欽州市一體化污水處理設備
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工程調試分析
耐鹽菌馴化
該工程于2014年10月開始調試,采用臨近污水處理廠脫水污泥進行污泥馴化,培養耐鹽菌,水解池、厭氧池與兩級接觸氧化池同時馴化培養污泥。在馴化開始階段,首先向水解池、厭氧池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池投加的污泥量分別為10t、60t、6t、4t,此時控制進水鹽度3500mg/L、進水量50m3/d;接種污泥后,水解池、厭氧池靜置2d,兩個接觸氧化池悶曝12~24h,然后以厭氧池運行狀況為參考,以鹽度梯度0.15%、水量梯度50m3/d、平均每周提升一次鹽度和進水量,以此方式逐漸培養出耐鹽微生物,zui終達到設計水量。
在污泥馴化期間,應控制水解池、厭氧池pH分別為6~6.5、6.8~7.2,接觸氧化池pH6.5~8;水解池需適時補充氯化鈷、氯化鎳等微量元素;接觸氧化池采用間歇曝氣方式,每曝7h停1h。盡管本項目設計進水量為400m3/d,但由于廠內生產廢水總量有限,所以當進水鹽度為1.5%、進水量為300m3/d、各池各指標均正常、生物接觸氧化池COD去除率達到80%、系統出水清澈并且運行穩定時,可認為耐鹽污泥馴化完成,然后進入試運行階段。
溫度對兩相厭氧處理效果的影響
本項目采用的兩相厭氧工藝單元由(水解酸化+復合式UASB)組成,屬于分級多相厭氧反應器系統,適于處理復雜廢水,具有很高的COD降解能力;若未控制其處理效率,會因此給后續好氧單元帶來進水有機物濃度過低的困擾。
經過兩相厭氧單元處理后,榨菜廢水進入一級生物接觸氧化池,其進水COD容積負荷直接受兩相厭氧處理效率的影響。由于常溫兩相厭氧工藝受溫度影響較大,當重慶冬夏兩季平均水溫分別為10℃和25℃時,本項目兩相厭氧出水COD均值分別為1000mg/L和2000mg/L,直接導致一級生物接觸氧化池的進水COD容積負荷相差2倍,使運行控制更復雜。
在本項目調試運行的夏季,曾嘗試向UASB中投加脫氧污泥約20m3,在一周之內,厭氧出水COD均值由800mg/L降至300mg/L。這個現場試驗表明,增加厭氧污泥量可以提高COD去除率,已用于冬季低水溫不利工況。
因此,為保持后續好氧進水COD容積負荷穩定,需要在冬季增加厭氧污泥量,在夏季通過排泥減少部分厭氧污泥量。
欽州市一體化污水處理設備國內外眾多研究與工程實踐證明,臭氧與酚的反應較迅速(相對其它有機物),臭氧與水中混合物反應時,反應速度快慢依次順序為:
無機物>鏈烯烴>胺>酚>多環芳香烴>醇>醛>鏈烷烴(反應梯度依次由低到高)。
在焦化廢水中的多環芳香經苯并芘含量可達到3mg/L,采用機械法、物化法或生化法處理不能*去除此類強致癌的多環芳香烴,唯有臭氧化法是一種*的處理方法。研究測試結果為:當廢水中苯并芘的含量在3mg/L時,經用臭氧源濃度為30mg/L的臭氧處理30min,苯并芘被分解破壞達80%,經60min處理后,可被破壞達*,通常物理機械法對廢水中苯并芘的凈化程度只達30~40%,而生化法僅達60~70%,由于焦化廢水有無機物與有機物混合體的特征,分析測試廢水中所含的各種物質及成分比較困難,臭氧化法廢水處理的效果常用化學耗氧量COD值來進行分析評估
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