❶ 污水处理厂进水水质超标会产生什么样的后果
是生化系统运转不正常、排放水超标、细菌效率低
❷ 污水处理厂出水总氮超标怎么回事
城市污水处理厂出水氮磷超标因素分析及对策摘要:脱氮除磷工艺越来越多的应用到城市污水处理厂当中,但是在实际运行过程中,出水氮磷含量超标的情况常常困扰着水厂的工作人员。因此,厘清脱氮除磷工艺的重要参数并加以控制,能够很好的保证系统的正常运行,出水氮磷含量达标。关键词:城市污水处理厂,脱氮除磷,对策分析1概述近年来污水处理的主要工艺已发生变化,从常规二级处理逐渐变为重视脱氮除磷的深度处理上来。但是在实际运行过程中,由于工艺复杂性及参数的变化性,导致常常出水氮磷含量超标,影响着水厂的运行。因此,厘清脱氮除磷工艺的重要参数并加以控制,能够很好的保证系统的正常运行。2污水氮含量超标原因及控制方法2.1氨氮超标2.1.1污泥负荷与污泥龄生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS?d。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT一般较长,因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。SRT控制在多少,取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目的生物系统,通常SRT可取11~23d。2.1.2回流比与水力停留时间生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。通常回流比控制在50~100%。生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。2.1.3BOD5/TKNBOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。很多城市污水处理厂的运行实践发现,BOD5/TKN值最佳范围为2~3左右。2.1.4溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。2.1.5温度与pH硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。因此,冬季时污水处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超标的现象较为明显。硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性最强,当pH<6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0。2.2 总氮超标2.2.1污泥负荷与污泥龄由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。2.2.2内、外回流比生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。2.2.3缺氧区溶解氧对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。2.2.4BOD5/TKN反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。2.2.5温度与pH反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。3 污水生物除磷总磷超标原因及对策3.1 污泥负荷与污泥龄厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。对于以除磷为主要目的生物系统,通常F/M为0.4~0.7kgBOD5/kgMLSS•d,SRT为较大,选择价廉,易得的填料也是需要考虑的一个重要因子。3.2 填料的种类生物滴滤常用的填料都是一些惰性材料。从天然的卵石、粗碎石、木炭到人工合成的陶粒、陶瓷、聚丙烯小球、塑料、不锈钢、APC微粒、炭素纤维、海绵等品种繁多。目前应用于生物滴滤塔中的填料主要有以下几种。3.2.1 陶粒陶粒是由人工用粘土烧制而成,其形状是不规则的球形实体,内部或外部有大量微小的孔隙,其具有较大的比表面积,孔隙率高吸附性大,造价低,但气阻大,容易形成壁流,填料的中央易产生厌氧区。3.2.2 拉西环常用的拉西环为外径与高度相等的圆环,在强度允许的条件下,壁厚应尽量薄,以提高空隙率及降低堆积密度。为了增加强度可以在环内增加隔板形成θ环和十字格环,其优点是,形状简单易成型,但与其它填料相比,气体阻力大,通量小,沟流、壁流严重。3.2.3 鲍尔环在普通拉西环侧壁上开有两排方形窗孔,开孔时只断开四边形中的三条边,另一边保留,使被切开的环壁呈舌状穹入环内,这些舌片在环中心几乎对接起来,这样可以使气、液进入环内,使气体阻力大为降低,液体分布可以改善,但与拉西环一样,具有比表面积小,空隙率低,不易挂膜等缺点。3.2.4 阶梯环环高是直径的5/8,且一端向外翻喇叭口,这种填料孔隙率大,而且填料个体之间呈点接触,可以使液膜不断更新,具有压降小,传质效率高等特点。具体参见更多相关技术文档。3.2.5 塑料多孔球形填料该填料的外部轮廓为球形,由纵横交错的几个大小不等的圆或半圆形成球,中间有填充物,以增加比表面积有利于挂膜,特点是质轻,强度大,不易老化,并且比表面积和空隙率容易协调,水流、气流通畅。3.2.6 活性炭该填料是一种新型开发填料,有巨大的比表面积,对臭气有很大的吸附量,对微生物也极易固定,但造价昂贵,气阻大且易发生堵塞。除上述填料外,还有以固定化生物颗粒作填料作为脱臭填料。也有将粉末活性炭熔到PVA粒子表面,作为生物填充塔的填料,将去除不同臭气的微生物分到不同的区域,最大限度发挥了每一类群微生物的代谢活动,这一处理系统可以很好的满足对住宅区内的臭味控制。(中国市政工程西北设计研究院有限公司)污水处理厂出水总氮超标怎么回事?
