编写说明:
第一部分污水处理的基本知识
一、污水处理方法
1、物理法(格栅、离心、澄清、过滤、隔油等)。
2、化学法(中和、氧化还原、电解絮凝焚烧)。
3、物理化学法(萃取、气提、蒸发、结晶)。
4、生物法,利用微生物的代谢作业,使污水中的有机污染物转化为稳定、无害的物质。
二、废水处理系统
分预处理、一级处理、二级处理和三级处理。
1、预处理
(1)调节池:未尽可能减小或控制废水水量的波动,在废水处理系统前设均匀调节池,分为均量池、均质池(水质调节池)、均化池和事故池(容纳生产事故废水或可能严重影响污水处理厂运行的事故废水;
(2)格栅:主要作业除去柱塞或卡住泵、阀及其他机械设备的大颗粒物。粗格栅(40-150)、细格栅(5-40);
(3)沉砂池:平流、旋流、曝气三种。量的比例为 1:0.0005—0.0006。
2、一级处理
主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD 一般可去除 30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
3、二级处理
主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD 等),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达 95%,出水效果好。
4、三级处理
进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。
1、查台账资料
(1)查设计文件
城镇污水处理厂均有其明确的设计进水水量。通常情况下,污水处理厂实际进水水量应不大于最大设计进水水量(设计规模乘以变化系数 K,一般 K 取 1.1-1.3;如设计规模为 3 万吨/日、设计变化系数 K 为 1.2,则实际进水水量通常不会超过 3.6 万吨/日),如果进水量长期超过设计规模甚至最大设计进水水量,那么数据就很可能不真实。
(2)查验收材料
2、查流量计
3、查超越管溢流
- 1. 查阅台帐资料
查阅污水处理厂的环评文件、设计文件和验收材料,查清污水处理厂的进水浓度上线。查阅污水处理厂的运行台帐和日常监管记录,实际进水浓度一般不应大于环评和设计要求的进水浓度,北方地区生活污水处理厂的进水浓度不应超过污水综合排放标准的三级标准(500mg/L)。
- 2. 查进水水质指标
查阅污水处理厂每日监测的历史记录和环保部门监督性监测 告,判断水质指标是否符合环评和设计进水水质要求,同时通过进水水质物理表观特征进行判断,如果进水水质颜色较深和气味较重,则进水中有机质含量较高,COD 浓度也较高。
- 3. 通过用电量和汽水比判断进水水质
用曝气机等设备运行参数推断进水水质情况,通常进水 COD 浓度较高,需要的汽水比高、曝气量大、曝气机耗电量也增大,一般二级污水处理厂处理每吨污水的汽水比为5-12 立方米,处理每吨污水的耗电量为 0.2—0.35 度。
1、查阅在线监测数据
2.查阅监督性监测 告
活性污泥的性状决定处理工艺运行是否稳定与出水是否达标,污水处理厂运行管理的关键环节是调整污泥的生长和排放。
- 1. 原生动物显微镜观察判断污泥的活性
肉足类、鞭毛类、纤毛类是活性污泥中常见的三类原生动物。当活性污泥成熟,污水处理效果良好时,通过显微镜观察活性污泥,可发现原生动物(纤毛类占优势),因此,通过显微镜观察原生动物的种类和数量可间接判断污水处理的效果;
- 2. 混合液悬浮固体(MLSS)
MLSS 是指曝气池单位容积污泥污水混合液中,所含活性污泥固体的总重量, 检查污水处理厂的日常监测数据,如果 MLSS 在 2000—4000mg/L 之间,说明污水处理厂活性污泥正常。
- 3. 混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)
MLVSS 是指曝气池单位容积污泥污水混合液中,所含有机固体的总重量,检 查污水处理厂的 MLVSS的日常监测结果,如果 MLVSS 与 MLSS 的比值为 0.75 左右,说明活性污泥正常。
- 4. 污泥沉降比(SV)和污泥容积指数(SVI)
这两个指标反映污泥的膨胀状况,一般 SV 在 15—30%为正常,SVI 在 50—150mL/g 之间为正常,如果以上两项指标偏离上述指标区间较大,说明活性污泥生长不正常。SV 和 SVI、MLSS 三者的关系为:SVI=SV×10/MLSS ;
- 5. 其他指标
(二) 检查剩余污泥的排放
对剩余污泥的排放应重点关注污泥量、污泥性状和污泥去向。
污泥性状:运行正常的污水处理厂脱水后的污泥呈黄褐色,有泥土味,不沾 手,结成块状;运行不正常的污泥颜色发黑,沾手,呈松散状。
1)参照数值:
1)、参照数值
1)、影响因素
处理单位污水电耗量(以下简称电耗量)是判断污水处理厂是否正常运行的重要参数。影响电耗量的因素较多,主要有:
(1)设计处理规模和实际处理水量。同一工艺,设计处理规模和实际处理水 量越大,电耗量越低。
(2)进水水质和水温。进水有机物浓度越高,电耗量越大;水温越高,电耗 量越低。
(3)曝气方式。采用微孔曝气方式的污水处理厂电耗量较低,采用表曝机、 转碟、转刷等机械曝气方式的污水处理厂电耗量较高。
(4)污泥脱水方式。采用离心脱水机的污水处理厂电耗量较高,采用带式脱 水机的污水处理厂电耗量较低。
(5)出水消毒方式。采用紫外消毒的污水处理厂电耗量较高,采用加氯消毒 的污水处理厂电耗量较低。
(6)设备效率。进水泵、回流泵、鼓风机等主要设备若采用先进的进口设备 且带变频调速装置,电耗量较低。
(7)季节性变化和昼夜变化。对于污水收集系统为雨污合流制的污水处理厂 来说,雨季水量较大,进水浓度较低,电耗量较低。污水处理厂一般白天水量较大,晚上特别是下半夜水量较少,电耗量也有相应变化。
2)、参照数值
污水处理厂电耗量一般为 0.2 度/吨-0.35 度/吨污水。受处理工艺、规模和运行状况等因素影响,实际也可出现电耗量较低(如低于 0.15 度/吨污水)的情况,特别是近几年新建的污水处理厂,大多数都采用较成熟的工艺和效率较高的进口设备,电耗量会较低。
瞬时电耗量=功率/流量=1.732×电压×电流×功率因数/进水流量。如进水瞬时流量8000m3/h,电压 10KV,电流 95A,功率因数 0.92,则瞬时电耗量=1.732×10×95×0.92/8000=0.189(kwh/m3)。可用此数据验证历史电耗 量是否正常(也可反算实际处理水量)。
另外,污水处理厂运行时各主要设备的电耗量有确定的比例关系,如污水提升泵电量计入污水处理厂总用电量的氧化沟工艺,一般曝气设备电耗量占全厂用电量的50%-70%,进水提升泵电耗量占全厂用电量的 20%,剩余电量主要用于污泥回流设备(包括内回流和外回流)、污泥处理设备和消毒设备等的运行。根据污水处理厂的总电耗量和各设备的电耗量比例,可进一步分析各设备是否正常运行。
- 4. 氧化还原电位
1)、参照数值
氧化还原电位是判断缺氧和厌氧段反硝化情况的一项指标。通常氧化还原电位在厌氧段小于-250mV,在缺氧段小于-100mV。需要注意的是,一般微生物代谢需要的营养物组成碳(C)、氮(N)、磷(P)的比例是 100∶5∶1,如 COD 浓度低,则碳源不足,此时 ORP 将增大,甚至为正值。
