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污水处理厂生化池清淤方案_污水处理厂生化池清淤方案怎么写

时间:2024-09-24

1.在常规污水处理中污水处理方法都有哪几种?
2.好氧池有少量污泥,可是不分层?(再请教您,谢谢)
3.污水处理中厌氧工艺常见问题有哪些呢?
4.我国城市污水处理厂运行存在问题及解决对策研究?
5.您好,想知道生化方面的知识,厌氧好氧及厌氧菌等,帮忙推荐一下,谢谢啦

在常规污水处理中污水处理方法都有哪几种?

污水处理厂生化池清淤方案_污水处理厂生化池清淤方案怎么写

       污水处理中,最好的办法就是采用导流曝气生物滤池+微生物发生器就能彻底解决。且出水优于国标。

       导流曝气生物滤池充分借鉴了曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、间隙曝气法、人工快滤法、沉降分离法、硝化返硝化法、给水快滤法等八者设计手法,并结合二级或三级污水处理工艺而研制出来的污水处理新工艺、新技术。 导流曝气生物滤池在我国的北京、山东、河北、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、江苏、吉林、河南、湖北、天津、新疆等地已有工程实例,案例涉及生活、医院、化工、屠宰、食品、亚麻、酒精、制药、榨菜等领域的污水处理。大量的应用证明:出水水质CODcr一般在mg/L以下,最低5.mg/L;BOD5一般在mg/L以下,最低3.mg/L;SS一般在mg/L以下,最低6.mg/L。

        导流曝气生物滤池使污水在同一个处理池内,完成两次曝气,两次沉淀、两次过滤,解决其它污水处理需要四个池子才能完成的工艺流程,特别是在连续进水条件下,实现间隙曝气,活性污泥回流,整个运行没有闲置,其优点较传统处理方法较为突出,处理效果尤为显著。年8月,被国家科技部列为“创新项目”;年月,该产品被国家环保部列为“国家鼓励发展的环境保护技术目录”;年5月,被国家科技部、国家环保部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局审查认定为“国家重点新产品”;年7月,又被国家环保部列为十二五期间“国家鼓励发展的环境保护技术”。

        微生物发生器主要优点如下:

       1、自动化程度高,污水处理效果好

       该设备采用三级发生、交替运行、逐级衍生、对数增长技术,致使发生器产生微生物的密度高达达到1.8×CFU/ml,高密度微生物释放进入微生物净化处理设备后,微生物净化处理设备中生物量迅速提高到2.0×mg/L以上,能将污水中的污染物彻底分解成CO2和H2O,从而使污水得到净化。

       2、适应范围广

       该设备为比较理想的污水生物净化处理设备,可根据不同种类、不同性质、不同环境的污水处理需要,生成不同种群、不同菌属、不同温度、不同污水处理需要的微生物,特别适合城镇生活污水、农村生活污水、医疗污水、工业废水、畜禽养殖废水、高盐废水、高氨氮废水、有毒有害废水、重金属废水、垃圾渗滤液等废(污)水处理的需要。

       该设备还可直接与接触氧化法、AB法、A/O法、氧化沟、SBR等旧污水处理工程配套,在既不变动污水处理工艺,也不改动土建工程的条件下,实现污水处理升级扩容、污泥减量、脱氮除磷、中水回用等多种用途。该设备还可用于景观、河道、湖面、河流、咸水湖、海湾、土地等领域去除微污染,保护公共环境。

       3、经济效益突出

       该微设备产生的是高密度优势微生物菌群,能快速食掉污水中的污染物和淤泥,且不产生臭味,不用污泥脱水机、污泥传输机、泥饼外运车、废气处理设备和大功率的鼓风曝气设备,与传统方法比较,能耗是活性污泥法的1/8,设备投资可节约百分之七十,还可在浅层水池上运转,从而使污水处理池体积缩小、深度减浅,大大降低了一次投资费用和长期管理费用。

       4、管理方便,安全可靠

       该设备产生的高密度微生物菌群通过射流进入处理池后,能迅速减少污水中的生物耗氧量(BOD)、化学需氧量(COD)和固体悬浮物(TSS),并有极强的脱氮除磷功能,还能在极短的时间内使5类水转变成3类以上,7天内消除污水中的臭味,天内吃掉污水中%左右的淤泥,每天降解%的BOD,-天内实现达标排放或中水回用。

       采用该设备处理污水无污泥膨胀之忧,也不受操作员学历年龄限制,管理方便,安全可靠。

       5、没有二次污染,营造绿色环境

       随着高密度微生物菌群发生量的不断增加,污水中的生物耗氧量(BOD)也越来越少,大量的微生物因缺少BOD而失去存活能源自灭,变成二氧化碳和水,未自灭微生物还可成为鱼类和浮游生物的饵料,进而形成良性的生态处理净化过程,没有臭味、不产生污泥、无二次污染,营造绿色环境。

       6、不受气候影响,完成生化处理

       采用传统的生化法处理污水,受到气候及水温变化影响,当温度每降低度,微生物的酶促反应速度就降低1-2倍,气候导致微生物的活性不足,造成污水处理效果不好,不但威胁着北方污水处理厂,对于南方冬天的污水处理厂也是严俊的考验,贵州长城环保科技有限公司生产的专利产品微生物净化处理设备彻底解决了这一难题,该发生器系统产生的高浓度微生物菌群释放进入微生物净化处理系统后,其生物量讯速达到2.0×mg/L以上,使微生物净化处理设备中生物浓度较活性污泥提高倍,填补了因水温低而导致生物量不足,污水处理效果差的技术难题。

       7、解决活性不足,确保水质达标

       采用传统的生化方式处理高浓度、高氨氮、高盐量、有毒性、重金属废水,由于微生物在这些污水中的成活少、数量小、致使污水处理后出水水质差、效果不稳定、难以达标排放。微生物净化处理设备以独特的方式彻底解决了这一难题,该微生物发生系统能将生产出的1.8×CFU/ml以上的高浓度微生菌群源源不断地送入微生物净化处理设备,较其他污水处理提高倍以上的生物量,强大的微生物菌群加速对污水中污染物的降解和消化,同时微生物净化反应设备的供氧又显著加速了污染物被分解成CO2和H2O,硝酸盐、硫酸盐成为微生物生长的养分,至使微生物又得到进一步的衍生,即使受天冷、低温、冲击负荷影响,和高浓度、高氨氮、高盐量、有毒性、重金属抑制,也无法阻止群雄逐鹿、前仆后继的微生物大军,形成对污水处理的强大阵容,进而降解和消化污水中污染物,最终实现废水达标排放或中水回用。

