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深度:周全剖析水解酸化池的运行控制与影响因素
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原问题:深度:周全剖析水解酸化池的运行控制与影响因素
水解酸化池用于工业废水比重大的都会污水处置惩罚厂,,,,,COD去除率为57.62%,,,,,BOD5去除率为51.64%,,,,,SS去除率为85.9%,,,,,氨氮去除率为32.13%,,,,,总磷去除率为62.01%。。。起到了优异的强化预处置惩罚作用,,,,,本文针对某水务某污水处置惩罚厂水解酸化池的现实运行情形,,,,,划分对其运行控制与影响因素举行了总结,,,,,指出了设计中保存的问题,,,,,并提出了进一步研究的偏向。。。
前言
水解(酸化)处置惩罚要领是一种介于好氧和厌氧处置惩罚法之间的要领,,,,,和其它工艺组合可以降低处置惩罚本钱提高处置惩罚效率。。。水解酸化工艺凭证产甲烷菌与水解产酸菌生长速率差别,,,,,将厌氧处置惩罚控制在反应时间较短的厌氧处置惩罚第一和第二阶段,,,,,即在大宗水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为消融性有机物,,,,,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的历程,,,,,从而改善废水的可生化性,,,,,为后续处置惩罚涤讪优异基础。。。现在,,,,,该工艺已在某水务某污水处置惩罚厂获得乐成应用,,,,,并取得了优异的效果。。。
设计简述
本工程水解酸化池分为两组,,,,,单组设计水量为2万m3/d,,,,,设计平均停留时间为5h,,,,,最大流量下停留时间为3.54h,,,,,平面尺寸为48.85m×12.73m,,,,,由于施工设计等缘故原由,,,,,有用容积为7327m3,,,,,现实平均停留时间为4.4h,,,,,最大流量下停留时间为3.12h,,,,,每池接纳31套布水器,,,,,每池设计14套排泥管。。。
现在运行情形
现在运行效果优异,,,,,COD去除率为57.62%,,,,,BOD5去除率为51.64%,,,,,SS去除率为85.9%,,,,,氨氮去除率为32.13%,,,,,总磷去除率为62.01%。。。
表1水解酸化池收支水水质
控制参数与影响因素
连系某水务某污水处置惩罚厂的现实运行情形与相关的理论研究,,,,,水解酸化池的主要控制参数和影响因素包括污泥浓度、水力负荷、泥位控制等。。。
1.污泥浓度
污泥浓度是水解酸化池的最主要的控制参数之一。。。水解池功效得以完成的主要条件之一是维持反应器内高浓度的厌氧微生物(污泥)。。。由于污泥受到两个偏向的作用,,,,,即其自己在重力场下的沉淀作用,,,,,及污水从下而上运动造成的污泥上升运动,,,,,因此污泥与污水可充分接触,,,,,抵达优异的截留和水解酸化效果,,,,,现在污泥浓度控制在14g/l,,,,,污泥层厚度在3.7m—4.5m之间。。。一样平常建议污泥浓度控制在10-20g/l可抵达优异效果。。。
2.水力负荷
水力负荷主要体现在上升流速和配水方法的设计上,,,,,上升流速是设计水解酸化池的主要参数,,,,,一样平常建议上升流速设计在0.5m/h-1.8m/h,,,,,现在运行上升流速在1.34m/h;;;配水方法接纳小阻力配水,,,,,穿孔布水管每池31套,,,,,主管为DN200,,,,,长为11m,,,,,在管子两侧45°偏向开孔,,,,,每管14个孔口,,,,,详细见图1。。。在举行适当刷新后,,,,,分枝状形式的配水形式基本上抵达了配水匀称的目的。。。
3.泥位控制
