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如何準確判斷進水水質情況、衝擊來源?廠長拿出這3把“秘密”武器!

2022-10-10 11:21:01 admin
 

近年來,城市汙水與工業廢水的增長依然非常快速,這就要求汙水廠出水更加嚴格地控製,保證出水的穩定達標。

 

但問題是,在汙水廠運行過程中,上遊管網時常出現工業企業廢水排放超標或超量現象,使得汙水廠進水出現高負荷或高有毒有害物質濃度影響,進而衝擊汙水廠的安全穩定運行,給汙水廠出水穩定達標運行帶來了極大的壓力。

 

一位環保老兵曾在水圈留言道:“說實話,現在我和兄弟們不是忙於工藝管理,更多的是忙於如何準確做到對進水水質預警從而保障出水水質,真是苦不堪言......”

 

如何準確判斷進水水質情況、衝擊來源?廠長拿出這3把“秘密”武器!

 

因此,針對進水高負荷或有毒有害物質引起的衝擊影響問題,汙水廠亟須探討出汙水快速應急預警、溯源及調控措施策略,減少進水衝擊對活性汙泥係統的影響,實現汙水廠的安全穩定運行和優化控製。

01

如何準確、快速地對進水水質進行預警?

 

1、通過溶解氧的變化及時判斷水質情況

 

發生進水衝擊時生化池好氧段溶解氧比較敏感,會產生異常升高或降低。

  • 當進水中 COD、氨氮負荷異常增高或硫化物含量較高時,係統需氧量異常增加,溶解氧會異常降低;

  • 當進水中含有有毒有害物質時,係統中生化反應受抑製,溶解氧會異常升高。

 

運行中,若水量風量未調整,生化池溶解氧在 1 小時內突然升高或降低超過3mg/L,可視作異常。

 

若衝擊強度較大,生化池溶解氧可能在 1 小時內突然升高至7mg/L 以上或降低至 0.7mg/L 以下,這種情況需高度關注。

 

對於進水水質衝擊較多的汙水廠來說,在日常生產運行中要提高警惕,及時發現溶解氧的異常變化,發生進水衝擊後首要措施為切斷汙染源,然後再進行係統恢複。

 

一旦發現溶解氧異常變化,要立即采取相應措施,如關注生化池出水氨氮變化、曝氣實驗排查進水及管網來水、取樣送檢等;若為高負荷進水衝擊,可同時采取手動調整風機增加風量及相關提高 MLSS 的措施。

 

值得一提的是,發生進水衝擊時,生化池上的曝氣效果和汙泥性狀也會發生變化。

  • 發生高負荷衝擊溶解氧異常降低時,生化係統的曝氣效果表現為泡沫變少且分散,同時感官上曝氣對生化池混合液的攪拌效果也會變差;

  • 發生有毒有害物質衝擊溶解氧異常升高時,生化係統內曝氣效果表現為泡沫較大且非常密集,泡沫不易破,易堆積,同時汙泥性狀變得分散,泡沫攜帶汙泥上浮,但感官上曝氣對生化池混合液的攪拌效果與水質正常時相比無差異。

 

2、通過曝氣試驗判斷水質衝擊來源

 

曝氣實驗是通過將硝化效果良好的AAO的外回流活性汙泥1:1比例與汙水混合進行曝氣(模擬好氧段的停留時間),測量上清液氨氮數據。

  • 若氨氮未達標,繼續延時曝氣2小時(排除氨氮負荷過高引起的結果誤判情況),再次測量上清液氨氮數據;

  • 若氨氮仍未達標,判斷為進水中含有抑製性物質,通過此方法對進水水質的抑製性排查,效果較好。

 

同時,可以進行洗泥實驗,即用自來水清洗目前受抑製的活性汙泥兩遍後,再用水質較好、正常汙水廠進水進行曝氣實驗,可快速斷定目前活性汙泥受抑製程度。

 

綜上所述,受到進水水質衝擊時,可以通過曝氣實驗快速排查惡化水質進水時間及其來源,同時也能清楚了解目前進水水質情況及目前係統恢複情況,掌握進水及出水水質變化趨勢。

 