       8、革新微污染治理方式

       传统河道治理离不开闸坝、断水、清淤等处理过程,工程耗资大、工期长、淤泥量大。微生物净化处理设备直接安装在景观、河道、湖面、河流、咸水湖、海湾、土地等微污染源上游,从源头切断和堵住污染源头,并通过微生物降解污染、吃掉污泥、去除嗅味、除磷脱氮等作用实现彻底治理,为微污染治理提供了可靠的设备

好氧池有少量污泥,可是不分层?(再请教您,谢谢)

       好氧池有白色泡沫,挂膜少,污泥呈黑色,如果现场没SV还是不分层,且污泥颗粒小,则说明生物没有培养起来,解决这种问题最快的办法,就是增设一参微生物发生器,即可在七天内彻底解决你的问题。

        生化是我 国目前对于污水处理的主流,过去主要以研制生化工艺为主,生化处理的技术核心,就是培养微生物,常用的污水生化处理,是通过曝气的方式在污水中培养微生物,由于曝气生化法产生的微生物量不能满足污水处理的需要,设计时常常采取加大曝气量、扩大曝气池、增延长污水长停留时间这三种方式来弥补工艺上的不足。但是由于气候环境、冲击负荷、水质因素等影响出水水质很难稳定达标,进而出现工程升级、工程改造,还有的工程改了又改、升了又升,不但耗资、耗时、耗力。

        微生物发生器充分借鉴好氧生物法、包埋微生物固法化、生物菌剂投加法等四者的设计手法而研制出来的污水净化新设备。该设备能节省污水处理投资、减少污水处理占地、节约污水处理运行费用、消除污水臭味、减少污泥排量等条件下,使污水经强化处理后优于国标,可排放或循环利用,年获国家专利。

        微生物发生器是废水处理中的废强化设备,能与各种废水或污水处理工艺配套使用,根据后续工艺不同,可有机结合成:AB法-微生物发生器强化工艺; A/O法-微生物发生器强化工艺; A2/O法-微生物发生器强化工艺;氧化沟-微生物发生器强化工艺; SBR-微生物发生器强化工艺;接触氧法-微生物发生器强化工艺、膜生物发应器-微生物发生器强化工艺;曝气生物滤池-微生物发生器强化工艺;导曝气生物滤池-微生物发生器强化工艺等。

        发生器即能用于新建污水处理项目;也能用于升级改造旧污水处理项目;还能用于脱氮除磷、江河、湖泊、河道景观治理;湿地公园生态修复;污水处理厂污泥减量、中水回用、高浓度、高氨氮、高盐量、重金属等有毒有害废水处理领域。

        利用微生物发生器进行强化处理工艺已在我国的重庆、河北、贵州、吉林等地已有工程实例,案例涉及高盐废水、医院污水、化工废水、屠宰废水、食品废水、制药废水印染废水等领域。大量的应用证明:出水水质CODcr一般在mg/L以下,最低5.mg/L;BOD5一般在mg/L以下,最低3.mg/L;SS一般在mg/L以下,最低6.mg/L。

        微生物发生器具有以下特点:

       1、快速降解BOD5、CODcr、TSS,使污水得到净化;

       2、提高总氮(TN)和总磷(TP)的脱除效果和去除能力;

       3、处理效率可提高达%左右,进水负荷提高%左右;

       4、快速应对曝气池可能发生的紧急故障情况;

       5、提高难分解污染物的生化效率;

       6、有效解决污水量增加或负荷增大,而无场地改扩建的难题;

       7、有效解决丝状菌异常增殖导致污泥膨胀的问题;

       8、在处理污水的同时减量污泥,达到不用清淤除泥的效果;

       9、仅需几天就能消解污水中的味道,去除污水中的恶臭;

       、采用自然界或国内外选育出来的优势无害菌种,无二次污染的后顾之忧;

       、污染净化完毕后,微生物因失去存活的能源而自灭,变成CO2和H2O;

       、未灭的微生物还可成为鱼类和浮游生物的饵料; 升级改造旧污水处理工程,、较其它污水处理方法节省投资%;

       、较其它生化处理方法,节省电能%左右;

       、微生物浓度高达1.8×CFU/ml以上,高浓度微生物大大提高了处理效率,减少了曝气池容积,节省工程投资%;

       、解决了因气候变化、水温降低而导致微生物数量减少,进而影响污水处理效果的技术难题;

       、微生物大军前仆后继、协同作战,有效解决了高盐、高浓度、有毒、有害、化工、重金属、垃圾渗透液等抑制微生物生长、微生物难以存活的技术难题;

       、在不改动土建的条件下实现旧污水处理工程的升级改造或工程扩容;

       、在不改动污水处理工艺的前提下,有效脱除污水中的磷和氮,并提高处理后的污水出水水质,实现达标排放或中水回用效果;

       、直接用于江河、湖泊等微污染源上游,直接堵住污染源头,在有效治理微污染的同时,实现无泥排放,彻底地革新了传统河道治理离不开闸坝、断水、清淤方式,为微污染治理提供了的理想设备;

       、安装方便、应用灵活、操作简单,只用一人兼管,就能完成任务;

       、布局灵活、占地面积小、自动化程度高、操作管理简单、运行费用低。

污水处理中厌氧工艺常见问题有哪些呢?

       维拓环境十万伏特团队为你解答。

污水处理中厌氧工艺常见问题如下:

       问题1:我们有个厌氧池,正在调试,有五天没有加面粉了,结果现在池子里的污泥变成黑色的了,而且还长了好多绿藻,怎么回事啊?该怎么解决?

       回答:

       厌氧池污泥黑色并无异常,不知出水指标是否有所异常波动呢?藻类的话,在液面清液可以看到,混合液内应该不会存在的。

       问题2:一个很奇怪的现象,UASB出水COD,氨氮,总氮,PH6.5,经过好氧池后,COD,氨氮几乎没有,总氮,但是PH达到了8.3,这是为什么呢,不是硝化反应要消耗碱度嘛,PH要下降才对啊,怎么解释呢?

