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純水設備分析在污水廠工藝管理中的應用

來源:無錫純水設備??????2019/8/12 16:06:42??????點擊:
無錫純水設備http://www.cnd5.com將繼續圍繞討論了過量的氨過程分析,過程分析,通過簡單的對錯判斷過程的管理方法來分析不同的方式,是一種分析問題的解決方案,特別是作為污水處理廠的生化環境復雜,干擾因素,更準確的判斷,超重的一個指標,往往要求從分歧的線索中找到真正有效的影響因素,而不是找到一個系統的方法,往往使人感到困惑和困惑。官方賬號希望通過氨氮超標的工藝分析,逐步分析污水處理環境中氨氮處理的影響情況,最終形成系統的分析方法。同時,也希望能與更多同行就污水廠異常過程分析的系統方法進行交流。


    曝氣池出水氨氮濃度為>5mg/L時,無錫水處理設備曝氣池內可能存在條件限制進水的完全轉化,使硝化細菌不能正常進行硝化反應。曝氣池中的硝化細菌在好氧條件下將污水廠水體中的氨氮(nh3-n)轉化為曝氣池中的硝態氮(no3-n)。硝化細菌在將氨氮轉化為硝酸鹽的過程中也會產生酸。如果硝化反應中積累了足夠的酸,則會降低曝氣池的pH值。如果pH值降低到非常低的水平,大量的酸最終會抑制硝化過程,導致硝化反應停止,導致曝氣池出水氨氮過多無錫純水設備。由于生活污水廠的進水一般在6 ~ 8之間,且往往在堿性范圍內,保持在7.5左右,這部分的PH值可以作為硝化細菌在硝化過程中產生酸的緩沖。如果水中有足夠的堿度,則曝氣池中的pH值將保持在硝化細菌向右反應并完成轉化所需的范圍內。然而,在操作的過程中,如果某些工業廢水偷偷排入污水處理廠,這部分廢水的氨氮濃度遠高于國內污水,或流入廢水的PH值很低,兩者都可能導致PH值降低曝氣池和抑制硝化過程,導致氨氮的曝氣池超過標準。


曝氣池出水總堿度可用多種快速檢測儀或實驗室方法測定。一般情況下,當曝氣池總堿度為> 100 mg/L時,氨氮硝化過程不受曝氣池堿度的限制。在這種情況下,我們將繼續按照流程圖的方向分析其他可能導致氨氮過量的原因。如果曝氣池的總堿度小于100 mg/L,則堿度可能是主要限制因素。當然對堿度的監測僅僅一次或每天同一時間測量,這種監測方式并不能準確的說明曝氣池內的堿度變化,無錫純水設備為了得出總堿度的真實變化曲線,需要在廠內進行一周中不同日子和一天內不同時間的總堿度測量。監測總堿度(注意這里是總堿度,而不是我們日?;炇宜龅?span>pH值)對于預防氨氮出水超薄情況至關重要。因為當硝化過程中消耗堿度時,曝氣池內pH將迅速下降,但是一旦檢測到PH下降,說明硝化產生的酸已經富集,硝化反應已經停止,因此在氨氮的硝化反應中,檢測總堿度的意義大于檢測PH值。減少曝氣池的熱量損失為了防止曝氣池水溫過低導致硝化反應受到抑制,從前面的分析中,可以知道生物池內的過量的曝氣容易導致冬季水溫的損失,因此曝氣池內的曝氣量與所接收的有機負荷應當相互匹配,北方地區的中小型污水廠還會受到季節性流量變化影響,在冬季可能會出現明顯的進水水量的下降。如果冬季的進水量嚴重減少,工藝的調整是利用系統設計的雙線運行的靈活性,將單條曝氣池從工藝線路中超越掉,以滿足曝氣量和有機負荷的匹配。注意不要添加有機碳源以增加有機負荷來維持所有的曝氣池的投用,因為我們花錢購買了有機碳源來喂養活性污泥中的細菌,然后再花錢(曝氣風機的電費,污泥脫水的藥劑費,電費)將其從污水中去除,這種方式毫無經濟性。


