城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及对策
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产业科技创新 Industrial Technology Innovation54Vol.2 No.26城镇污水处理厂进水浓度偏低原因分析及对策左帅民(中电建生态环境集团有限公司,广东 深圳 518102)摘要:对污水处理厂配套管网的调查、病害检测,同时全面系统地掌握和摸清配套管网的建设运行情况及质量状况,这将有利于系统治理、精准施策。
本文结合西南某城镇污水处理厂配套管网调查及病害检测情况,系统地分析了污水处理厂进水浓度偏低原因,并针对源头分流不彻底、地下水渗入等问题提出相应的解决措施。
关键词:城镇污水处理厂;配套管网;病害;进水浓度;运维中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:2096-6164(2020)26-0054-021 城镇污水处理厂配套管网现状本次对污水处理厂配套管网调查检测总长度约550 km,污水管道的病害造成地下水大量入渗和管道排水通道不畅,导致存在以下问题:(1)地下水大量入渗使污水管道长期处于超负荷,甚至带压运行状态(污水处理厂进厂主干管带压情况尤其严重),带压管段约占25%。
(2)管道排水不畅使排水系统无法满足过水能力要求,造成管道严重淤堵。
(3)地下水入渗或污水外溢使管周基础砂石流失,造成路面沉降塌陷等严重安全风险。
(4)地下水大量入渗使污水处理厂进水水量增大,也是污水厂进水浓度偏低的原因之一。
2 城镇污水处理厂进水浓度低的原因分析2.1 地下水入渗城镇污水处理厂配套管网主干管一般埋设较深,汛期普遍在地下水位以下。
原设计老旧污水管道采用较多的是抗震、抗折强度较低的钢筋混凝土管,刚性接头居多。
因管道的施工质量等原因可能会造成管道接口处或管道与检查井接头处密封未做好,地下水、地表水就极易渗入,造成污水被稀释。
2.2 源头分流不彻底,雨污错接老旧居民院落污水采用末端截污,截污堰的临时工程措施接入市政污水管,截污限流设施不完善导致雨季大量雨水进入污水管道;商品房、安置房等住宅小区中,近些年都推行了雨污分流排水体系,但是,普遍存在小区内污水管道高程控制不准确,污水管道走向倒坡等现象,小区内污水长期积累管道无法及时排出,造成沉积,排出的污水多以沉淀后的上清液为主。
城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及提升措施摘要:城镇污水处理厂是重要的市政基础设施,城镇污水处理也是水污染防治的关键环节。
对污水处理厂配套管网的调查、病害检测,同时全面系统地掌握和摸清配套管网的建设运行情况及质量状况,这将有利于系统治理、精准施策。
提出了完善排水管理体制机制、工业企业排水实行三管分设整改、细化管网渗漏的检测排查和有效修复、加强管网验收和质量监管、尽量降低管网水位等4项整治措施。
关键词:城镇;污水处理厂;低浓度;进水引言我国城市污水处理厂进水水量组成不仅有原生污水和工业废水,还有地下水、河水以及雨水等外来水。
采用水量平衡三角法、水量平衡三角法对城镇污水处理厂进水中地下水、河水及雨水混入比例进行了研究,提高城市污水处理厂进水水质浓度的首要前提是解析进水水量的组成情况,这一前提步骤直接关系到污水处理厂进水低COD或BOD问题原因的发现,对后续提出水质提升措施和解决排水系5统存在的问题至关重要。
1降雨对进水污染物浓度的影响1.1降雨对进水流量和pH的影响从最近4年每月的降雨频次可知,降雨在全年1月—12月均有分布。
从最近4年不同降雨量降雨的频次分布分析,降雨以累计降水量在1~10mm的小到中雨为主,占总降雨频次的85%。
降水量为6mm的典型中雨降水过程中,污水处理厂接收雨水后中线进水流量的变化曲线。
由于降雨影响,中线进厂水流量迅速上升,在5h后达到峰值,峰值流量为25.2m3/s,随后逐渐降低,并在22h后逐渐恢复正常流量。
雨水径流中含有的碳酸盐、硫酸盐、氮氧化物等酸性物质进入污水处理厂后,进厂污水的pH迅速下降,并在10h后达到最低值(6.15)。