       回答:

       1、要看看是长期如此还是最近才发生的,如果是长期如此,要考虑你的工业废水水质情况?如果只是近期偶尔发生的话,多半是进水波动所致,比如说,你的总氮有下降,说明反硝化也发生了,且比较充分的发生了,如此会产生碱度,加之进水氨氮突然减低,硝化反应不明显时,不但反硝化的碱度可以弥补硝化过程所需,甚至还有结余,导致出水PH上升。

       2、另外还需考虑你检测得PH值是否可靠,也就是PH是否经过严格校正了呢。

       问题3:问题:造纸制浆厂的污水处理厂的管理。我公司制浆工艺采用中性亚硫酸钠法。 中段水处理采用调节池,UASB,组合生化、生物滤池。 现在厌氧池出水COD持续左右,但组合生化池一点却不下降,我们小时持续爆气,但含氧量一直维持在0.2-0.6之间,水体发黑。不知是什么原因,应该如何解决?

       回答:

       1、小时曝气不代表就曝气充足了,还要看看曝气能力是否满足。

       2、降低生化池的回流量看看是否有效。

       问题4:我公司的具体情况如下:

       1、工艺(含物化段):生产工艺:中性亚硫酸钠法制浆。中段水处理工艺:调节池,UASB,组合生化(挂膜法),生物滤池。

       2、水量(设计及实际)设计能力为立方,实际排水立方。

       3、运行周期或频率:持续运行。UASB为持续进水,%的水回流,回流的水带泥。组合生化池的进水也是持续。

4、进水水质概况:原水COD为至,每天波动比较大。BOD5我们不会做。PH值7到7.5之间。亚硫酸钠含量0.2-1.2g/L。

       5、出水水质概况:UASB出水至之间。好氧几乎没有降低。

       6、各指标进出水处理效率:UASB有%至%的效果,组合生化池以前有,但现在%左右效率。

       7、活性污泥负荷F/M

       8、活性污泥浓度MLSS

       9、溶解氧控制水平DO:组合生化池出水好时DO在3到4之间,但现在只有0.4-0.5之间,怎么爆气也上不来。

       、活性污泥沉降比S:有去除效果时,SV为5到7左右,但最近达,因为我将二沉池持续回流。

       、污泥龄ts:不会算,但近天没有排泥。

       、营养剂投加依据及出水氮磷含量:每日调节池为磷酸二胺6公斤,组合生化池:磷酸9公斤,尿素公斤,各池每天再加公斤的猪粪。原水的C;N为;;1.2。我不知道这是什么单位,也不知如何计算。

       回答:

       UASB作为前段降解设施,后段排放还是要依靠后段生化池的。目前没有好的处理效果,请确认如下:

       1、后段生化池回流要保持好,是连续的。

       2、不管SV是多少,排泥是需要的,排泥可以少排些

       3、复核一下营养剂投加,看看是不是少了,按C:N=:5:1核算。

       问题5:由于操作人员的误操作,导致UASB内的污泥全部被打入了好氧池内,现在好氧池内取样做了SV,上清液很黑混浊,沉降速度慢,污泥变成了黑色。我在发现这个事故后,停曝气,待好氧池沉淀一段时间后,把好氧池内的污泥排进UASB一部分。我现在是一次性把UASB流入的那么多量的污泥全回流过去还是慢慢的回流污泥至UASB呢? 接下来在操作上该怎么办

       回答:

       既然UASB的污泥流入了好氧区,就需要尽快的回流入UASB系统,由于厌氧污泥颗粒比重大,回流的混合液中,好氧部分还是会流出UASB的,而厌氧污泥颗粒会继续留在UASB,如此对系统影响就不会太大,好氧池的话,回复远比UASB要快,所以,重点是你的UASB。

       问题6:我厂是果冻废水,含糖高,一般进水COD就到,有时候到多,又很容易酸化,PH很难人工控制,问题出在2月份UASB池一直跑泥,自动调节PH循环泵又坏掉只能人工调节PH,从那时候开始COD开始上升,到现在还降不下来。停了好长时间没进水,污泥浓度很低,但是可见颗粒污泥。没产什么沼气。投了一卡车污泥进去,回流内循环。经过2个礼拜多了,还是没效果,水质更黄了,UASB液面有一层像铁锈一样的物质。但是还是没什么去除率。不知道是何缘故?

       回答:

       你现在看到的颗粒污泥,受ph冲击,处理效率降低了。有形无实,颗粒污泥培养时间长,所以恢复也慢,还需耐心恢复,否则,欲速不达。

       问题7:在无进水情况下,UASB池池面气泡减少,沼气量很少。COD从多降到多了,明显处于地负荷运行,CASS池污泥老化,在没进水情况下曝气产生的结果,不知为何?不曝气我又怕好氧泥缺氧了。在这种情况下,应该如何处理呢?

       回答:

       不曝气半天没事,一天以上不曝气就不好了, 特别是污泥浓度较高时。最好的方法是最低量维持。一般可以4小时停止,十分钟开启的方式来曝气维持。

       问题8:小弟淀粉厂内运行一套UASB系统, 於厌氧反应器前设一酸化池, 一般来说入水COD在mg/L, VFA ~mg/L ; 出水COD mg/L, VFA mg/L ; 但近日入水COD上升至mg/L, 而VFA却从 mg/L渐渐上升至 mg/L (COD依旧维持在 mg/L左右), 出水COD 目前在 mg/L, VFA mg/L上下波动.想请教在COD稳定的情况下, VFA持续升高的原因, 是否是酸化不完全, 含有太多大分子酸所致 对UASB系统来说是否会有不良的影响

       回答:

       也称不上高,主要你的进水浓度高了,自然在系统没有跟上(适应增加的污染物浓度而被动增加微生物量)的情况下,你的出水污染物浓度会上升。从上升比例来看还是正常的。系统应该会自动修正的,随后去除率也会有所提高。

       问题9:我调试的是一个木材加工厂废水,工艺是UASB+SBBR工艺。现在UASB内进水COD为左右,PH7.5--8左右。出水COD--,PH在6.5左右。池内水温--度。现阶段池内水力负荷为0.m3/(m2.h),容积负荷为0.KgCOD/(m3.d),污泥负荷数值没法做,已满负荷上水。后续SBBR池内PH7.5左右、SV%左右,MLSS无条件检测,生化池出水COD为左右,F/M值肯定很高了,但因为MLVSS无法检测,F/M具体数值不清楚。出水指标为COD≤mg/L,请指教我这问题的关键所在,是不是UASB池内温度低了,VFA积累。另外SBBR池内怎么处理才合适啊?

