三沟式氧化沟工艺效能与运行优化研究

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随着社会经济的发展,我国污水事业得到了不断的发展,污水厂数量急剧增加,但是很多污水厂面临着处理稳定性较差,运行能耗较高的问题。本文以三沟式氧化沟工艺为研究对象,通过生产性试验研究和生化模拟研究,确定了该工艺运行的主要影响因素,并提出了该工艺节能优化稳定运行控制方案。  三沟式氧化沟工艺对CODCr和TN处理效果良好,NH3-N在季节转换时会有超标风险,TP处理效果易受污泥浓度过高影响而变差。三沟式氧化沟工艺影响因素很多,但是在实际运行过程中可控的因素有限。本文着重对溶解氧和污泥浓度对工艺的影响作了研究,研究表明,溶解氧维持在1.5-3.0mg/L,污泥浓度维持在6000-7000mg/L时,系统的处理效果较好。  采用生化模拟方法对不同季节性水质、水量条件进行考察,得出以下的优化运行方案:春季有机物浓度较高,水量冲击较大,通过调整沉淀边沟排泥至120m3/h,可使出水水质良好;夏季虽然水量冲击负荷增加显著,但由于进水有机物及N、P指标下降明显,通过沉淀边沟排泥量下调至80m3/h,可确保出水水质满足课题考核指标;秋季进水浓度显著增加,水量冲击负荷也进一步加大,除了通过根据进水负荷变化调整转刷运行台时数,确保反应边沟及中沟DO分布基本维持不变外,还应实时调整沉淀边沟剩余污泥排放量,建议控制剩余污泥排放量为150m3/h;冬季面临的主要问题是碳源不足问题,需要仔细控制系统转刷运行台时数,并合理调整剩余污泥排放量,确保脱氮除磷运行稳定。  通过DO空间分布规律研究发现:氧化沟DO空间分布规律主要受转刷分布影响,很难利用单一DO对多组氧化沟进行控制;ORP受转刷分布影响相对较小,因此,可以考虑在氧化沟中建立以ORP为主控因素,DO为辅控因素的在线参数控制策略。  针对进水的时变化规律,可采用时序控制策略:一般情况下L污水厂二期运行3台提升泵,夏季水量较多时运行4台提升泵,氧化沟内转刷运行数据配置也一般据此进行控制;当提升泵运行台数由3台减至2台时,所有中沟各关停1台转刷;当提升泵由2台减至1台时,再各自关闭1台转刷;反过来,当提升泵台数由1台增至2台或由2台增至3台时均应将刚关闭的转刷重新开启起来。
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