【论文资料】-华北某污水处理厂出水水质超标原因分析及其对策-二次修改-(word)可编辑.doc
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1、螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薈螂袁肂芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羁腿薄螈袇膈芄薁袃膇蒆袇蝿膆薈虿肈膆芈袅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅节芅葿羁芁莇蚄羇芀蕿薇袃芀艿螃蝿艿莁薅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莅莈薂肄莄薀螇肀莄蚂蚀羆莃莂袆袂罿蒄虿螈羈薇袄肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薈螂袁肂芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羁腿薄螈袇膈芄薁袃膇蒆袇蝿膆薈虿肈膆芈袅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅节芅葿羁芁莇蚄羇芀蕿薇袃芀艿螃蝿艿莁薅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莅莈薂肄莄薀螇肀莄蚂蚀羆莃莂袆袂罿蒄虿螈羈薇袄肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薈螂袁肂芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羁腿薄螈袇膈芄薁袃膇蒆袇蝿膆薈虿
2、肈膆芈袅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅节芅葿羁芁莇蚄羇芀蕿薇袃芀艿螃蝿艿莁薅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莅莈薂肄莄薀螇肀莄蚂蚀羆莃莂袆袂罿蒄虿螈羈薇袄肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薈螂袁肂芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羁腿薄螈袇膈芄薁袃膇蒆袇蝿膆薈虿肈膆芈袅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅节芅葿羁芁莇蚄羇芀蕿薇袃芀艿螃蝿艿莁薅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莅莈薂肄莄薀螇肀莄蚂蚀羆莃莂袆袂罿蒄虿螈羈薇 华北某污水处理厂出水水质超标原因分析与对策王丁明,曹国凭,刘晓(河北联合大学,河北 唐山 063009)摘要:针对华北某经济开发区污水处理厂出水COD严重超标、出水氨氮增加的事件,对其进水水质情况进行
3、了调研,分析了该事件发生的可能原因,并提出了对应的处理措施,以供发生类似现象的污水处理厂参考。关键词:污水处理厂,高温,水质超标,对策The Cause Analysis and Countermeasures of Water Quality Over-standard in Effluent from A Municipal Sewage Treatment Plant in Northern ChinaWang Ding-ming,Cao Guo-ping,Liu Xiao(Hebei United University,Tangshan063009,China)Abstract:Acc
4、ording to an incident of COD over-standard and NH3-N increased in effluent from a municipal sewage treatment plant in Northern China, the possible causes for the incident are analyzed. Combined with these cases, corresponding measures are put forward to provide reference for the municipal sewage tre
5、atment plants which occurred similar incident.Key words:municipal sewage treatment plant, high temperature, water quality over-standard, countermeasures1 污水处理厂运行概况该污水处理厂建于2002年,位于华北某沿海经济开发区内,主要用于处理居民生活污水和工业废水。处理规模为8万吨/日,其中生活污水约为3.5万吨/日,工业废水约为4.5万吨/日。为了实现污水资源化,近年来开发区内又新增设了4万吨/日的中水回用工程。如图12,污水处理主体工艺采用
6、Carrousel 2000型氧化沟工艺。其特点是在普通Carrousel氧化沟前增加了一个缺氧/厌氧区,全部回流污泥和1030%的原水进入前置缺氧区,反硝化去除回流污泥中的硝酸盐,并使后续厌氧区绝氧。其余的污水直接进入厌氧区,在这里可溶性BOD被水解为VFA,并进一步被聚磷菌转化为细胞内储物PHB,同时释放磷酸盐。与普通的Carrousel氧化沟相比,Carrousel2000型氧化沟去除BOD和脱氮除磷的效果更好。 沉淀池调节池粗格栅进水泵房浓缩池脱水间选择池细格栅沉砂池Carrousel2000型氧化沟生活污水加氯接触池出水泵房污泥泵房污泥堆棚工业废水回流污泥剩余污泥污泥流程污水流程图例