       回答:

       温度却是影响的UASB处理效果的,SBBR系统,如果进水是-,而出水是的话,去除率也接近%了,应该说不低了。

       问题:黄老吉生产废水,生产工艺按原料配方调制,进水COD-,采用调节-UASB-中沉-SBR组合工艺,设有一台从中沉到UASB的潜水回流泵,调了半年多都没调好,容易酸化,调节池PH调到9了,UASB内的PH一直在5左右,SBR又是6.5左右;UASB出水COD也不太稳定,从-不等,这样SBR出水就很难达标了;做沉降比观察,污泥性状不好,分离不明显,色度比进水还高,明显偏黄,一直没法处理,是否废水中有什么抑制成分,请教对此类废水比较熟悉的有何良策?

       回答:

       UASB出水后是否可以再进行PH调节(投加氢氧化钠),否则6.5的PH对SBR来说还是很难操控的。另外,根据你的出水SBR的污泥浓度是多少呢?如果污泥浓度低了或高了,对你的出水色度和去除率也有影响。

       问题:,最近调试的厌氧反应器出水带泥特别多,测沉降比高达%~%,而且大部分都是上浮,表面污泥粘稠,量筒取厌氧罐各层取样口,也是上浮有%~%,沉淀下去的也就%以下。厌氧出水到一沉池,一沉池表面也是厚厚的一层粘稠泡沫,沉淀不下去,结果到好氧池,导致好氧泥量很多,最高SV达%,溶解氧也消耗厉害,好氧排泥都排不过来了。这样的状况持续有一周多了。

       回答:

       应该是厌氧效果良好,产气较多夹带污泥上浮吧?这个和天气、进水量等关联。 如果一沉池漂浮物打碎可以下沉的话,估计流入后段生化池可以减少。

       问题:我们这是啤酒废水的处理,工艺为初沉池-调节池-UASB-好氧池-二沉池,UASB厌氧池池容是立方,分为东西2组进行进水,设计的上升流速是0.9米/小时,可是现在问题来了我们的厌氧去除率总是会出现波动,有时候能稳定在%以上,有时候又将下去了,进水的COD值正常在左右,有时候可能会低一些,进水流量根据生产情况在变动,我们厌氧系统有内循环泵,每次污水量不够,我就会给加内循环,怎么才能让厌氧系统稳定运行呢?另外,我们刚开始加在厌氧池的污泥浓度大概有3万,现在东西组污泥浓度都有下降,不知道有没有影响?

       回答:

       还是需要统计下分析数据,看看去除率低的时候,其他指标的状况,以便建立关联性,这样就可以验证去除率波动的原因。

       问题:对于厌氧生化系统来说,调节PH用盐酸和硫酸哪个更好?

       回答:

       两者过量投加都会对系统有抑制,但硫酸的抑制比盐酸明显,所以,如你所说,已盐酸为主,但投加量不大的话,也可以投加盐酸。

       问题:关于啤酒废水的,因为啤酒生产一般分淡季和旺季,淡季的时候,主要是生产车间洗瓶水,洗车之类的,多数是废碱液,所以到我们污水站的时候PH总是偏高,进集水井的时候PH能达到以上,调节池就是8.3左右了, 所以一直在加酸,用量蛮大的, 进入厌氧系统一般控制在7-8,所以现在就是想解决淡季用酸量大的问题, 针对这个问题,我想了一下,觉得是否可以用管道把厌氧出水引进调节池, 因为正常都是调节池PH明显高于厌氧出水的PH, 我自己也按1:1取样做了混合PH测定, 发现,PH是有明显降低的, 但是我又在考虑,一般厌氧出水里面COD值还有-左右,这些应该都属于难降解的吧, 万一进入调节池后,跟原水混合,会不会对厌氧系统有点影响呢? 这样混合后,混合液的COD是会升高还是降低啊? 调节池COD一般在左右,这种做法可取吗? 混合液的COD不知道是升还是降?

       回答:

       焦点是回流后水量升高,是否会超过厌氧系统的水力负荷。至于混合液浓度是否会升高,我想你进水,回流液才,自然混合后的cod会降低了的。至于难降解,你回不回流,在系统里都一样,没必要担心的。

       问题:

       1 明年我们的三相分离器需要整改,施工单位给出的方案是提升三相分离器的高度,这个难道就是气提? 我不理解提升之后是为了做什么的,能达到什么效果?

       2 由于我们的调节池需要清淤,所以想把厌氧进水给停了,其实在过年啊,之类的,都想给停了。厌氧系统能停多久,如果再次启动,如何才能快速恢复到先前的状态?

       回答:

       1、可以使水、泥气分离更加彻底,具体要看是否你现有的高度通过设计复核高度不够。

       2、仅仅是清池,过年这样级别的停止的话,没有问题的,恢复也快的。

       问题:USAB出水带污泥,取样一段时间后,污泥全部能沉降,上清液也较清,把沉降的污泥倒入手中看,污泥为絮状,带毛边的那种,没有粒状污泥存在。我个人觉得这种带泥现象不要紧,不知是否正确? UASB进水COD在左右,今天取UASB出水分布进行上清液和泥水混合检测,上清液COD在mg/l,泥水混合的COD在mg/l。系统只在白天运行,晚上不进水。

       回答:

       颗粒污泥形成需要时间,不知你培养多久了。如果在过程中的话,那就继续观察。

       问题:我厂好氧前用的是改良IC,但调试几个月仍不见好,反反复复,现在在监测中,发现一个溶解氧的问题。为降低进水COD,采取少量进水+大量循环的方式,但循环过程造成氧气的混入,测定循环水的DO在2.5PPM左右,IC出水的DO在0.7PPM左右,从塔上落下来就变成了1.PPM,这个系统正常吗?DO会是致命因素吗?

