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張家界醫院污水處理設備原理描述
A-A-O生物脫氮除磷系統的工藝控制
(1)曝氣系統的控制
因生物除磷本身并不消耗氧,所以A-A-O生物脫氮除磷工藝曝氣系統的控制與生物反硝化系統*。
(2)回流污泥系統的控制
控制回流比時,應首先保證不使污泥在二沉池內停留時間過長,導致反硝化或磷的二次釋放,因此需要保證足夠大的回流比;其次,回流比不能太大,以防過量的NO3--N濃度大于4mg/l,必須降低回流比R。單純從NO3--N對除磷的影響來看,脫氮越*,NO3--N對除磷的影響越小。運行人員需綜合以上情況,結合本廠的具體特點,確定出Z佳的回流比。
(3)回流混合液系統的控制
內回流比r與除磷的關系不大,因而r的調節*與反硝化工藝*。生物反硝化系統的回流比r是一個重要的控制參數。首先r直接決定脫氮效率。假設生物硝化效率和反硝化效率為100%,即所有的TKN均被硝化成NH3--N,回流至缺氧段的所有NH3--N均被反硝化為N2,此時脫氮效率EDN為:
經試驗r取100%、200%、300%、400%、500%五種情況分析,r越大,系統的總脫氮效率越高,出水TN越低。但從另一個方面來看,r太高,對脫氮率有不利的影響。因為r太高,通過內回流自好氧段帶至缺氧段的DO越多,當缺氧段的DO較高時,會干擾反硝化的進行,使總脫氮率下降。當DO高于0.5mg/l時,會使反硝化停止,實際脫氮率降為零。另外,r太高,還會使污水在缺氧段內的實際停留時間縮短,同樣也使脫氮效率降低。
綜上所述,對于某一生物脫氮系統來說,都存在一個Z佳的內回流比,在該r下運行,脫氮效率Z高。運行人員應根據本廠實際情況,摸索調度出這個Z佳的r值。對于典型的城市污水,Z佳的r值在300~500%之間。
(4)剩余污泥排放系統的控制
剩余污泥排放宜根據SRT進行控制,因為SRT的大小直接決定該系統是以脫氮為主還是除磷為主。當控制SRT在8~15d范圍內,一般既有一定的除磷效果,也能保證一定的脫氮效果,但效率都不會太高。如果SRT<8d,除非溫度特別高,否則硝化效率非常低,自然也談不上脫氮,但此時的除磷效率則可能很高。如果控制SRT>15d,可能使硝化順利時行,從而得到較高的脫氮效率,但由于排泥太少,排泥量僅是A-O除磷工藝的幾分之一,即使污泥中含磷量很高,也不可能得到太高的除磷效率。
(5) BOD/TKN與BOD/TP
對于生物脫氮來說,BOD/TKN應大于4.0,而生物除磷則要求BOD/TP大于20。如果不能滿足上述要求,應向污水中投加有機物,補充碳源不足。
(6)ORP的控制
A-A-O生物脫氮除磷過程,本質上是一系列生物氧化還原反應的綜合,因而工藝控制較復雜。近年來,國外一些處理廠采用氧化還原電位ORP作為系統的一個工藝控制參數,收到了良好效果。國內也已有處理廠安裝ORP在線測定儀表。
混合液中的DO濃度越高,ORP值越高。當混合液中存在NO3--N時,其濃度越高,ORP值也越高;而當存在PO43—P時,ORP則隨著PO43—P濃度升高而降低。要保證良好的脫氮除磷效果,厭氧段混合液的ORP應<-250mv,缺氧段宜控制在-100mv左右,而好氧段則應控制在40mv以上。
在運行管理中
①如發現厭氧段ORP升高,則預示著除磷效果已經或將降低。應立即分析ORP升高的原因,并采取對策。如果回流污泥帶入太多的NO3--N,或由于攪拌強度太大產生空氣復氧,都會使ORP值升高;
②如發現缺氧段ORP升高,則預示內回流比太大,混合液自好氧段帶入缺氧段的DO太多,另外,攪拌強度太大,產生空氣復氧,同樣也會使ORP升高;
③如發現好氧段ORP降低,則說明曝氣不足,使好氧段DO下降。
(7)PH控制及堿度核算
污泥混合液的PH一般應控制在7.0之上,如果PH<6.5,則應投加石灰,補充堿源量。
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