7、:图幅太大,高度缩到6cm左右尽量紧凑图1 华北某污水处理厂工艺流程图图2 Carrousel 2000型系统平面结构图该污水处理厂设计进、出水水质见表1。表1 华北某污水处理厂设计进、出水水质指标设计进水水质(mg/l)设计出水水质(mg/l)CODcr350100BOD516030SS15030NH3-N5015在建厂之初,经调试运行后,其污水处理效果较好,出水水质达到了设计要求。但是随着开发区内工业的快速发展、人口数量的增加和人民生活水平的提高,污水处理厂负荷逐年增加,尤其在几次较大的冲击负荷之后,出水水质恶化。2010年春季以来,该厂出水COD和出水氨氮经常超标,并出现二沉池出水氨氮值
8、高于氧化沟进水的现象。其它指标也存在超标,如出水硫酸盐浓度高达1000mg/L,这将对后续中水回用系统中的膜组件产生严重影响。2 进水水质情况调查2.1 进水水质超标严重图35显示了2010年14月污水厂进水的COD、氨氮和pH变化情况。可以看出,生活污水和工业废水的COD超过污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999)限定值的时间分别占到50%和40%;氨氮浓度超过标准限值的时间分别为34%和10%;生活污水的pH值也出现几次超标。尤其在4月中、下旬,两种进水的COD都达到2000mg/L以上;氨氮浓度都达到200mg/L左右。分析这可能与工企业事故排水或集中偷排有关,因为通常生活污
9、水的污染物浓度值和pH值是比较稳定的,不会出现如此剧烈的波动。图幅面缩小,一般高、宽在5和8cm左右,每行能排下两幅图,把字体相应增加一般在1112号,图例说明的框去掉,相应地数据标志的或者之类的大小调调整。你图现在的问题:字小,图例符号小,方框去掉,拉到图幅内部纵坐标3000以下居中,并保持后面图的一致性。图3 2010年14月生活污水、工业废水COD变化情况图4 2010年14月生活污水、工业废水氨氮变化情况图5 2010年14月生活污水、工业废水pH值变化情况2.2 工业废水温度过高调研期间,工业废水温度一直维持在4555,这使得调节池出口的水温达到4353。远超过标准中低于35的限定。
10、由于工业废水和生活污水是按4.5:3.5的比例混合后再进入主体处理工艺的,这使得氧化沟的进水温度达到3948,处理出水也在37左右。2.3 进水存在有害、有毒物质除了上述不利因素,一些企业排放的废水中还存在大量有毒有害物质。检测结果显示,开发区内化工废水中酚浓度为344mg/l,皮革废水中铁浓度为200mg/l、硫酸盐达2000mg/l,化纤废水硫酸盐浓度高达7000mg/l。此外,皮革厂的铬,化工厂的锌、锰、油类等,都远远超过污水排入城市下水道水质标准中限定值。3 污水处理厂出水水质超标原因分析3.1 COD和氨氮去除情况图6和图7显示了14月份氧化沟对COD和氨氮的去除情况。可以看出,进水
11、COD大部分时间都高于设计值,而出水COD则随进水浓度变化而波动,经常不能满足设计要求。COD平均去除率为63%,低于设计要求的70%;且波动幅度较大。尤其是4月中、下旬,当进水浓度达到1000mg/L以上,COD去除率显著下降。相比之下,进水氨氮基本在设计范围内波动。然而氨氮去除效果却很差,经常出现出水浓度高于进水的现象。图6 2010年14月进、出水COD浓度值及去除率水质波动大的地方数据点太稀疏,有的月分数据点还不到10个,不太好推测去除率显著降低的原因。图7 2010年14月进、出水氨氮浓度值及去除率3.2 出水水质超标原因分析检测期间进水异常的地方主要是浓度高、温度高、pH波动(是否
12、有影响还得看混合以后的进水pH范围,若大致在8左右也还是可以的不会造成明显影响则此项2不必作为讨论范围)和毒性物质。你的分析也是从这几方面入手的。但是需要整合一下。从COD恶化和氨氮恶化两方面分别说。COD去除效果恶化的原因:1、进水浓度过高:超出氧化沟处理能力,图6中较高的进水浓度一般都对应较高的出水浓度。2、有毒有害物质:红色圈出的点进水浓度并不很高,但去除效果很差,很可能是进水中有毒有害物质造成的毒性抑制作用。而随后去除率又恢复到正常水平,说明某些工业废水中毒性物质偷排是短期的,之后随着毒物的减少,生物活性又得到恢复。而黄色圈住的点虽然进水浓度很高,但仍然有%的去除率,说明改点进水中毒性
13、抑制物较少,此时氧化沟表现出了一定的抗冲击性能。3、温度高和pH是否有影响。氨氮负去除的现象:1、主要原因是氧化沟硝化能力差:A进水有机物浓度过高对硝化菌产生抑制异养菌与硝化菌争夺氧,硝化效果良好需保证BOD低于20mg/L。B毒性物质对硝化菌的抑制作用。C高温会有抑制。D、pH是否会造成抑制,要有氧化沟进水的pH数据。2、进水中含有有机氮,处理后转化为氨氮。把以上这些整合到一个二级标题下,1000字以里。不用那么多二级标题另外,参考文献在正文中要中括号上角标出。氮在污水中以四种形态存在:有机氮、氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮。有机氮和氨氮是生活污水中氮的主要存在形态。生物脱氮是在微生物的作用下,
14、将有机氮和氨态氮转化为N2的过程,其中包括氨化作用、硝化作用、反硝化作用三个反应过程。当污水处理厂出水氨氮浓度相对进水不降反升时,说明当污水中的有机氮通过氨化菌的氨化作用转化为氨态氮时,而氨态氮没有及时被硝化菌与反硝化菌通过硝化作用与反硝化作用转化为硝态氮以及最终产物N2。这意味着,氧化沟系统的硝化与反硝化功能已经失效,但是由什么原因导致其硝化菌与反硝化菌失去作用,尚待进一步研究与确定。3.3 pH值超标对水处理的影响pH值是影响废水生物处理脱氮工艺运行的重要因素之一。大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜pH值分别为7.08.5和6.07.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反应
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