值得一提的是,在曝氣試驗中進行曝氣後氨氮去除效果的判斷時,結合鈉氏試劑滴色法,更加快速高效

 

通過曝氣試驗和納氏試劑滴色結合鎖定問題管網後,及時查閱管網水質波動曆史檔案,同步實施色質聯送檢,可更加明確水質衝擊性質

 

3、通過在上遊管網安裝在線監測設備

 

在運行中發現,由於部分不法企業逃避環保部門監管,向城市排水管網中偷排未經處理的汙水,導致本汙水處理廠易遭受進水衝擊,此進水存在以下特點:

 

不定時且持續時間較短,水質極其惡劣,對係統影響較大往往超出係統負荷甚至導致生化處理單元崩潰,極易造成出水水質不達標。

 

由於排水企業數量多且排水管網布置體係也龐大複雜,廠內進水出現問題時難以排查出問題汙水的來源。

 

因此,為了可以及時掌握排水管網的水質情況,結合各支路管網排水的水質特點,在主管網節點集中加裝在線水質監測設備。

 

依據管網在線監測設備監測所得的數據,可以作為工業企業超標排放的預警依據,根據管網在線監測數據可以提前進行相應的工藝安排,以應對進水帶來的衝擊,防止出現出水超標情況的發生。

02

受到衝擊,應采取哪些工藝應急調整策略?

 

1、溶解氧調整策略

 

當進水受到高負荷衝擊時,會導致溶解氧異常降低,此時可以通過多種途徑來穩定係統防止出現水質波動,其中之一為及時加開風機,增加風量,使溶解氧迅速控製於較高水,便於係統快速恢複。

 

以某城市汙水廠為例子,取該汙水廠好氧池中的汙泥,同時取進入汙水廠管網中水質較差點位處的進水,與好氧池汙泥按照1:1的形式進行混合於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製於2mg/L,4mg/L,6mg/L,研究高負荷衝擊時溶解氧的調整模式(2mg/L,4mg/L,6mg/L)對水質恢複的影響。

 

通過實驗可得,溶解氧控製濃度越高,越有利於氨氮的去除。當溶解氧控製大於4mg/L時,氨氮去除效果較好。

 

值得一提的是,對該汙水處理廠受高負荷進水衝擊情況進行分析,在生化池係統恢複後,在保持第一階段篩選出的溶解氧濃度情況下,持續1天後係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,降低水質異常對係統影響;同時加開回流可提高係統MLSS,提高係統抗衝擊能力需研究不同回流比條件下,應對高負荷水質衝擊的效果。

  • 如果是高負荷衝擊,可利用管網蓄水能力,減小進水量,延長係統停留時間,降低係統負荷,利於出水水質快速恢複;

  • 如果是硝化抑製導致的汙泥中毒,需提高水量,使問題水源快速通過係統,盡快將恢複後的來水引入係統。需研究不同衝擊類型下,不同水量調整控製模式對係統的恢複影響。

 

以某城市汙水廠為例,為研究研究在汙水處理廠受到高負荷進水衝擊時,通過增加回流比及減少進水量,觀察對係統運行的影響以及對係統恢複時間的影響,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倍時對係統影響;

  • 實驗組2條件為回流比100%,進水量為日常水量2/3倍時對係統影響;

  • 實驗組3條件為回流比150%,進水量為日常水量1/2倍時對係統影響;

  • 實驗組4條件為回流比150%,進水量為日常水量2/3倍時對係統影響。

 

需要說明的是,該汙水處理廠AB工藝日常進水量為120000m3/d,所有實驗組進水統一使用該汙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,在汙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係統的恢複有較大的影響

 

具體表現為,在水質衝擊時,水量控製為日常進水量的2/3,同時增加回流比到150%,更易於調控,且係統恢複效果較為顯著。

 

值得大家共同關注的是,目前很多進入汙水廠的管網路線仍為老舊市政管線,管線冗長複雜,有些管線走向不是十分明確。

 

