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山東華銳環保科技有限公司
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A2O一體化污水處理設備調試方法

時間:2018/1/17閱讀:2205
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1.調試運行前的檢查

調試前對構筑物、設備等進行認真檢查是非常重要和必要的,在所有調試的污水廠中發現以下問題較普遍:

構筑物、管道內的建筑垃圾未清理干凈,造成水泵和曝氣系統的堵塞,影響排泥。

預留孔洞、管道伸縮縫、電纜穿孔處密封不好,通水后存在漏水現象,影響調試工作。

出水堰和墻體接縫處滲漏嚴重,甚至導致堰口不出水,無法達到設計要求。

攪拌器或推進器安置角度不正確或位置不合理,導致能量浪費和局部流速不足,造成局部污泥沉積。

因此,為了解決上述問題,在污水廠通水調試前,必須進行細致的檢查,確保各構筑物、管道線路和機電設備能夠按設計要求運行。

 2.調試過程各因素合理控制

由于各城市的氣候與城市污水水質、水量的不同,需要充分利用工藝特點并結合運行環境對各運行參數進行有效調控。

2.1氣候及水溫

由于各城市地理環境不同,其氣候、氣溫也不一樣。對于南方城市,四季溫差較小,年平均水溫約20℃,夏季高水溫約29℃,冬季低月平均水溫15℃。一般來說,水溫>15℃對于微生物處理效率影響不大,一年四季都可以進行調試。在北方地區,冬季氣溫均低于8℃,水溫低于15℃。如西北某污水處理廠調試是在11—12月進行的,當時氣溫8℃以下,水溫12℃,雖然可以進行培菌工作,但水質處理效率降低,培菌工作時間延長。因此,在北方避免冬季進行污水調試。

2.2入流水質及水量

對于一些環境基礎設施薄弱,清污不分的城市,普遍存在污水增長迅速,而污水截留率及集中處理率低,污水處理能力不足的現象。對于一些工業城市,如調試中的南方某污水廠,水質成分復雜,難降解,有毒物質含量高,且水質波動大,從而影響活性污泥系統的正常運行,如污泥膨脹、污泥中毒等。因此,對于新投產的污水廠,要使工藝運行穩定,必須收集完整的基礎資料,尤其是城市現狀水質資料。另外要求工藝調試人員善于把握進水水量、水質特點,觀測在線pH變化,每天進行微生物鏡檢,以便及時進行工藝調整,如采取增大污泥齡、減少排泥量、加大回流比、提高溶解氧等措施。

2.3自控方面的運用

在自控方面,污水廠采用微機控制管理系統分散檢測和控制,集中顯示和管理,各種設備均可根據污水水質、流量等參數自動調節運轉臺數或運行時間。但在一些污水廠的自控方面投資較大,實際運用意義卻不大。因此,污水廠的軟件應達到以下幾點要求:

軟件做到功能全面,畫面簡潔,易讀、操作方便,易于掌握。

軟件必須可靠、實用,易于修改,且要考慮到現場可能出現的各種特殊情況,如電動閘閥和水泵的聯動開機;在局部位置設置自動控制系統,如由進水泵房的水位來控制水泵的運轉等。

軟件實現實時數據采集、實時和歷史趨勢顯示、顯示報警管理、用戶綜合報表等功能。一般包括:污水處理工藝流程圖、儀表顯示圖、空氣總流量實時趨勢圖、污水總流量實時趨勢圖和歷史趨勢圖,故障報警的實時查詢及記錄,報表系統可打印班組報表、月報、年報等。

因此,有一套好的自控軟件,不僅在調試階段大大減少調試人員的工作強度,改善污水廠的內部管理,滿足工藝要求,而且可使整個污水處理系統在較經濟狀態下運行。

2.4構筑物及設備的特性

一般來說構筑物和設備已經選定,不可能變動,但充分利用構筑物及設備的特性進行工藝調整也是縮短調試時間的要素。

實現*化的動力組合。如根據進水泵的型號流量不一致的問題,可依據進水量進行水泵開啟臺數的組合;對于攪拌器和具有推進作用的曝氣裝置可以進行合理組合,保證充氧和攪拌的適宜。