       回答:

       IC反应器以厌氧菌为主,溶解氧控制不好肯定调试不好的。另外流速也要控制好避免污泥流失。

我国城市污水处理厂运行存在问题及解决对策研究?

       当前我国对生态文明建设重视程度空前,党的十九大将“增强绿水青山就是金山银山的意识”写入党章,将“美丽”作为社会主义强国目标的重要内容,水环境治理是其中最为核心的内容之一。城市污水处理厂作为治污基础设施之一,是治水工作的关键环节,其处理规模、处理水平等直接影响治水成效。

       本文通过分析我国已建的上海白龙港、广州新华、宝鸡市高新区、通辽市污水处理厂,太湖地区、三峡库区污水处理厂的运行情况,发现其运行普遍存在运行负荷率较低、进水水质水量波动较大、出水水质难稳定达标等问题,通过深度剖析原因,科学地提出了针对性的解决对策,以期为我国城市污水处理厂的稳定运行提供参考,为水环境综合治理做出贡献为全面贯彻《水污染防治计划》,全国各城市先后开展黑臭水体整治工作。

       城市污水处理厂在保障水环境安全方面发挥着重要作用,建设污水处理厂是解决城市水污染的重要手段。

       “十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划中提出,到年底,要实现城镇污水处理设施全覆盖,城市污水处理率达到%,县城不低于%。“九五”期间,我国重点流域水污染防治规划开始实施,城镇污水处理设施的建设和运行开始成为各地落实水污染物减排责任目标的主要途径。

       在中央财政资金和相关政策的大力支持下,经过“十一五”、“十二五”的发展,我国污水处理厂建设取得了跨越式的进展,城镇污水处理厂的数量和规模迅速提升,城市污水处理能力不断提高。

       统计资料显示,至年末,城市污水处理率达到.%,其中污水集中处理率.8%。截至年,全国共有城镇污水处理厂座,较年相比提高了%。到年末,城镇污水处理厂数量达到座,与年相比增加了%。

       但是,污水处理率与处理能力的持续提高与水环境污染依然矛盾突出。环保部公布的《中国环境状况公报》显示,全国地表水个监测断面中,仍有%为IV类及以下水体。截止年底,住房与城市建设部和环保部认定的全国城市黑臭水体数量有个。

       与此同时,污水处理厂排放标准不断提高,年发布的《水污染防治行动计划》明确提出,现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,年底前达到相应排放标准或再生利用要求;敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于年底前全面达到一级A排放标准,建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准;到年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。

       由于我国城镇污水普遍存在着水质水量变化幅度大、碳氮比偏低、无机悬浮固体含量高、冬季水温低、工业有毒有害污染物冲击等突出问题,明显影响污水处理设施的正常运行,出水难以稳定达标。即使在达标排放的情况下,符合一级A/B标准的水质仍接近V类水(表1),是水环境的重要污染源。

       表1我国城镇污水处理厂排放标准主要污染物指标对比 单位:mg/L

       一些城郊结合部因居民乱扔、乱排生活污水,对水环境也带来严重危害。为此,本文作者深入分析了我国南北方具有代表性的污水厂存在的问题及原因,并提出解决对策,以期为我国城市污水处理厂的稳定运行提供参考,为水环境综合治理做出贡献。

       1存在问题及原因分析

       1.1运行负荷率普遍较低,部分超负荷运行

       根据住房与城市建设部年发布的《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ-),城镇污水处理厂年处理水量应达到计划指标的%以上。我国大部分地区的污水处理厂运行负荷率偏低,难以达到住房与城市建设部的要求。

       辽宁省污水处理厂月均负荷在%以上的仅占污水厂总数%。通辽经济技术开发区污水处理厂现状水量未达到设计值,近一半处理设施闲置。广西城镇污水处理厂年负荷率达到%以上的污水厂占总量的%。三峡库区年座污水处理厂的平均运行负荷仅为.5%。

       全国已建污水处理厂平均运行负荷率仅有%~%,远低于德国年污水处理厂平均运行负荷率%。而一些城市由于经济发展迅速,人口数量增长过快,污水处理厂已超负荷运行,处理压力大。

       污水厂处理设施负荷率低的主要原因是厂网建设不配套,污水管网覆盖率和收集率偏低。污水处理厂只有和排污管网配合使用,才能发挥治污作用。

       由于污水厂建设相对简单、集中、建设周期短,管网建设相对复杂、牵涉面广、建设周期长,我国城市管理者普遍重建厂、轻管网、轻管理。

       数据显示,截至年全国共有城镇污水处理厂座,与年相比增加了%,排水管道长度仅增加了%。配套管网与污水处理厂建设不同步,导致一些污水处理厂建成后面临无污水可处理的尴尬境地。

       有些城市先期只建设了污水干管,由于资金不到位支管网建设推进缓慢。部分城市新建的管网存在诸多问题无法与已有干管接驳,如设计标高与已有干管不一致,已有干管积水堵塞等。

       导致建成管网没有“织网成片”,污水收集率偏低。另一原因是污水厂设计规模与实际情况不符。由于部分城市对污水处理厂建设前期工作重视不够,对污水来源和收集缺少详细的规划和充分的论证,管网、泵站等辅助设施建设相对滞后,设计规模往往基于理论设计计算。在经济相对落后的地区,人均实际用水量和污染物排放量相对偏低,导致设计规模偏大,实际污水量不足。

       而在一些发展较快的城市,随着经济的快速发展和居民生活水平的不断提高,污水产生量不断增加。污水厂设计规模滞后于人口经济增长速度,污水厂处理能力不足,出现超负荷运行现象。

       1.2进水水质水量波动较大,与设计值不符

       污水厂原水水质和水量是影响污水处理工艺运行稳定性的重要因素。我国城市污水厂进水水质水量波动较大,部分污水厂进水负荷波动幅度可达到-%~4%。

       上海白龙港污水厂进水BOD5日平均浓度波动范围为~mg/L,CODCr波动范围为~mg/L。昆明市合流制排水区域污水处理厂进水受雨季影响,悬浮物波动大。除了水质波动,一些污水厂进水水质有机物浓度与设计值有差异,严重影响了污水处理效果。

