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文档简介
污水处理厂BAF工艺工业葡萄糖投加调试方案污水处理厂承受“C/NN+DNBAFDN缺乏的状况下需补充碳源,原设计碳源为甲醇,因甲醇危急系数高,在污水处理厂调试期间专家组建议投加工业葡萄糖作为替代品以消解总氮,满足出水水质达标要求。该方案编制的背景为解决污水处理厂进水碳源缺乏,出水总氮不达标的问题。石化工业园区污水处理厂处理污废水5/1.8BOD5为126mg/l,COD为186mg/l,氨氮为25mg/l,总氮5/2/5万方/BOD5为102mg/l,COD为183mg/l,氨氮为18mg/l,总氮为22mg/l〔2023年夏季平均数据D5为lD为ll,24mg/l〔2023。该方案为两个厂反硝化工艺供给碳源投加依据,确保二级生化处理总氮达标〔<l。生物脱氮机理是在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N2气体的过程,整个过程包括两个阶段:硝化和反硝化。硝化反响是在好氧条件下和硝化细菌的作用下,氨态氮进一步分解、氧化成硝酸盐的生化反响过程。首先,在亚硝(NH4+)转化为亚硝酸盐NO2-N,NO2-NNO3-N,后一反响NO2-N反硝化反响是指污水中的硝酸盐(NO3-),在缺氧状态下,在反硝化菌的作用下,被复原为气态氮(N2)的过程。反硝化是生物脱氮工艺去除TN的关键环节,而碳源的充分与否将打算缺氧对NO3--N的去除效率。反硝化速率的快慢与碳源的浓度和种类有关。酸化液中含有较多易降解的小分子有机物,是生物反硝化的有效碳源。反硝化是一个耗碳、产生碱度同NO3--N1mg的NO3--N需要8.67mgCOD。从实际污水生物处理脱氮工艺来看,有机物来源主要分为系统碳源和外加碳源两大类。系统碳源是指污水处理系统还有很多型碳源正在争论尝试阶段。系统碳源优化依据系统碳源定义,可考虑改进脱氮工艺以提高废水的可生化性,典型做法是在脱氮反响器前增加厌氧水解酸化池。厌氧生物水解酸化阶段中,大分子物质分解转化为简洁化合物并分泌到细胞外,主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸等,改善了废水的可生物降解性,提高了生物脱碳效率和有机物降解速率。然而,考虑到水解池的建设运行费用,以及废水的实际状况,还需综合处理效果和经济费用等因素因地制宜地确定运行工艺及工艺条件。外加碳源优化工业废水各种工业废水一般都是高碳源废水,假设能将其作为反硝化的外碳源,不仅能实现经济的外碳源投加方式,还能解决局部工业废水的处理问题。现在国内外有很多争论者已开头这方面探究,比方引入啤酒废水、造纸工业废水作为反硝化补充碳源。啤酒废水主要包括浸麦废水、糖化废水、废酵母液、洗涤废水和冷排水等,主要成分为糖类和蛋白质,有较好的可生化性。造纸工业废水主要是碱木素、半纤维素、脂BOD5通常为600-1200mg/l,可生化性较好。制革工业废水有机物浓度高,生物降解性较好,但溶解速率很慢。有争论标明,由于微生物的共代谢作用,局部混合污水可在肯定程度上提高废水的可生化性能,提高反硝化效果。有机化工产品污水处理厂常用的外加碳源为甲醇、工业葡萄糖等,甲醇应是最抱负的反硝化补充碳源,但其高本钱、高毒性以及运输困难等问题让逐步被其他产品替代,目前国内污水处理厂常承受工业葡萄糖作为外加碳源。自然有机固体底物自然有机固体底物,如甘草、芦苇等植物,萃取的甘草根、海藻等,其主要成分为纤维素。自然有机固体底物可在反硝化过程中作为菌群的生物载体和反硝化碳源,具有较大比外表积的自然有机固体底物能让更多的细菌附着,加快反硝化过程。其中养分物质的含量也是打算反硝化速率的一个重要因素。初沉污泥水解产物初沉污泥水解产物是生物脱氮系统经济有效的可替代有机碳源。