一、厂区概况我们污水处理厂主要是处理城市生活污水,日处理量为3000m3/d,其出水标准为一级A标。二、工艺概况我们污水处理厂的处理工艺为AAO+MBR膜污水处理工艺,其工艺流程图如下:三、除磷效果低从运行到现在其他指标如COD、BOD5、总氮(TN)、氨氮(NH3)、SS和pH等日常重要指标均达标,唯独只有总磷

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生物除磷TP超标的调试过程与思路!

2020-07-16 09:23 来源: 环保工程师

一、厂区概况

我们污水处理厂主要是处理城市生活污水,日处理量为3000 m3/d,其出水标准为一级A标。

二、工艺概况

我们污水处理厂的处理工艺为AAO+MBR膜污水处理工艺,其工艺流程图如下:

1.jpg

三、除磷效果低

从运行到现在其他指标如COD、BOD5、总氮(TN)、氨氮(NH3)、SS和pH等日常重要指标均达标,唯独只有总磷较难达标,需要靠大量的PAC才能达到出水指标,为降低物化阶段药剂的成本,提高公司利润,故针对于总磷处理效果低问题进行分析并解决。

四、理论分析原因

1、溶解氧(DO)浓度

厌氧菌在厌氧或缺氧环境中将蛋白质、脂肪和糖类等大分子有机物分解为3类可快速降解的基质(Sbs),但是溶解氧(DO)大于0.2 mg/L时Sbs中的低级脂肪酸会被氧化。因缺少低级脂肪酸使得聚磷菌在厌氧条件下无法分解体内的多聚磷酸盐将PO43-到环境中,从而导致部分聚磷菌到好氧阶段无法充分吸收磷。

在好氧环境中,聚磷菌需要足够的氧(DO>2 mg/L)分解有机体内的PHB和外部碳源,产生驱动力(pmf)将体外的PO43-输送导体内合成ATP和核酸,并且可逆浓度梯度吸收PO43-合成细胞储存物多聚磷酸盐。

2、PAC投放不足

PAC除磷原理:Al(OH)3+ PO43-=AlPO4↓+H2O,当PAC不足时会影响降低除磷效果。

3、污泥龄

废水中磷的有效去除,必须依赖于排泥,因为聚磷菌在好氧段所吸附的大量磷如果不能通过排泥的方式将其脱离出系统的话,则磷始终在系统内,要么继续循环回流,要么随放流水排除系统。所以污泥龄控制是必要的,有研究表明:当泥龄为30d时,除磷率可达40%;当泥龄为17d时,除磷率上升到50%;当泥龄降至5d时,除磷可高达87%。

4、系统水体的pH

除磷过程中pH的适宜范围:6-8。因为水质的pH对很多的参数有着重大的影响,例如沉降性、PAC混凝效果、聚磷菌的生长等,这些都会影响除磷效果。

5、底物浓度

一般认为,较高BOD负荷可取得较好的除磷效果, 生物除磷的碳磷比低限是BOD/TP=20。另外,有机质的特性对除磷效果也有影响,低分子易降解的有机物诱导磷释放的能力较强,磷的摄取量也较大;高分子难降解的有机物诱导磷释放的能力较弱,磷的摄取量也较小。

6、NO3-和NO2-

NO3-和NO2-的存在会抑制聚磷菌的厌氧放磷过程,进而影响好氧聚磷的效果。NO3--N浓度<2 mg/L但COD/TKN>10时,NO3--N对生物除磷的影响就减弱了。

五、现场调查及分析原因

下面是进行的实验测定的数据和图片如下:

分析:

1、由pH可看出,其波动稳定切在允许范围之内,所以可以排除。

2、由溶解氧数据和图看出,其厌氧或缺氧阶段溶解氧都大于0.2 mg/L,因此可以判断这是总磷超标的一部分原因。

3、污泥浓度过高,导致的SV30%高,因此可以判断没有排泥而导致的总磷超标。

4、对于PAC投放量、底物浓度、NO3-和NO2-不进行分析,①PAC投放量如果增加,与本次调试目的不符,②底物浓度(BOD5)测定时间过长, ③只要有厌氧和好氧加回流阶段都会产生NO3-和NO2-所以不对此进行研究。

六、调试

由上述得出厌氧池和缺氧池溶解氧过高和污泥浓度过高的而导致的总磷超标,对此分别进行调试;

1、溶解氧

厌氧池和缺氧池溶解氧偏高的原因为:池内推进器过快使谁的流速快增加波动可能使溶解氧增高,进水是高往低走如瀑布一样接触到空气也可能使溶解氧增高,厌氧池和好氧池与好氧池的连通性也可能导致溶解氧的增高。

因此,调试水下推进器的速度,对于进水位置和水池的连通性较难更改,为此投放除氧剂降低溶解氧。

2、污泥浓度

对此没有什么办法,就是排泥。但是不能突然大幅度排泥,需要循序渐进。

5.jpg

这只是初步解决问题,治标不治本,还需要长期观察。


原标题:原创|生物除磷TP超标的调试过程与思路!

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