       宝鸡高新区污水处理厂实际进水水质除NH3-N和TN外,其他各指标均高于设计值。宝鸡十里铺污水处理厂进水TP高于设计值外,其它各指标均低于设计值。

       分析原因,主要是排水管网雨污分流不彻底、管网漏损、沿河截污冲击污水处理系统。我国老城市的排水体制一般为雨污合流制,后来部分城市改为截流式合流制。

       合流制排水体制下,污水处理厂进水水质受多种因素影响。雨季时排水管网同时收集了生活污水和大量的雨水,引起污水厂水量的波动。

       其中初期雨水污染物浓度高、污染严重,部分污染物指标高于旱季污水浓度,造成水质的波动。在我国,由于管网维护的不及时,老旧管网渗漏严重,地下水、河水及雨水的混入也直接影响了进入污水处理厂的水量、水质。

       在一些南方地区,由于前端管网建设不完善,污水厂旱季水量偏小,需要抽取河道水;但在雨季,雨污合流管网的水量又远超过污水厂的处理规模,造成了旱雨季水质波动较大。

       沿河截污系统对污水处理系统的冲击,是造成水质水量波动的又一原因。作为合流制改造过程中的过渡产物,沿河截污系统在一些南方城市较为常见。

       该系统可极大程度地改善河流长期以来的黑臭状况,但也存在一些问题。系统雨季收集的合流水含有大量雨水,导致污水厂旱、雨季污水处理量逐年加大,污水处理厂雨季负荷普遍偏大。

       而截污箱涵系统大部分尚未配备相应的末端处理设施,携带大量污染物的初小雨直接进入污水厂,造成水质波动,处理效果难以保障。

       另外,我国处于经济快速发展阶段,区域经济差异明显。经济相对发达、人口密集地区的城市不断扩容,但实际扩容速度与规划往往不一致,致使污水增长量与污水厂设计规模不一致。

       当污水量超过设计规模时,污水处理厂处于“吃不饱”状态,当设计规模超过实际处理需求时,又造成“大马拉小车”现象。

       西北地区的污水处理设施则由于服务数量不足、管网配套差等问题处于“吃不饱”状态,这些都影响着污水处理厂的进水水质水量。

       1.3出水水质难以稳定达标,NH3-N、TN超标

       我国现有污水处理厂大部分执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB-)一级标准,其中执行一级A标准的占总数量的.3%,执行一级B标准的接近%。截至年底,我国仅有%的污水厂尾水达到一级A标准,高达%的污水处理厂排放标准达到或低于一级B排放标准。

       大部分污水厂主要超标污染物为NH3-N、TN,上海市白龙港污水处理厂采用A2/O工艺,出水NH3-N一级B达标率仅有%,TN一级B达标率%。

       三峡库区座污水厂一级B达标率.7%,通辽污水厂一级A达标保障率低于%,宝鸡十里铺污水厂NH3-N、TN一级A达标保障率分别为.4%、.5%。

       广州新华污水处理厂出水TN和NH3-N在1-3月份偶尔超标,不能稳定达到一级A标准。污水处理厂出水水质不达标,无法充分发挥效能,不仅降低了污水厂投资效益,也给污水厂运行管理带来困难,应充分引起运行管理者的重视。

       工艺是污水厂处理效果的关键保障因素,我国城镇污水厂使用的工艺主要为普通活性污泥工艺、氧化沟及其改良工艺、A2/O及其改良工艺、SBR及其改良工艺、A/O及其改良工艺和曝气生物滤池(BAF)工艺,这六类工艺覆盖了全国%以上城镇污水处理厂的主体工艺类型。

       上述工艺具备脱氮功能,而实际运行中由于进水水质水量波动或与设计值不符、生物处理设施超负荷运行、碳源不足、碳氮比不足等原因,出水难以达到排放标准。

       当污水处理厂进水BOD5、TN、TP浓度低于设计进水浓度时,从多方面严重影响污水处理效果。一方面,污水中BOD5浓度过低导致生物处理单元中的微生物所需有机物不足,影响反硝化阶段脱氮效果。

       另一方面,进水污染物浓度偏低时生物反应池中曝气量高于微生物需求量。如不能及时调整曝气池曝气量,容易出现曝气过量,导致活性污泥沉淀分离效果较差。

       除此之外,南方地区冬季缺少保暖措施,致使进水水温较低,不利于硝化反硝化细菌的生长,出水NH3-N、TN浓度无法保障。除了工艺方面的原因,污水厂的运行管理水平也对出水水质有重要影响。

       污水厂的运行是一个复杂的过程,操作人员应在水质、环境条件发生变化的条件下,充分利用各种工艺的弹性进行适当调整,及时发现并解决问题。

       操作人员除了要具备一定的物理、化学及微生物学方面的知识,还需了解污水处理基本知识、厂内构筑物的作用以及化验指标的含义及其应用等。

       在国外,污水处理厂的运行通常由博士来实施。在国内,由于薪资水平等原因的限制,大部分污水厂的员工学历层次普遍偏低、技术素养不足,往往凭经验操作污水厂各工艺设施,严重制约和影响污水处理厂整体运行水平。

       1.4其他问题

       随着工业化、城市化进程的推进,城郊结合部生态环境问题日益凸显。这种“结合”是城市与乡村、农业与工业、农民与市民的结合,充满着一种不确定的、动态的过渡和转型。

       城郊结合部的城中村建筑废弃物、生活垃圾四处堆积,居民乱排生活污水,流经的小河流颜色发黑,垃圾漂浮,污染严重。

       如果不能得到有效控制,时时威胁着当地居民的健康。由于制度措施的不完善、管理不到位,使得城郊结合部出现这样的难题。工业园区的发展对经济发展的促进作用日益显著,但随之而来的环境污染也在加剧。

       大型集中的工业园区一般都有污水处理厂,对大量的、中小型工业企业的废水,采用经预处理后与园区生活污水合并处理的方式,实际运营过程中也有不少问题出现。

       一是实际水量与设计不符。在园区污水处理厂设计阶段,由于对发展规模预估不足,实际污水量超出污水处理厂处理能力。部分企业由于生产状况不稳定,使污水处理厂处理量不足。

       二是实际进水水质与设计不符。实际入园企业的类型与规划不符,导致污水特征发生较大变化,使污水厂难以达标排放。

       2对策与建议

       2.1政府统筹规划,污水处理厂、管网建设同步推进

       政府各部门应结合各自职能,协调一致,科学组织,实现污水处理厂的长效管理[]。住建部门会同环保、发改委等部门,紧跟城市发展脚步,牵头编制污水处理厂、污水管网的统筹规划,以前瞻性思维规划和设计污水处理厂。