因此,降雨对污水处理厂进厂水量和进水pH都会造成较大影响。
1.2降雨对进水COD浓度的影响进水CODCr浓度接收雨水后的0~3h和7~10h出现两个峰值,峰值CODCr浓度分别为280mg/L和277mg/L。
表明在降雨过程中,一些小分子的有机污染物如乙醇等,由于在雨水中的溶解度高,溶解于雨水后随雨水径流进入城镇污水处理系统,从而体现为污水处理厂进水COD浓度曲线上的第一个峰值。
INTERPRETA TION区域治理南方某区街镇污水厂进水COD浓度低原因及对策崔明勋1,宋园园21.南京大学环境规划设计研究院集团股份公司;2.东南大学建筑设计研究院有限公司摘要:基于南方某区8座街镇污水厂进水COD浓度偏低的问题,本文从管网建设、管网现状、化粪池作用等原因进行了分析,并提出了针对性的应对措施,可为其他街镇提升污水进水COD浓度提供借鉴。
关键词:COD浓度低;管网建设;管网修复中图分类号:TU823.3 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)20-0059-0002南方某区涉农街镇8个,均建有污水处理设施,各街镇污水处理厂目前存在进水水量不足、浓度偏低现象,进水水量仅有原设计规模1/10-1/3,COD浓度年平均值均低于100mg/L。
污水厂实际处理水量远低于设计处理水量,将会使污水厂长期处于低负荷运转状态,导致运行管理难度增大,同时浪费已建成的污水厂资源。
从污水收集角度考虑,污水产生总量恒定,收集进入污水厂水量偏低,必然会存在较大一部分污水直接进入城市水体,导致城市水环境恶化,曾经孕育了城市文明的水成了城市之殇。
针对此情况,笔者进行实地调研分析,得到以下成果。
一、街镇污水处理厂进水水量及COD 浓度(一)街镇污水处理厂进水水量目前该区8座街镇污水处理厂主体多采用A2O处理工艺,总设计规模为26300m3/d,实际进水量约6622m3/d,服务范围为各街镇建成区。
污水厂由第三方统一运营管理,进出水口加装在线监测仪,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。
(二)街镇污水处理厂进水水质2019年1月-12月,8座街镇污水处理厂日均进水水质如图2所示。
现场选取了16个居民小区作为街镇生活污水本底值调查对象,实测小区出水检查井COD平均浓度为204.8mg/L。
从图2可以看出,8座街镇污水处理厂2019年日均进水COD浓度为91mg/L,日均进水BOD浓度为30.9mg/L,进水COD浓度较常规生活污水水质偏低,同时波动性较大,分析主要原因为受季节性、降雨量影响,夏季COD浓度较冬季偏低,丰水期COD浓度较枯水期偏低。
城镇污水厂运行管理中存在的问题及对策摘要:处理城市生活污水,提高其工作效率,确保其在长期稳定的条件下有效运行变得越来越迫切。
在中国,采用适当的工艺技术可以提高废水处理的效率。
城镇污水处理技术体现了我国发展的特点,体现了绿色、高效、高质量发展的特点。
提高城市生活质量,提高城市环境效益,促进经济与生态协调发展,保持城市整洁。
为了实现可持续发展,你必须在开发城市之前去除城市中的污水。
废水处理可以为城市的生态环境保护发挥自己的作用,这对城市的发展起着重要作用。
关键词:城镇污水;运行管理;问题及对策引言随着城市建设的快速发展,城镇污水处理厂运营管理过程中暴露出更多的问题。
作为城市化建设过程中最重要的市政工程,它是确保城市清洁和改善水环境的重要措施之一。
在此基础上,本文首先分析了城镇污水厂运行管理中存在的主要问题,并在此基础上针对城镇污水厂运营管理中存在问题提出了相应的对策。
1城镇污水厂运行管理中存在的主要问题1.1应急系统有待建设污水处理装置本身就是个复杂的体系,污水处理的各个环节中又包含着多个装置、装置的操作,一旦部分装置出现问题、甚至部分污水处理方法与工艺没有进行调整和改进时则很易发生安全意外问题,危害着职工的身体健康,然而,城镇污水处理厂没有注重危险事故管理工作,没有健全、完备的应对措施,急救技能和手段却没有被提到议事日程。
1.2设备管理的问题城镇污水的处理离不开污水处理设备。
