部分,需要进行合理的调整和控制。由于每天不断增加药剂量,会使高效澄清池底部的污泥层逐步升高,通过安装在高效澄清池沉淀池的分层污泥取样管,可以观察污泥界面的大致位置,从而采取合理的剩余污泥排放,来控制污泥沉淀的液位高度,使澄清池出水不带悬浮物。
5、藻类滋生问题。高效澄清池由于结构的原因,藻类易于在斜管部分进行生长,严重时造成斜管的堵塞。这个问题一般可以采用定期投加消毒剂,对藻类进行杀菌,抑制藻类生长,还有一种就是在高效澄清池上做遮阳设备,由于藻类在生长过程总需要阳光来进行光合作用,因此没有阳光的照射,藻类就无法生长。下图是一个高效澄清池由于建筑物的遮挡的,一半在阳光下,一半不在阳光下的对比图,可以看到阳光对藻类生长的作用的效果非常明显。对污水处理能耗影响zui大的是曝气环节,城市污水处理普遍采用鼓风曝气,单位电耗在0.2——0.3kW˙h/m3,如果农村污水处理也采用鼓风曝气,单位电耗将高达1.0——1.5kW˙h/m3,未来总电耗也将远高于城市污水处理,这种情景显然不具现实可行性。农村污水处理采用鼓风曝气,为什么单位电耗就大大升高?这是由于农村污水处理规模小,曝气池很浅,曝气效率很低,满足同样供氧量需要更多的曝气量,而城市污水处理曝气池水深可达6m以上,曝气效率很高。另外,规模很小的农村污水处理设施只能采用机械效率很低的容积式气泵,而城市污水处理通常采用机械效率很高的单级高速离心式鼓风机。发达国家城近郊区的分散污水治理领域,日本以户为单位的原位治理几乎都采用鼓风曝气净化槽,能耗很高,成为一个负担;美国原位治理则普遍采用OWTS系统(化粪池串联土壤渗滤),能耗很低;日美分散领域的集中处理设施数量总体不多,美国10000座,日本3600座,虽以鼓风曝气为主,但总体能耗可承受,而中国农村污水集中处理设施全部建成后将多达200万座,如采用以鼓风曝气为主的高能耗工艺,电耗将成为一个难以克服的巨大负担。基于以上关于能耗的分析,采用自然曝气的低能耗工艺在中国农村污水处理领域似乎更具优势。
1t/h污水处理一体化设备 科学制定农村污水处理排放标准
科学制定排放标准,有利于合理选择工艺。排放标准中的水质指标可主要分成三类:耗氧类指标、无机营养指标和卫生学指标。耗氧物质指标包括COD或BOD等有机污染指标和氨氮,这些指标运行上可不依赖水质监测,即使要求严格,标准可达性也很强,且过运行不存在负效应,为追求高标准而采取的过度曝气对环境无害。无机营养指标和卫生学指标运行上依赖水质监测,而农村污水处理不可能具备日常水质监测条件,加之运行上的“免操作”,即使设计了针对这些指标的功能单元,实际可达性也很差。另外,化学除磷和消毒等单元的过运行存在负效应,除磷药剂和消毒剂的过量投加对环境有害。基于上述分析,农村污水处理排放标准应主要针对耗氧物质,重点治理卫生和黑臭问题。事实上,西方国家的分散污水治理,一般不要求脱氮除磷,明确要求消毒的也不多见。
关于农村污水的生态处理
生态处理通常包括人工湿地和生物塘。目前,业内对生态处理存在误区,认为生态处理投资低、运行管理简单、处理效果好,给生态处理赋予了过多的功能,把一个深度处理单元当成了全流程工艺,直接处理原污水。以人工湿地为例,投资低其实是由于人为提高了水力负荷和污染物负荷,国内一些技术规范或手册提出的设计负荷比国外规范高出数倍甚至十倍,占地小了,投资低了,效果也变差了,运行时间不长即被严重堵塞。如果保证处理效果,根据降解机理客观确定设计负荷,则占地很大,绝大部分村庄无法满足。另外,人工湿地运行管理并不简单,除了定期更换滤料,它对配水均匀还有严格要求。总之,在土地资源丰富的地区,生态处理可作为生物处理之后的深度处理单元,进一步降低氮磷等无机营养指标,不能作为全流程工艺,更不是农村污水处理的主流技术。1、斜管澄清的效果不佳。在实际运行中,在斜管上方经常出现大量的絮凝物堆积的情况,加药生成的絮凝体在斜管内没有得到良好的沉淀,随着出水带入到斜管上方,堆积起来,严重时甚至将斜管*堵塞。
2、返回物中固体物质不足,导致沉淀池部分形不成污泥层。在沉淀池的分层取样口取出的水样,大部分都是清水,说明加药后的混合液在沉淀池中没有得到很好的沉淀,绝大部分随着向上的水流进入到斜管上方,造成后续处理过程的运行压力。
3、经过絮凝区后,污泥大量上浮至表面,在絮凝搅拌区和沉淀池之间的过水区域表面形成较厚的污泥渣层,有些设计这部分进行了加盖密闭,造成了浮渣层长期堆积,厌氧释放有害物质,造成出水水质异常。
4、大部分高效澄清池是露天构筑物,在阳光强烈照射下,由于斜管沉淀池上复杂的装置,斜管,出水渠等为绿藻生长提供了良好的附着地,导致澄清池上很容易生出大量的绿色浮藻,这些绿藻严重时,堵塞出水渠的出水孔洞,造成沉淀池部分出水水质变差。
5、加药配比的选择不合理,导致高效澄清池运行难度增加。高效澄清池作为加药混凝,固体物反流絮凝,斜管沉淀,污泥回流的综合性水处理构筑物,对每个环节的配比都有严格的要求,没有合理的加药配比,加药过量,甚至不加药等都导致高效澄清池的异常运行。
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