利用氧化溝可調堰板進行間歇式的進水、曝氣、靜沉、潷水等培菌操作和調整氧化溝的流態和溶解氧的分布。利用超越閥及各閥門的切換進行活性污泥在系統內的轉移調整控制。

實現合理的排泥。根據集液池液位計、泥位計等儀表進行剩余泵的開啟。根據脫水機的特性進行排泥控制,保證進入脫水機的污泥性能符合脫水設備污泥工藝要求。

2.5人員培訓

由于污水廠剛進入啟動運行,操作人員缺乏對污水處理過程的了解,不能對系統進行及時調整,將延長調試時間。因此,要求操作人員對本廠的工藝流程及各構筑物和設備的作用有初步了解;其次,對設備操作及易出現故障的設備進行及時排除故障的培訓,保證設備正常運行;對化驗人員進行活性污泥培養馴化效果的培訓。由于化驗人員對取樣時間、位置和分析操作不熟練等原因,造成了化驗項目不全面,結果不連續,準確率低等問題,這也會影響調試的進程。

 3.調試過程的工藝參數控制

3.1溶解氧

在活性污泥培養初期,微生物未增長,需氧量少,因此將供氣量調小,甚至可以通過空氣排水閥放掉部分空氣,防止曝氣池上出現過多的泡沫。如果泡沫量過大,影響調試運行,可采用間歇曝氣,一般停曝氣時間控制在4~8h之間,同時觀察曝氣池內污泥的顏色和氣味,正常的污泥顏色為黃褐色,泥腥味,當發生供氧不足或厭氧,泥色變為黑色,并有污泥上浮的現象,此時必須進行曝氣。

3.2活性污泥的生物相

在生活污水中,存在著大量微生物,當曝氣池內的鐘蟲、累枝蟲增多,并且出現楯纖蟲、固著型纖毛蟲等多種原生動物(一般1周可出現以上情況),表明活性污泥基本成熟。隨著活性污泥增長,大約2~3周后可發現一些輪蟲、線蟲等后生動物,表明活性污泥*成熟。

3.3污泥增長量計算

污泥的增長需要一個過程,污泥的增長量的計算可粗略的按進水BOD5的40%(包括內源呼吸及氧化消耗的量),再加上截留進水SS總污染量即是在生物系統內活性污泥的總量。這些污泥分布在厭氧池、A/O池以及二沉池的污泥內。當曝氣池內的活性污泥量達到1000~1500mg/L濃度、沉降比為10%左右時,污泥培養過程基本完成。

3.4回流比

在試運行初期,回流比可控制到99%~200%,以便保證二沉池內的污泥及時回流。當微生物增長到一定階段時,調整回流比在99%以下。SVI在50~100mL/g時,可使外回流比降至50%~60%。另外以沉降曲線為依據,在保證二沉池內不出現硝化和釋磷的前提下進行回流比控制。

 4.A/O脫氮*的運行管理

4.1對溶解氧的控制要求

對于A/A/O工藝,厭氧池、好氧段的溶解氧是保證聚磷菌對磷的充分釋放與吸收的重要條件;控制缺氧段、好氧段的溶解氧值是影響硝化與反硝化是否*脫氮的一個重要因素。

一般好氧段溶解氧控制在1.5~2.5mg/L之間。如果好氧區溶解氧下降,說明曝氣不足。

缺氧段溶解氧控制在0.5mg/L以下,如果溶解氧較高,說明內回流比值過大。

厭氧池中的溶解氧控制在0.2mg/L以下。當出現溶解氧過高,檢查外回流比配置是否合理或者攪拌強度是否過大導致將空氣中的氧復原至水中。

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