所以,污水处理设备的管理,对城镇污水企业经营管理工作必不可少。
城镇污水处理厂的正常运转,必须对污水处理装置实施完善的维修保养措施,对机器设备实施合理的更换与技术改造措施。
在污水处理装置运用的过程中,要严格遵循污水处理装置的运行规则,对其实施规范的运行管理与有效的维修保养措施,以保证污水处理装置的各种技术特性。
此外,污水处理装置中的机器设备在长时间的运行中,也难免遭受各类物理化学原因,包括升温、磨擦等以及各类物理化学效应的影响,从而引起机械零件的损坏,严重影响了装置的运用效益。
污水处理厂进水 COD浓度偏低的解决新方法摘要近年来,我国经济水平不断攀升,给人们带来了优越的物质生活,同时人们的用水量也不断增大,对我国水资源和水环境问题带来了巨大的影响。
随着人们水资源节约与水环境保护意识的不断提升,国家对污水处理工作也提出了全新的要求。
但是目前我国污水处理厂在进行污水处理中,经常会出现污水处理厂进水COD浓度偏低等问题,不但对于污水处理厂的污水处理系统运行带来了严重负担,同时也会破坏污泥活性,不利于工业区污水处理系统的正常工作和运行。
因此,人们只有不断地探寻和解决污水处理厂进水COD含量和浓度偏低问题,并基于引发这一问题的原因提出有效的解决对策,开展污水和雨水排污管道分离系统,提高了城市排污管道施工质量,保障排污管道正常流通,解决了污水处理厂的进水COD含量和浓度偏低问题,促进了污水处理厂的正常工作和运行。
关键词:污水处理厂;COD浓度;解决办法引言近年来,我国水环境污染问题不断恶化,给人们敲响了警钟。
为此,污水处理事业得到了快速发展,而各地区污水处理厂出现了严重的管道进水CDD浓度不足的问题,不利于城市污水处理工作的稳定运行。
为此,在我国全新的污水处理排放标准下,要求污水处理厂的出水COD(化学需氧量)不得超过日均排放最高标准值。
近年来,各地区的污水处理厂普遍存在进水COD浓度偏低的问题,一些污水处理厂的进水COD浓度连续日均排放量低于100mg/L,污水无需处理就直接根据二级标准直接排放。
倘若这些污水通过污水处理厂进行处理,不但浪费污水处理厂运行资源,为污水处理企业带来一定的负担,同时也会影响污水处理中混合液悬浮浓度和污泥浓度的稳定性,从而出现污泥获悉下降,处理系统效率降低的问题。
1污水处理厂进水COD浓度偏低的产生原因1.1生活污水源头COD浓度偏低人们对水资源的需求量也不断增加,通过多元化的用水需求也产生了大量的生活污水。
而城市居民污水排放中COD浓度也呈现出逐步下降的状态。
城市污水处理厂进水 COD 浓度偏低原因分析和对策实践摘要:本文针对城市污水处理厂进水COD浓度偏低问题,从污水源头、管网建设等多方面进行调查,通过第一手调查数据,对城市污水处理厂进口浓度偏低存在的问题进行分析总结,可为解决污水处理厂进水COD浓度偏低提供一个好的参考意见,进而提高污水处理厂处理效率,发挥出污水处理厂真正的社会效益和环境效益。
关键词:污水处理;COD;调查正文:一、引言“十三五”以来,为改善城乡水环境质量,全国县级以上及乡镇所在地都普遍开始进行了污水处理厂建设。
但在实际运行中,大多出现进水COD浓度偏低,特别是南方地区,这种现象更加明显。
我们这次调查的污水处理厂是江苏南通市洪江污水处理厂,为城镇生活污水处理企业。
其生活污水进水 COD 浓度一直在200mg/L 以下,远低于设计要求。
污水中的有机物远远无法满足污水处理工艺中生化系统的活性污泥生长,为维持污水系统的正常运行,污水处理企业每天要向好氧池投加营养物,污水处理系统无法达到相应的社会效果。
因此,如何提高污水处理厂生活污水进水浓度迫在眉睫。
二、调查与分析(一)调查污水处理厂基本情况2019年4月15日原南通市污水处理中心完成事企改制成立南通市洪江排水有限公司,公司坐落于崇川经济开发区境内,毗邻洪江路,总占地17.669公顷,距长江2.5公里。
公司现有处理能力24.8万m3/日,工业污水占比10%。
一期改扩工程处理能力为4.8万m3/日,采用A20工艺,于2014年9月投入使用。
二、三期处理能力为20万m3/日,均采用改良型五沟式氧化沟工艺,分别于2006年10月、 2011年9月全面建成并投入使用。