       地方政府要制定政策推进污水处理厂的运营规范化,与物价、住建、财政等部门联合,因地制宜地研究制定与当地经济社会发展水平相适应的污水处理收费制度。

       财政部门应增加对污水处理厂的资金投入,创新投资建设运营模式,提高污水厂运行人员的工资水平,从而吸引高水平、高素质的人才进行运行管理。环保部门要加强对污水处理厂出水水质的检查监督,对整治不力的要严肃查办。

       2.2完善污水收集系统,实现水量浓度“双提升”

       为充分发挥污水厂效能,要坚持厂网并举,将排水管网和污水厂作为一个整体建设。首先要加快新增污水管网建设,建成从“用户—支管—干管—污水处理厂”路径完整、接驳顺畅、运转高效的污水收集系统,提高已建污水厂运行负荷。

       其次是要强化老旧管网改造,对漏损严重的管网、排水口、检查井进行维修,减少管道淤积,确保收集的污水水质、水量稳定。再者是要彻底进行合流制管网改造,难以改造的地区加快建设截流、调蓄等设施,减少雨季雨水对污水厂水量水质的冲击。

       2.3源头分散处置初期雨水,减轻进厂污水量变化幅度

       针对初期雨水影响进水水质水量问题,宜源头分散处置。从初期雨水的特点和国内外初期雨水处置经验来看,初期雨水应采用源头分散收集、分散处置等方式;初期雨水集中收集非常困难,主要原因在于若设置集中收集系统,上游初期雨水到达时,下游早已是干净的雨水,很难保证能够收集到~分钟前的初期雨水。

       已建设初小雨收集系统的城市,应增设相应末端处理设施,减轻初小雨对污水处理厂的水质影响。有条件接入污水处理厂处理的,应论证污水处理厂具备接收条件后再接入。

       2.4加强管网精细化管理,防患于未然

       重视建成污水管网的日常管理与维护工作,加强管网的精细化管理[]。首先是要加强日常巡查,对存量管网“修补测”、“定期体检”并加以修缮。

       采用CCTV和QV手段对管道内部进行检测,掌握其病害的分布状况和程度,为管道修复提供基础。其次要实行定期清淤制度,保证污水管道正常通水。

       目前大部分城市管道仍采用人工清淤,不仅工作环境恶劣,且效率低下,无法满足需求。可引进高科技清淤手段,如清淤机器人等,实现自动高效清淤。

       再者,对排水管网数据进行信息化处理,建立污水管网水质在线监测系统等,实时掌握水质情况。当水质出现异常时可及时查出管段存在问题,并提醒污水处理厂采取有效应对措施[]。

       2.5优化污水处理厂服务范围,提标扩容

       污水处理厂一般位于城市建设区,随着城市建设和城市更新的开展,城市污水量增长较快而污水处理厂或污水系统扩容困难的矛盾日益突出。

       对污水厂超负荷运行的地区,通过服务范围的调整解决污水处理厂污水增量问题有着重要的意义。同时考虑提升污水处理厂处理能力,进行污水厂扩建。

       按照GB-《城镇污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿)》的要求,自年7月1日起新建污水处理厂和自年起敏感区现有城镇污水处理厂均执行一级A标准。

       对排放标准较低污水处理厂改造,因地制宜合理选择改造措施,提高出水水质。提标改造路径一般包括水力改造、设备改造和工艺升级改造等,其中污水处理工艺改造是提高出水水质的关键。

       TN和NH3-N主要通过生化系统处理去除,这两个指标是生化系统改造的主要目标污染物。TN的去除效果受制于进水碳氮比,由于我国大部分污水处理厂进水碳氮比偏低,可通过改进运行方式,合理利用内部碳源,或投加碳源的方式,提高反硝化能力。

       当NH3-N不达标时,可在二级生物处理后增加曝气生物滤池。涉及具体项目时,按照“一厂一策、分门别类”的原则制定适宜的工艺方案。

       2.6集散结合,统筹治水

       城市主城区的生活污水应集中处理,通过建设完善污水管网将污水收集到污水处理厂集中处理。而在城郊结合部,有条件建设管网的城市应逐步完善管网系统,对污水进行集中处理。短期内无法建设管网系统的,应采取分散处理的措施。

       分散式一体化污水处理装置,具有移动灵活、自动化控制程度高、处理效果好的特点,在城中村等分散式污水处理中已有大量应用,是解决城郊结合部水污染的有效措施。

       工业园区污水厂存在的问题并不是一个企业的问题,需要改革和发展来解决,加大对污染源排放的控制力度,工业企业要严格执行相关法规,确保废水达标排放。

       3结语

       城镇污水处理及再生利用设施是城镇发展不可或缺的基础设施,是减少水体外源污染的重要手段,保障其安全、稳定、高效地运行,对于水环境治理具有十分重要的意义。

       目前我国污水处理厂运行中仍存在一些问题,有的放矢地总结存在问题,可为今后污水厂科学化管理奠定基础。只有政府部门统筹规划,加强顶层设计,不断完善污水收集系统,加强管网精细化管理,进行提标扩容建设,才能充分发挥污水处理厂的环境效益,改善城市水环境质量,促进水环境治理成效的长久保持。

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        在污水处理工程中,常采用生化处理,所谓的生化处理就是培养微生物,微生物发生器主要根据生物净化和流体力学原理,利用微生物在生命活动过程将废水中的可溶性有机物及部分不溶性有机物有效地去除,技术先进、性能稳定、使用安全,特别适合各种废(污)水处理和微 污染治理具有以下优点:

        一、该设备采用三级发生、交替运行、逐级衍生、对数增长技术,致使发生器产生微生物的密度高达达到1.8×CFU/ml,高密度微生物释放进入生化池后,池中生物量迅速提高到2.0×mg/L以上,能将污水中的污染物彻底分解成CO2和H2O,从而使污水得到净化。

