1、溶解氧調整策略
當進水受到高負荷沖擊時,會導致溶解氧異常降低,此時可以通過多種途徑來穩定系統防止出現水質波動,其中之一為及時加開風機,增加風量,使溶解氧迅速控制于較高水,便于系統快速恢復。
以某城市污水廠為例子,取該污水廠好氧池中的污泥,同時取進入污水廠管網中水質較差點位處的進水,與好氧池污泥按照1:1的形式進行混合于5L的實驗桶中,設置三組實驗,利用曝氣裝置將三組實驗組的溶解氧分別控制于2mg/L,4mg/L,6mg/L,研究高負荷沖擊時溶解氧的調整模式(2mg/L,4mg/L,6mg/L)對水質恢復的影響。
通過實驗可得,溶解氧控制濃度越高,越有利于氨氮的去除。當溶解氧控制大于4mg/L時,氨氮去除效果較好。
值得一提的是,對該污水處理廠受高負荷進水沖擊情況進行分析,在生化池系統恢復后,在保持第一階段篩選出的溶解氧濃度情況下,持續1天后系統可進入穩定期運行。
2、回流比及水量調整策略
進水水質異常時,可加開回流稀釋來水,降低水質異常對系統影響;同時加開回流可提高系統MLSS,提高系統抗沖擊能力。需研究不同回流比條件下,應對高負荷水質沖擊的效果。
如果是高負荷沖擊,可利用管網蓄水能力,減小進水量,延長系統停留時間,降低系統負荷,利于出水水質快速恢復;
如果是硝化抑制導致的污泥中毒,需提高水量,使問題水源快速通過系統,盡快將恢復后的來水引入系統。需研究不同沖擊類型下,不同水量調整控制模式對系統的恢復影響。
以某城市污水廠為例,為研究研究在污水處理廠受到高負荷進水沖擊時,通過增加回流比及減少進水量,觀察對系統運行的影響以及對系統恢復時間的影響,研究人員設置4組實驗。
實驗組1條件為回流比100%,進水量為日常水量1/2倍時對系統影響;
實驗組2條件為回流比100%,進水量為日常水量2/3倍時對系統影響;
實驗組3條件為回流比150%,進水量為日常水量1/2倍時對系統影響;
實驗組4條件為回流比150%,進水量為日常水量2/3倍時對系統影響。
需要說明的是,該污水處理廠AB工藝日常進水量為120000m3/d,所有實驗組進水統一使用該污水處理廠的實際進水,進水指標COD濃度為769mg/L,氨氮濃度為78.7mg/L。
通過實驗發現,在污水廠受到高負荷進水影響時,合理地增加回流比及適當地減少進水量對系統的恢復有較大的影響。
具體表現為,在水質沖擊時,水量控制為日常進水量的2/3,同時增加回流比到150%,更易于調控,且系統恢復效果較為顯著。
值得大家共同關注的是,目前很多進入污水廠的管網路線仍為老舊市政管線,管線冗長復雜,有些管線走向不是十分明確。
原標題:【干貨】污水廠來水受到沖擊,怎么解決?
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