现在水解酸化池现实运行中最主要控制参数是泥位控制。。。每池距池底0.8m处划分设计14根排泥管,,,,,管径为DN200,,,,,每根排泥管匀称设置14个孔口,,,,,孔口形式见图2,,,,,每根排泥管肩负44.4m2面积。。。水解酸化池排泥方法接纳高水力负荷排泥,,,,,通过排泥以控制污泥面高度,,,,,高水力负荷时排泥的优点是易于控制污泥面高度,,,,,可接纳泥位计控制排泥,,,,,这样系统的稳固性较量好;;;弱点是高负荷时污泥层膨胀率较大,,,,,污泥浓度低,,,,,后续污泥浓缩负荷大,,,,,而排泥量不敷,,,,,则会造成污泥溢出,,,,,对后续工艺爆发不良影响。。。而低水力负荷时排泥浓度高,,,,,污泥排放量少,,,,,提高污泥脱水效率。。。但后者弱点是对污泥层的控制不易掌握,,,,,排泥量过大会造成系统中污泥总量镌汰而影响处置惩罚效果。。。现在控制水解酸化池上清液在1.2m—2.0m,,,,,污泥龄在6d左右,,,,,可抵达优异的处置惩罚效果。。。
运行效果剖析与讨论
1.设计中保存的问题
布水方法
配水是否匀称是影响水解酸化效果的主要因素,,,,,设计接纳上部管渠配水的分枝状配水方法,,,,,由于水解池较长,,,,,前端水量大,,,,,上升流速可达2-3m/h,,,,,而最后水流较小,,,,,流速低,,,,,很难抵达布水匀称效果。。。针对这一问题,,,,,对前端阀门举行刷新,,,,,镌汰其进水,,,,,增大中部最后的水量,,,,,刷新后布水匀称,,,,,处置惩罚效果有显着提高。。。水解酸化池的配水匀称性问题在设计时应稳重思量。。。
排泥位置
设计排泥管设置在距池底0.8m处,,,,,由于池底部污泥浓度较高,,,,,可达20g/l左右,,,,,险些以颗粒形态保存,,,,,活性高,,,,,吸附水解酸化能力强;;;污泥层中上部污泥浓度低,,,,,主要以悬浮状态保存,,,,,活性差,,,,,吸附能力弱。。。而现实排泥时排走的主要是活性强的污泥,,,,,而残留系统的却是活性较差的污泥,,,,,这样排泥时处置惩罚效果会降低。。。因此设计中应只管以污泥区的中上部为排泥点。。。
排泥方法
现在排泥方法以开启排泥阀门为主,,,,,每池14个,,,,,共28个阀门,,,,,排泥事情量大,,,,,不易操作,,,,,建议设计思量接纳几组阀门合并设置电动阀门控制为宜。。。
2.处置惩罚效果剖析
水力停留时间对B/C的影响
连系表2水解酸化池出水后B/C有一定的提高,,,,,在水解酸化池液位为提升前B/C由0.333提高到0.404,,,,,当水解池液位提升后(停留时间增添0.2h)B/C由0.376降到0.375左右,,,,,说明停留时间增添,,,,,水解酸化池中消耗BOD5的微生物数目增多,,,,,反应器向厌氧反应的第三个阶段举行,,,,,关于后续的生化处置惩罚爆发不良影响。。。
表2水解酸化池液位提升前后B/C
NH3-N去除效果剖析
(1)水解酸化池去除氨氮机理剖析
一样平常以为,,,,,污水进入水解酸化池后举行充分的氨化作用,,,,,水解池出水氨氮比进水有所增添[3]。。。而凭证某水务某污水处置惩罚厂现实运行情形,,,,,水解酸化池水力停留时间在4.4h,,,,,污泥龄在6d左右,,,,,水解酸化池氨氮平均去除率抵达42.34%,,,,,凯氏氮去除率为40.1%,,,,,总氮去除率为37.92%;;;详细剖析缘故原由:去除氨氮一样平常以同化作用、硝化反硝化作用实现,,,,,同化作用去除一样平常较少,,,,,通过盘算去除率仅在10%左右,,,,,而一样平常硝化反硝化的条件也不具备,,,,,如消融氧、水力停留时间等因素;;;因此必定保存另一种形式的去除氨氮的反应保存,,,,,起源剖析可能保存厌氧氨氧化的征象,,,,,但需进一步的剖析与研究。。。
表3水解酸化池收支口氨氮、凯氏氮、总氮等数据