所以,有時受到衝擊時,無法快速地判斷,無法準確地對水源做出定位。

 

近年來,城市汙水與工業廢水的增長依然非常快速,這就要求汙水廠出水更加嚴格地控製,保證出水的穩定達標。

 

但問題是,在汙水廠運行過程中,上遊管網時常出現工業企業廢水排放超標或超量現象,使得汙水廠進水出現高負荷或高有毒有害物質濃度影響,進而衝擊汙水廠的安全穩定運行,給汙水廠出水穩定達標運行帶來了極大的壓力。

 

一位環保老兵曾在水圈留言道:“說實話,現在我和兄弟們不是忙於工藝管理,更多的是忙於如何準確做到對進水水質預警從而保障出水水質,真是苦不堪言......”

 

如何準確判斷進水水質情況、衝擊來源?廠長拿出這3把“秘密”武器!

 

因此,針對進水高負荷或有毒有害物質引起的衝擊影響問題,汙水廠亟須探討出汙水快速應急預警、溯源及調控措施策略,減少進水衝擊對活性汙泥係統的影響,實現汙水廠的安全穩定運行和優化控製。

01

如何準確、快速地對進水水質進行預警?

 

1、通過溶解氧的變化及時判斷水質情況

 

發生進水衝擊時生化池好氧段溶解氧比較敏感,會產生異常升高或降低。

  • 當進水中 COD、氨氮負荷異常增高或硫化物含量較高時,係統需氧量異常增加,溶解氧會異常降低;

  • 當進水中含有有毒有害物質時,係統中生化反應受抑製,溶解氧會異常升高。

 

運行中,若水量風量未調整,生化池溶解氧在 1 小時內突然升高或降低超過3mg/L,可視作異常。

 

若衝擊強度較大,生化池溶解氧可能在 1 小時內突然升高至7mg/L 以上或降低至 0.7mg/L 以下,這種情況需高度關注。

 

對於進水水質衝擊較多的汙水廠來說,在日常生產運行中要提高警惕,及時發現溶解氧的異常變化,發生進水衝擊後首要措施為切斷汙染源,然後再進行係統恢複。

 

一旦發現溶解氧異常變化,要立即采取相應措施,如關注生化池出水氨氮變化、曝氣實驗排查進水及管網來水、取樣送檢等;若為高負荷進水衝擊,可同時采取手動調整風機增加風量及相關提高 MLSS 的措施。

 

值得一提的是,發生進水衝擊時,生化池上的曝氣效果和汙泥性狀也會發生變化。

  • 發生高負荷衝擊溶解氧異常降低時,生化係統的曝氣效果表現為泡沫變少且分散,同時感官上曝氣對生化池混合液的攪拌效果也會變差;

  • 發生有毒有害物質衝擊溶解氧異常升高時,生化係統內曝氣效果表現為泡沫較大且非常密集,泡沫不易破,易堆積,同時汙泥性狀變得分散,泡沫攜帶汙泥上浮,但感官上曝氣對生化池混合液的攪拌效果與水質正常時相比無差異。

 

2、通過曝氣試驗判斷水質衝擊來源

 

曝氣實驗是通過將硝化效果良好的AAO的外回流活性汙泥1:1比例與汙水混合進行曝氣(模擬好氧段的停留時間),測量上清液氨氮數據。

  • 若氨氮未達標,繼續延時曝氣2小時(排除氨氮負荷過高引起的結果誤判情況),再次測量上清液氨氮數據;

  • 若氨氮仍未達標,判斷為進水中含有抑製性物質,通過此方法對進水水質的抑製性排查,效果較好。

 

同時,可以進行洗泥實驗,即用自來水清洗目前受抑製的活性汙泥兩遍後,再用水質較好、正常汙水廠進水進行曝氣實驗,可快速斷定目前活性汙泥受抑製程度。

 

綜上所述,受到進水水質衝擊時,可以通過曝氣實驗快速排查惡化水質進水時間及其來源,同時也能清楚了解目前進水水質情況及目前係統恢複情況,掌握進水及出水水質變化趨勢。

 

