
AAO+斜管沉淀池+V型濾池
AAO工藝分3條線路并聯,共用6座二沉池,5萬噸/天處理規模。上游工業園區,廢水種類包括:機加、涂裝、磷化、農藥、醫藥、染料等,排放標準1級A。
2、沖擊經過:
6月7日,系統進水指標無異常,水體顏色無明顯變化。早7點,測3條線路生化池氨氮1mg/l以下。
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12:00各池好氧末端溶解氧開始暴漲至9mg/l;
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13:00測生化池氨氮已經15mg/l左右;
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18:00二沉池出水開始渾濁,取水觀測到上清液懸浮大量細碎絮體。
綜上,生化系統失去耗氧能力,硝化系統崩潰,污泥解體,初步推斷AAO主體工藝遭到“急性毒性”沖擊。
3、沖擊后采取的措施:
在發現系統氨氮出現異常,首先減少了系統的總處理水量,然后選出1/3池子作為培養區,同時減少培養區的處理水量(因為系統較大,對流量的控制都是以閥門的控開度作為參考,無流量數據)。
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6月8日,培養區氨氮沒有得到穩定,輕微升高,其他池子氨氮已經大于30mg/l,選擇直接燜曝培養區,關閉進水與外回流。直到當日20:00氨氮才降低至1mg/l,少量進水,同時開始外回流,控制100%左右。
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6月9日,生化池污泥濃度開始大幅度降低,關閉部分剩余污泥泵。
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6月10日,生化池整體氨氮開始下降趨勢。
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6月11日,出水氨氮恢復正常,具體數據下彩色表格所示。
4、系統沖擊恢復的思路:
首先,需要第一時間判斷系統毒性沖擊是因為有機物或毒性可降解類物質,然后采取的應對措施也是偏向于“降解”和“富集”。
1、降低水量,是增加了系統的停留時間。
2、選擇恢復1條線路,是為了更加快速的留存細菌,避免過多細菌死亡和流失,為后期系統接種作為強有利的必要條件。
3、燜曝培養區是為了給硝化細菌創造有利的繁殖條件。
4、將培養區污泥通過二沉池接種于非培養區。
5、減少剩余排放,為了系統留存污泥量。因為系統受到毒性沖擊,部分污泥解體死亡,也有部分污泥活性被抑制,繁殖速度降低。
請看下圖,培養區與正常運行池子上清液對比(右側培養區,左側正常運行池子沖擊后的效果)
本文并未對鏡檢做任何的描述,是因為系統沖擊池子的鏡檢,依然可以看到輪蟲、漫游蟲、鐘蟲等,參考意義不強。
5、系統沖擊引發的思考:
毒性沖擊,好不容易培養的活性污泥,培養的硝化、反硝化細菌,說沒就沒。
作為化工園區廢水的運行者,真的是已經把內心練就成銅皮鐵骨,系統沖擊崩潰,仍然可以微笑著從容去面對。
1、既然是“毒性”廢水,應該大多都是工業,所以首要了解上游企業乃至生產線排水和水質情況(原料、產品)。
2、根據原料和產品的種類進行分類,將難降解甚至毒性的廢水有條件單獨處理,沒有條件就稀釋掉。總之,是需要將他重點觀察、嚴格把控。
3、熟知所在水廠的運行工藝、運行參數、運行設備,并定期著手開展全流程分析,更深層次了解系統參數變化,調節起來更會拿手。
4、系統沖擊不要慌,首先分析出水指標變化趨勢,結合現場系統運行參數、鏡檢綜合診斷問題所在,找出沖擊原因,對癥下藥。
系統生病,在所難免。我們要做的是,盡一切可能保出水達標,哪怕系統運行再差,只要達標就還是成功的。但運行的重點,是不能等系統出問題再去做調整,量變與質變是有一個過程,我們要關注趨勢,在質變之前,去進行調整。
另外系統沖擊,我們首要分析是中毒還是抑制,2者雖然相像但還是有區別,要結合日常運行數據進行分析和診斷。
近期發現有些人迷信耗氧速率、硝化速率、反硝化速率等毒性檢測手段。我想說的是,這些參數是作為研究方向,甚至作為技術服務優化系統運行而參考的數據。而我們的系統已經受到沖擊,如何快速恢復才是首要的目的。如果我們在沖擊時,去研究耗氧速率,往往會耽誤了系統恢復的最佳時期。
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