(2)水力停留时间对NH3-N去除效果的影响
延伸水解酸化池水力停留时间后,,,,,其NH3-N去除效果略有降低,,,,,剖析缘故原由可能是水力停留时间增添,,,,,异养厌氧微生物数目增多,,,,,对可能保存的厌氧氨氧化菌形成竞争关系,,,,,导致厌氧氨氧化菌活性降低,,,,,去除氨氮效果下降。。。
表4水解酸化池液位提升前后氨氮、总氮较量
水解酸化工艺对后续处置惩罚的影响
(1)水解酸化池出水B/C值的提高,,,,,使得出水中消融性的COD比例提高,,,,,同时反应器内高的污泥浓度起到了优异的截留水解作用,,,,,在有机物通过时将其吸附截留,,,,,增添了有机物的停留时间,,,,,提高了难降解物质和不易降解物质的可降解性,,,,,消除了难降解物质对后续生化处置惩罚的抑制性。。。
(2)水解酸化池NH3-N去除率能稳固抵达32.13%,,,,,水解酸化池出水氨氮基本包管在20mg/l,,,,,降低了后续工艺的氨氮负荷,,,,,提高了出水的稳固性。。。
(3)水解酸化池水解后的消融性COD和BOD5数目增多,,,,,可生化性强,,,,,利于后续好氧处置惩罚,,,,,后续需氧量也大大降低,,,,,气水比坚持在3.96:1,,,,,即可包管碳化和硝化的需氧量,,,,,降低了后续的运行用度[4]。。。
(4)水解酸化池在截留大宗悬浮物和去除部分BOD5的同时,,,,,对污泥尚有一定的水解率[5],,,,,通过某水务某污水处置惩罚厂长时间的运行发明,,,,,水解酸化池理论产泥量在19044kg/d,,,,,而现实处置惩罚泥量在13974kg/d,,,,,凭证盘算污泥水解率约在26.6%;;;以体积盘算,,,,,污泥水解率在28.4%,,,,,减轻了脱水机的运行负荷,,,,,同时降低了运行用度,,,,,由此可以看出水解酸化池57.62%的COD去除率,,,,,其中一部分通过剩余污泥举行排放,,,,,其他可能通过硫酸盐还原、氢气的爆发等途径降解。。。
表5水解酸化池污泥水解效果剖析表
水解酸化工艺的稳固性和经济性
从现在运行来看,,,,,水解酸化池抗攻击负荷能力强,,,,,在进水COD为1110mg/l时,,,,,仍能包管出水在233mg/l,,,,,能起到很是好的缓冲作用;;;水解酸化池水力停留时间短,,,,,土建用度较低,,,,,并且运行用度低,,,,,无任何电耗,,,,,污泥水解率高,,,,,镌汰脱水机运行时间,,,,,降低能耗,,,,,因此水解酸化池的稳固性和经济性要远远凌驾其他预处置惩罚工艺。。。
结语
(1)水解酸化池COD平均去除率为57.62%,,,,,BOD5去除率为51.64%,,,,,SS去除率为85.9%,,,,,氨氮去除率为32.13%,,,,,总磷去除率为62.01%,,,,,B/C有一定水平的提高,,,,,降低后续工艺的能耗,,,,,同时对污泥尚有一定的水解作用,,,,,因此能抵达优异的强化预处置惩罚作用。。。
(2)水解酸化池有较高的稳固性,,,,,抗攻击负荷能力强,,,,,包管后续工艺的稳固性。。。并且运行本钱低,,,,,值得进一步推广应用。。。
(3)水解酸化池对氨氮有一定的去除效果,,,,,去除率平均在32.13%,,,,,可能保存厌氧氨氧化的征象,,,,,但需要进一步的研究剖析。。。
(4)在工程放大问题上,,,,,水解酸化池怎样提供优异的布水方法以及排泥方法,,,,,还需要进一步的工程验证和模拟试验研究。。。
(5)水力停留时间对水解酸化池的影响显着,,,,,需进一步的对水解酸化池的水力停留时间举行深入详尽的研究,,,,,以期确定最佳的水力停留时间。。。关于工业废水方面的问题,,,,,可以搜索金狮贵宾会水处置惩罚官网或者关注金狮贵宾会水处置惩罚微信公众号,,,,,我们水处置惩罚专家将会为您量身定做水处置惩罚解决计划。。。