初沉污泥的水解产物中含有能被反硝化菌快速利用的生物转化挥发脂肪酸,通过掌握反响条件,把厌氧消化掌握在水解产酸阶段,利用产酸菌将水解产物短链脂肪酸转是目前的争论热点之一。垃圾渗滤液垃圾渗滤液中富含有机物的高浓度废水,其中 CODcr一般为15000mg/l,BOD5一般到达6000mg/l。在填埋初期的垃圾渗滤液BOD/COD大约为0.40-0.75,有良好的可生化性。但由于渗滤液中氨氮含量、金属离子,及其他有毒物质含量较高,并且各种渗滤液成分变化很大,对其处理利用的方式方法是目前的争论难点。序 碳源类型 优点 缺点 度号效率和有机物降解速率。等因素因地制宜地确定运行工艺及工艺条件工业废水 富含有机物,可生化性较好,含有工业生产附带产物,对水
受多方面因素多。处于探究争论
阶段。有机化工产品
碳源含量稳定、货源充分。 费用相对较高。 工艺运行使用成熟。自然有机固体底物
具有较大比外表积的自然有机固体底物能让更多的细菌附着,加快反硝化过程
原料来源具有局限性。
受地域性和运输条件制约。5初沉污泥水 作为生物脱氮系统经济有效假设在装卸和投加过程处理不是目前的争论5初沉污泥水 作为生物脱氮系统经济有效假设在装卸和投加过程处理不是目前的争论解产物的可替代有机碳源,本钱低当,会造成肯定环境影响。热点之一。廉。6垃圾渗滤液 富含有机物的高浓度废水有 氨氮含量、金属离子,及其他 是目前的争论良好的可生化性。有毒物质含量较高,并且各种 难点。渗滤液成分变化很大。物资预备。污水处理厂做好在线监测仪表检查维护工作,确保紫外线消毒间的COD、氨氮、总氮仪表正常运行,为工艺调整供给准确的数据保障。安全生产科负责选购工业葡萄糖作为主要碳源,其主要技术指标如下:工程,%枯燥减重,%复原物,%硫酸盐(SO4),%(SO4),%铁盐,ppm铅盐,ppm砷含量(As2O3),ppmPH值
指标无色结晶或白色结晶或颗粒性粉末≥95.09.8Max0.70Max10Max0.05Max0.05Max10Max2Max2Max6.2-7.8工艺试验水质检测中心做好工业葡萄糖成分测算化验工作。在实1/100CODBOD量,推算出工业葡萄糖每万方污水理论投加量Xkg。依照《给水排水设计手册》第五册中多段活性污泥法脱氮流程外加碳源的计算公式,并依据工艺试验的结果核算工业葡萄糖的投加量。使碳源投加量在上、下限值区间内,上限投加量要保证出水COD值不得超标,下限投加量要确保C/N去除1公斤总氮需消耗4.2公斤COD,1公斤葡萄糖相当于1.1公斤的COD,故去除一公斤总氮需要3.9公斤葡萄糖。依据石化工业园区污水处理厂日平均处理量1.8测算出上、下限。2/5万方/日。承受人工投加,地点为二级曝气生物滤池东西侧出水渠道,投加周期为2小时,利用污水在渠道及清水池内流淌进而自然搅拌混匀药剂。同时,工艺技术员依据紫外线消毒间COD、氨氮、总氮在线监测数据,实时对工业葡萄糖投加量进展调整,满足出水水质达标。〔一〕危急性分析溺水在药剂投加过程中,操作人员需将药剂投加至生物滤池内,人员在投加过程中可能存在跌落至生物滤池内,造成人员溺水。高处坠落因人员需进展药剂的搬运,需要在生物滤池上完成操作过程,可能存在操作人员高处坠落的风险。接触损害药剂在搬运和投加过程中,可能存在工业葡萄糖〔粉末状态化学性质的损害。误操作药剂在投加过程中,人员因误操作,将超过本方案中要求的最高限量的工业葡萄糖投加至生物滤池中,可能导致污COD〔二〕防范措施人员投加药剂时,必需穿着救生衣,且投加点必需有隔离装置,人员不得倚靠、翻越、跨过隔离栏杆或撤除隔离装置进展药剂投加作业。大风、降水、雷电等天气状况下,人员应制止或停顿药剂投加作业。人员在搬运或投加药剂时,现场操作人员必需为2人或2防止高处坠落事故发生。为防止人员因接触药剂产生生物或化学损害,操〔如防腐蚀橡胶手套、防尘口罩、护目镜等〕。在药剂投加前,技术人员应将药剂投加量的具体状况编
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