❸ 怎么样进行废水处理工程运行中cod超标的情况分析
污水中的COD反应了水中还原性物质污染的程度,若含量越高 ,则在水中消耗溶解氧就越多,使水缺氧,造成水中大量动植物因缺氧而死亡,同时厌氧菌大量繁殖,加速水质恶化。
随着国家对环境保护的重视程度越来越高,尤其是2015年1月《新环保法》的实施,对企业的污废水中的排放浓度监管力度逐渐加强。广州漓源环保技术有限公司自成立以来,已经承接了200多项污水及废气处理工程和技术服务项目对于废水COD超标我公司拥有完整的处理技术。公司不断开拓创新,奉客户为上帝、以技术为核心、视质量和信誉为生命,竭诚提供性价比至高的作品和无微不至的售后服务,赢得了众多客户的认可与好评。
一、企业自身生产原因造
1)企业扩大生产,污废水水量增加
随着企业的发展,企业逐渐加大生产能力,污废水的的水量逐渐增加。如食品加工企业、印染企业等。污水处理处理负荷过大,出水浓度超标。
2)生产工艺改变,废水水质浓度改变
随着企业对生产工艺的升级改造,污废水的浓度增加,可生化性降低。特别是化工企业,污废水处理难度加大。污水处理处理负荷过大,出水浓度超标,甚至污水站生化系统恶化崩溃。
3)员工职业素养,无组织的排放污废水
员工在生产过程中,由于没有按照规范操作,造成成品不合格,直接把不合格的产品用水冲至下水道,造成污废水的污染浓度成倍增加,给污水处理系统带来冲击,出水浓度超标,生化系统恶化崩溃。
二、污水操作工的操作要求控制
污水操作工对污水处理系统工艺,运行参数,设备特点的认识不足,不能保证污水处理系统正常运行。
1)PH值的原因
PH如进水PH值过高或过低,絮凝沉淀效果不好,生化系统微生物不适应,造成出水超标。特别PH值过低,厌氧微生物容易造成酸化,造成厌氧系统崩溃。
2)厌氧生化系统温度过低。
迄今大多数厌氧废水处理系统在中温30-40℃范围运行,在此范围温度每升高1℃,厌氧反应速度约升高30-50%。温度低于15℃,厌氧微生物的活性接近休眠状态。废水处理处理工艺缺陷
三、 废水设计工程师对企业污废水的成分认识不足或设计经验不足,造成废水处理工艺设计缺陷,不能满足污废水的处理能力。
1)废水运行的负荷超过设计负荷,造成出水COD超标。
2)由于设计的经验不足,造成设备选型错误。如风机选型错误,风量过大,好氧池溶解氧过高,好氧系统污泥会自身氧化,处理能力下降,处理效果变差,出水变混浊;风量过小,好氧池溶解氧偏低,不能满足好氧池微生物的生长,出水COD浓度超标。
四、解决办法
为了应对污水COD排放超标,应从如下办法解决:
1、加强生产企业管理,提高生产员工操作技能及职业素养问题,减少非正常废水产生。
2、加强污水站操作工的技能培训,提高对污水处理系统的认识。
3、对于污废水水量增加超过污水设计负荷的,建议增建污水处理站。
4、对于改变生产工艺,造成污水浓度升高或可生化性降低的企业,可以考虑废水先经过有效的预处理降低 COD,提高污废水的生化性再进生化系统。
5、对于废水出水超标不多的企业,可以在现有出水增加中性氧化床来降低出水COD,使之达标排放。
❹ 生活污水氨氮超标的主要原因
1、超标的原因可能有:
1)你们公司比较节约用水;
2)你们公司人员十分密集,人员多,厕所使用频率高;
3)你们公司人员排泄时间段比较集中,比如集中在白天,污水厂取样也是在该时间段。
4)排放口距离厕所很近(导致污水厂人员所取样品不具有代表性)。
5)其它污水混入。