提标工程30万m3/日分别于2013年9月、2018年7月投入使用,采用“高速加砂沉淀池+滤布滤池+消毒”工艺,污泥经离心脱水后,全部外送热电厂焚烧处置,无二次污染。
(二)进水浓度偏低原因分析该污水处理厂自建成运营以来,生活污水进水COD浓度一直较低,对污水处理厂正常运营造成较大困扰。
城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及提升措施摘要:大力倡导低浓度进水处理理念发展形势下,在低浓度进水处理扮演着非常重要的角色就是污水处理厂,其跟人们生活有很大关系,并且与节能环保的实际施工发展也有着直接影响。
由此,本文专门通过对污水处理厂的节能降损技术探究以及途径进行解析,阐述污水处理厂提升节能降损对我国有关低浓度进水处理施工发展的重要意义。
根据目前污水处理厂出现的节能环保问题提出有效节能降损技术优化对策,这样不仅实现节能环保的目的,而且还能确保企业可持续发展。
关键词:污水处理厂;低浓度进水处理;技术1解析污水处理厂遇到的环保问题当今经济技术快速发展的影响下,污水处理厂的处理规模和数量也得到显著提升,相关部门对这个问题提出污水处理厂提升处理效率,加快处理技术改善有关政策这一情况下,对我国污水处理厂提出更高标准。
跟其他发达国家对比而言,我国污水处理的技术还比较落后,除了没有办法达到当今社会对污水处理的有关要求,对我国的环保建设也会造成一些影响。
其中最显著的就是我国污水处理厂主要使用的工具依然留在传统的设备上,在运转期间损耗很多能源的过程中,同样会提升故障发生概率,在长时间设备失常的状况下,造成工作效率严重受到影响。
2进水浓度低的原因污水处理厂的污水包括生活污水和经过预处理的生产废水。
低浓度生活污水的原因可以大体分为两类:(1)低浓度的水进入污水管道进入污水处理厂;(2)本应该通过污水管网进入污水处理设施进行处理的污水而没有进入。
第1类原因主要是雨污混接、管网破损和地下水位高等原因,导致雨水、河水和地下水等进入污水管网从而稀释了污水,造成污水有机物浓度偏低。
第2类原因主要是纳污管网建设缓慢,造成污水收集率低,以及污水在输送过程中的降解。
污水处理厂的设计规模偏大,污水的实际流量比较小,导致污水在化粪池、检查井、管网内部的停留时间非常长,污水流速小于不於流速,导致污水中部分有机物沉降,且污水容易发生厌氧反应,进一步造成污水有机物浓度降低。
低进水浓度对污水处理厂运营影响分析及对策发布时间:2022-05-09T01:51:49.496Z 来源:《新型城镇化》2022年9期作者:尹丽玲1 刘世虎2 牛翠玉2[导读] 当前生活污水、工业园区污水收集主流设施仍为地下管网;污水地下管网采用的管材多为水泥管、HDPE双壁波纹管、克拉管等。
1河北中科环保有限公司河北省石家庄 0500352北方工程设计研究院有限公司河北省石家庄 050011摘要:当前生活污水、工业园区污水收集主流设施仍为地下管网;污水地下管网采用的管材多为水泥管、HDPE双壁波纹管、克拉管等。
污水收集管网建设完成初期收集效果较好,但随着使用年限增加以及沉降等影响,地下污水管网会出现不同程度的断裂、破损、堵塞等现象。
管道破损会直接导致地下水渗入管道,雨季大量雨水流入管道等系列问题,最直接的影响便是导致污水处理厂收集污水浓度指标下降;另外,企业排放的污水若长期为低浓度污水如无机化工等,也会导致污水厂进水浓度偏低,甚至不能维系污水处理厂生化处理单元的正常运行需求,长期如此,也会造成污水处理厂运行成本大大增加。
本文主要分析低进水浓度对污水处理厂运营影响分析及对策。
关键词:进水浓度;碳源投加;污水综合利用引言城市废水主要来自家庭废水,通常是低浓度废水,主要污染物是悬浮颗粒、有机物以及氮和磷氧化物,这些废水被过量排放到水中,导致富营养化和藻类迅速扩散。
这一污染问题已成为世界各国的一个主要环境问题,引起了全世界的广泛关注。
近年来,当传统的废水处理方法被用于处理城市低碳废水时,有机生物的微生物分解并不完全,导致传统方法的脱盐效果不佳。
因此,为了确保有效的废水处理,首先必须确保废水处理站采用有效的脱氮技术。