    減少熱量損失的措施1:要精確的統計計算冬季低溫下運行的有機負荷,并根據實際的運行負荷,合理的調控曝氣風機的開啟,滿足曝氣量和有機負荷匹配。過量的曝氣將會造成曝氣池內活性污泥和較冷的環境空氣加大接觸,無錫水處理設備造成溫度交換致使水溫下降。同時也會浪費更多的電力,因此在冬季水量減少導致有機負荷下降的情況下,要減少曝氣時間周期以防止過度曝氣。


    減少熱量損失的措施2:加蓋。當較冷的環境空氣與較溫暖的曝氣池內活性污泥表面接觸時,來自曝氣池內混合液的熱量會流失到大氣中。這種可以用防水布或其他類型的保溫隔熱材料覆蓋在曝氣池表面,防止這部分的熱量流失。在極端寒冷的情況下,是要建設整體的廠房來保持構筑物的冬季防凍問題。


    如果曝氣池出水氨氮濃度>mg / L,前面的幾項都滿足的情況下,就要檢查曝氣池出口的溶解氧含量。硝化反應中,硝化細菌在整個曝氣池將氨氮轉化為硝酸鹽的反應需要足夠的DO。如果DO不足,則硝化過程就會受到抑制,曝氣池出水氨氮可能>mg / L。這個是需要在曝氣池現場監測整個曝氣池中的DO濃度,以確定是否是因為溶解氧DO不足導致硝化反應不完全的原因。曝氣池內的DO濃度與進水的有機負荷,也就是進水的CODBOD濃度密切相關。因此,如果要了解每天曝氣池內實際的DO濃度的變化,需要在白天的不同時間,以及在一周內選擇不同日期進行監測,通過多組的檢測數據來判斷和繪制每天的各個時段的溶解氧變化的情況。無錫純水設備曝氣池上的在線DO儀可以幫助運行人員在較長時間內對曝氣池環境中的DO濃度進行趨勢分析,但是要注意保持DO探頭的定期清潔和數據的校核。如果現場DO儀表沒有設置或者數據不準確,就需要運行人員使用手持的便攜式溶氧儀進行全天和一個星期內的定期進行測量曝氣池出口處的溶解氧,根據這些數據來繪制DO曲線。測量曝氣池內不同深度和位置的DO濃度可反映出曝氣池內氧化條件的最佳總體情況。在實際的日常記錄中,測量DO濃度的關鍵位置是曝氣池出水,這也是曝氣池的DO值高的位置。


溶解氧<2mg/L的解決方案:增加曝氣池的溶解氧濃度。在工藝調整中,增加鼓風機運行臺數或者增加運行頻率(變頻),調整部分關閉的閥門的開啟度,或者可能需要清潔曝氣池底部的曝氣裝置(這個要根據實際的風壓的變化來進行判斷)。如果現場設備都已經不能滿足的情況下,可以使用外部的附加的曝氣設備以在必要時增加曝氣能力,但是這種情況下就要及時考慮生物池的升級擴容工作了。


速查8:增加曝氣池總堿度


    將曝氣池中的堿度提高到>100 mg / L。當測量曝氣池出水的總堿度<100mg/L時,需要進行曝氣池堿度的補充無錫水處理設備,一般可以采用投加片堿(氫氧化鈉)等方式提高堿度。一般來說,硝化細菌將每毫克/升氨氮轉化為硝酸鹽的過程中需要7倍以上的堿度來平衡產生的酸。因此,在高濃度氨氮進水的情況下,無錫純水設備曝氣池內的堿度濃度變化的速度很快,并且需要立即進行調整。使用一些化驗方式可以快速的測定現場的總堿度。當總堿度降至<100 mg / L時,也就是進水中的堿性物質即將被硝化細菌產生的酸消耗完,這個時候,曝氣池內的pH值會迅速從從堿性轉為酸性,從大于7轉為小于7。因此監測總堿度,并根據檢測數值有效的補充堿度來保證硝化菌的正常反應,是氨氮超標檢測中的重要的一個部分,而且檢測堿度可以在氨氮超標之前,改善曝氣池的硝化環境,從而預防出水氨氮的超標。無錫水處理設備,無錫去離子水設備無錫純水設備


 


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