2、排查方法:定期取样检测;
1)在同一天的不同时间段在排放口分别取样,测定氨氮值。
2)在厂区不同的排放井口取样,测定氨氮值。
3)测定靠近厕所最近的管道检查井内的样品氨氮值。
分别分析,即可确定贵单位是否是排放不均匀,是否是取样无代表性,是否是厕所排出水导致。
如果都不是,那么必然会有某处的井内氨氮值偏高,调查该处废水来源即可确定高氨氮值废水来自何处。
3、处理方法:不知道原因,没有具体改善方法。总之,对症下药即可。
4、购买工具设施:如果你们单位氨氮值超标很多,而且最终发现没有什么客观原因,就是超标,那么就需要设立处理设施。
❺ 一家工厂不经过任何处理,随意向外排放污水、废气,造成严重的环境污染。试分析这一经济现象。
【】这种污染行为,都违 国家环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法
【】这个违法行为要被追究刑事责任、民事责任。
【】同时要对污染者征收排污费、超标排污费。另外还有承担民事赔偿责任。
❻ 怎么看待近年来水处理厂的污染问题
现在随着环保问题的大力度管理及国家重视度,对污染问题是严格把关的,近年来无数处理厂已经逐渐在正规化,如果说有水处理厂的污染问题比较严重的话,应该是污水处理厂超标比较高,实际是运营管理不正常的问题,原因是多方面的。比如说企业运行经费,投资成本,水处理药剂、设备的花费,使得企业运行难,落实难,尤其有些水处理厂反而变成了污染源头,城镇污水处理厂是重要的基础民生工程,这样让广大市民很忧心。
污水处理的相当一部分是工业废水,当前城镇污水处理厂超标排放的主要原因一是设计落后、处理能力不足,由于部分污水处理厂初期设计能力不足,工艺落后,与治污任务严重不匹配,而提标改造的设计和建设周期较长,超标问题难以在短期内解决。二是日常运营管理不善。有的污水处理厂上游来水超出其接纳标准,或其治污设施故障频繁,导致运行不稳定,造成超标。那么这些水处理厂污染的原因何在?要怎样解决?实际上就是污水超标的原因,要解决这个问题就要工业企业我们的要求是按照新的水污染防治法及采用相应的污水处理药剂和设备使得污水达标排放。
工业废水中包含的污染物种类很多,如镍、磷、铅、铬、镉、铜的重金属,而电镀、印刷、医药、化工等行业均有会带来不同的废水,重要的是要采取方式解决,现在市面上也有很多处理这些工业废水的药剂:除镍剂、除磷剂、次二磷去除剂、第三代重捕剂M1等等。
湛清环保废水处理
❼ 污水处理中,污水出水指标突然变大,在查不出什么原因的情况下,应该怎么采取什么措施
当然有条件的话(有足够池容或有应急水池)可以先不外排,但很多污水处理厂都内没有足够的缓容冲余地,所以这个问题首先应看指标变化幅度,如果幅度不大或仍在排放标准范围或超标不多可以外排(因为污水处理排放标准是按日平均折算的),但仍需及时查找超标原因,可以根据处理设施分段取样进行分析并与正常数值进行比对,查找问题段后进行针对性处理;如果超标特别严重则需采取应急措施,比如暂停生产或采用临时储存设施盛装污水。一般造成这种情况主要有以下几个主要原因:1、生产异常或突发生产事故,造成水量增加或水质变坏;2、物化处理过程主要设备损坏(如加药系统等)或所用药剂浓度降低等;3、生化处理则可能受温度、PH影响比较敏感;4、化验过程也有可能造成一定假象;5、人为因素也可能造成该情况。
至于采取什么措施则需根据找出事件的真正原因才好对症下药。