        二、该设备为比较理想的污水生物处理设备,可根据不同种类、不同性质、不同环境的污水处理需要,生成不同种群、不同菌属、不同温度、不同污水处理需要的微生物,特别适合城镇生活污水、农村生活污水、医疗污水、工业废水、畜禽养殖废水、高盐废水、高氨氮废水、有毒有害废水、重金属废水、垃圾渗滤液等废(污)水处理的需要。

        该设备还可直接与接触氧化法、AB法、A/O法、氧化沟、SBR等旧污水处理工程配套,在既不变动污水处理工艺,也不改动土建工程的条件下,实现污水处理升级扩容、污泥减量、脱氮除磷、中水回用等多种用途。该设备还可用于景观、河道、湖面、河流、咸水湖、海湾、土地等领域去除微污染,保护公共环境。

        三、该微生物发生器产生的是高密度优势微生物菌群,能快速食掉污水中的污染物和淤泥,且不产生臭味,不用污泥脱水机、污泥传输机、泥饼外运车、废气处理设备和大功率的鼓风曝气设备,与传统方法比较,能耗是活性污泥法的1/8,设备投资可节约百分之七十,还可在浅层水池上运转,从而使污水处理池体积缩小、深度减浅,大大降低了一次投资费用和长期管理费用。

        四、该设备产生的高密度微生物菌群通过射流进入处理池后,能迅速减少污水中的生物耗氧量(BOD)、化学需氧量(COD)和固体悬浮物(TSS),并有极强的脱氮除磷功能,还能在极短的时间内使5类水转变成3类以上,7天内消除污水中的臭味,天内吃掉污水中%左右的淤泥,每天降解%的BOD,-天内实现达标排放或中水回用。

        采用该设备处理污水无污泥膨胀之忧,也不受操作员学历年龄限制,管理方便,安全可靠。

        五、随着高密度微生物菌群发生量的不断增加,污水中的生物耗氧量(BOD)也越来越少,大量的微生物因缺少BOD而失去存活能源自灭,变成二氧化碳和水,未自灭微生物还可成为鱼类和浮游生物的饵料,进而形成良性的生态处理净化过程,没有臭味、不产生污泥、无二次污染,营造绿色环境。

        六、采用传统的生化法处理污水,受到气候及水温变化影响,当温度每降低度,微生物的酶促反应速度就降低1-2倍,气候导致微生物的活性不足,造成污水处理效果不好,不但威胁着北方污水处理厂,对于南方冬天的污水处理厂也是严俊的考验,贵州长城环保科技有限公司生产的专利产品生物发生器彻底解决了这一难题,该发生器产生的高浓度微生物菌群释放进入曝气池后,其生物量讯速达到2.0×mg/L以上,使曝气池中生物浓度较活性污泥提高倍,填补了因水温低而导致生物量不足,污水处理效果差的技术难题。

       七、采用传统的生化方式处理高浓度、高氨氮、高盐量、有毒性、重金属废水,由于微生物在这些污水中的成活少、数量小、致使污水处理后出水水质差、效果不稳定、难以达标排放。微生物发生器以独特的方式彻底解决了这一难题,该发生器能将生产出的1.8×CFU/ml以上的高浓度微生菌群源源不断地送入曝气池,较其他污水处理提高倍以上的生物量,强大的微生物菌群加速对污水中污染物的降解和消化,同时曝气供氧又显著加速了污染物被分解成CO2和H2O,硝酸盐、硫酸盐成为微生物生长的养分,至使微生物又得到进一步的衍生,即使受天冷、低温、冲击负荷影响,和高浓度、高氨氮、高盐量、有毒性、重金属抑制,也无法阻止群雄逐鹿、前仆后继的微生物大军,形成对污水处理的强大阵容,进而降解和消化污水中污染物,最终实现废水达标排放或中水回用。

       八、传统河道治理离不开闸坝、断水、清淤等处理过程,工程耗资大、工期长、淤泥量大。生物发生器直接安装在景观、河道、湖面、河流、咸水湖、海湾、土地等微污染源上游,从源头切断和堵住污染源头,并通过微生物降解污染、吃掉污泥、去除嗅味、除磷脱氮等作用实现彻底治理,为微污染治理提供了可靠的设备。其技术优势如下:

       1、快速降解BOD5、CODcr、TSS,使污水得到净化;

       2、提高总氮(TN)和总磷(TP)的脱除效果和去除能力;

       3、处理效率可提高达%左右,进水负荷提高%左右;

       4、 快速应对曝气池可能发生的紧急故障情况;

       5、 提高难分解污染物的生化效率;

       6、有效解决污水量增加或负荷增大,而无场地改扩建的难题;

       7、 有效解决丝状菌异常增殖导致污泥膨胀的问题;

       8、在处理污水的同时减量污泥,达到不用清淤除泥的效果;

       9、仅需几天就能消解污水中的味道,去除污水中的恶臭;

       、采用自然界或国内外选育出来的优势无害菌种,无二次污染的后顾之忧;

       、 污染净化完毕后,微生物因失去存活的能源而自灭,变成CO2和H2O;

       1、 未灭的微生物还可成为鱼类和浮游生物的饵料;

       2、升级改造旧污水处理工程,较其它污水处理方法节省投资%;

       3、较其它生化处理方法,节省电能%左右;

       4、微生物浓度高达1.8×CFU/ml以上,高浓度微生物大大提高了处理效率,减少了曝气池容积,节省工程投资%;

       5、解决了因气候变化、水温降低而导致微生物数量减少,进而影响污水处理效果的技术难题;

       6、微生物大军前仆后继、协同作战,有效解决了高盐、高浓度、有毒、有害、化工、重金属、垃圾渗透液等抑制微生物生长、微生物难以存活的技术难题;

       7、在不改动土建的条件下实现旧污水处理工程的升级改造或工程扩容;

       8、在不改动污水处理工艺的前提下,有效脱除污水中的磷和氮,并提高处理后的污水出水水质,实现达标排放或中水回用效果;

       9、直接用于江河、湖泊等微污染源上游,直接堵住污染源头,在有效解决微污染的同时,实现无泥排放,彻底地革新了传统河道治理离不开闸坝、断水、清淤方式,为微污染治理提供了的理想设备;

       、安装方便、应用灵活、操作简单,只用一人兼管,就能完成任务;

       、布局灵活、占地面积小、自动化程度高、操作管理简单、运行费用低。