值得一提的是,在曝氣試驗中進行曝氣後氨氮去除效果的判斷時,結合鈉氏試劑滴色法,更加快速高效

 

通過曝氣試驗和納氏試劑滴色結合鎖定問題管網後,及時查閱管網水質波動曆史檔案,同步實施色質聯送檢,可更加明確水質衝擊性質

 

3、通過在上遊管網安裝在線監測設備

 

在運行中發現,由於部分不法企業逃避環保部門監管,向城市排水管網中偷排未經處理的汙水,導致本汙水處理廠易遭受進水衝擊,此進水存在以下特點:

 

不定時且持續時間較短,水質極其惡劣,對係統影響較大往往超出係統負荷甚至導致生化處理單元崩潰,極易造成出水水質不達標。

 

由於排水企業數量多且排水管網布置體係也龐大複雜,廠內進水出現問題時難以排查出問題汙水的來源。

 

因此,為了可以及時掌握排水管網的水質情況,結合各支路管網排水的水質特點,在主管網節點集中加裝在線水質監測設備。

 

依據管網在線監測設備監測所得的數據,可以作為工業企業超標排放的預警依據,根據管網在線監測數據可以提前進行相應的工藝安排,以應對進水帶來的衝擊,防止出現出水超標情況的發生。

02

受到衝擊,應采取哪些工藝應急調整策略?

 

1、溶解氧調整策略

 

當進水受到高負荷衝擊時,會導致溶解氧異常降低,此時可以通過多種途徑來穩定係統防止出現水質波動,其中之一為及時加開風機,增加風量,使溶解氧迅速控製於較高水,便於係統快速恢複。

 

以某城市汙水廠為例子,取該汙水廠好氧池中的汙泥,同時取進入汙水廠管網中水質較差點位處的進水,與好氧池汙泥按照1:1的形式進行混合於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製於2mg/L,4mg/L,6mg/L,研究高負荷衝擊時溶解氧的調整模式(2mg/L,4mg/L,6mg/L)對水質恢複的影響。

 

通過實驗可得,溶解氧控製濃度越高,越有利於氨氮的去除。當溶解氧控製大於4mg/L時,氨氮去除效果較好。

 

值得一提的是,對該汙水處理廠受高負荷進水衝擊情況進行分析,在生化池係統恢複後,在保持第一階段篩選出的溶解氧濃度情況下,持續1天後係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,降低水質異常對係統影響;同時加開回流可提高係統MLSS,提高係統抗衝擊能力需研究不同回流比條件下,應對高負荷水質衝擊的效果。

  • 如果是高負荷衝擊,可利用管網蓄水能力,減小進水量,延長係統停留時間,降低係統負荷,利於出水水質快速恢複;

  • 如果是硝化抑製導致的汙泥中毒,需提高水量,使問題水源快速通過係統,盡快將恢複後的來水引入係統。需研究不同衝擊類型下,不同水量調整控製模式對係統的恢複影響。

 

以某城市汙水廠為例,為研究研究在汙水處理廠受到高負荷進水衝擊時,通過增加回流比及減少進水量,觀察對係統運行的影響以及對係統恢複時間的影響,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倍時對係統影響;

  • 實驗組2條件為回流比100%,進水量為日常水量2/3倍時對係統影響;

  • 實驗組3條件為回流比150%,進水量為日常水量1/2倍時對係統影響;

  • 實驗組4條件為回流比150%,進水量為日常水量2/3倍時對係統影響。

 

需要說明的是,該汙水處理廠AB工藝日常進水量為120000m3/d,所有實驗組進水統一使用該汙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,在汙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係統的恢複有較大的影響

 

具體表現為,在水質衝擊時,水量控製為日常進水量的2/3,同時增加回流比到150%,更易於調控,且係統恢複效果較為顯著。

 

值得大家共同關注的是,目前很多進入汙水廠的管網路線仍為老舊市政管線,管線冗長複雜,有些管線走向不是十分明確。

 

所以,有時受到衝擊時,無法快速地判斷,無法準確地對水源做出定位。

 
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