1、城镇污水特点人类生活依赖水资源,近年来城市化加剧,城市人口增加,产生了许多家庭废水。
由于环境基础设施历来不足,许多家庭废水仍未经处理或处理,不符合排放标准,直接排入水中,造成城市及其周边地区的严重环境污染。
城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及对策目前,全国各地县以上城市普遍建成了城镇污水处理厂,在实际运行管理中,大都遇到了进水浓度偏低的现象,在南方城市更加明显,即COD进水浓度在50~80mg/L之间,远低于设计指标要求(200mg/L),致使生化系统的活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
一、原因分析(一)合流制排水体系导致进水浓度低通过对污水处理厂的进水、出水及相关工段多年采样监测分析,发现进水中COD浓度严重偏低,一般在100mg/L以下,最低的为53mg/L,而合流制排水体系的是造成进水浓度低的主要原因。
合流制排水体系是我国大多数城市(特别是在旧城区)普遍存在的排水体系,由于山溪水、雨水和生活污水没有分流,或仅部分截留,导致污水处理厂接纳处理的污水浓度偏低,影响其运行效率。
雨季是造成进水浓度低的诱导因素。
多年监测结果说明,在当地的雨水季节,进水浓度较长时期处于低浓度状态,表现出稳定的季节性特征,说明在合流制排水体系下,大量的雨水、山溪水进入到污水处理厂,从而导致污水浓度偏低。
(二)设计存在中没有充分考虑水质大幅波动的情况该污水处理厂设计进水浓度为200mg/L,这种情况对于采用全流制排水体系的当地来说,仅适合于每年12月至次年4月的枯水期。
一旦进入丰水期,进水浓度则远远达不到设计标准,而以氧化沟为代表的活性污泥法处理工艺比较适合于中、高浓度的城市污水处理,而较难适应低浓度的城市污水,其原因在于用活性污泥法处理低浓度的城市污水时,由于有机物浓度低,在好氧过程中由代谢同化产生的新生活性污泥小于由代谢降解衰减的活性污泥,致使活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
在设备选型上没有考虑在低浓度低时加大推流能力。
该污水处理厂分为两个氧化沟,每个氧化沟池分别安装了8台表面曝气机和两台水下推进器,运行时通过曝气碟片的转动进行充氧曝气的同时推动泥水混合物的流动。
浅析南方城市污水水质浓度低的原因及对策作者:朱蕾来源:《城市建设理论研究》2013年第27期摘要: 城市生活污水是城市发展中的产物,随着城市化和工业化进程的加快,其产生量不断增大,污染日益严重。
南方的城市污水浓度较低,这会造成污水处理厂池容及投资的浪费,降低其投资效益,同时还会给污水处理厂的运行管理带来困难。
本文在探讨南方城市污水浓度较低现象产生原因的基础上,提出了相应的解决对策。
关键词:城市生活污水水质浓度原因对策中图分类号: U664.9+2 文献标识码: A1引言城市生活污水主要是指城市居民家庭、宾馆饭店、机关单位、学校、商场等设施由于生活利用而产生的污水,主要包括:冲厕用水、生活洗涤用水、厨房污水等这些生活用水耗量大,往往含有较高的有机物(如蛋白质、油脂、淀粉等)以及氮、磷等无机物,此外,还含有病原微生物和较多的悬浮物。
城市生活污水是城市发展中的产物,随着城市化和工业化进程的加快,其产生量不断增大,污染日益严重。
我国社会经济在今后相当一段时间内仍将快速发展,城市化仍在持续快速进行。
城市化进程中,生活污水随之增长,已经成为水污染的最大“公害”之一,严重制约了城市社会经济的可持续发展。
由于城市所在的地域以及当地的经济发展程度不同,污水的水质特征也不相同。
南方城市尤其是沿海发达城市的污水浓度较低,北方城市特别是西部地区污水浓度较高。
污水水质浓度较低,会导致污水处理厂实际运行水质小于设计值,而实际运行水质小于设计值又会带来一系列不良后果。
城市污水处理厂工艺流程选择有一个前提,那就是城市污水设计水质浓度的高低,这与污水处理厂的建设费用、运行管理方式及其费用都是密切相关的。
污水水质浓度较低会降低厂投资效益,造成池容及投资的浪费,同时还会给污水处理厂的运行管理带来困难。
因此,探讨南方城市污水水质浓度低的原因及其对策是十分必要的。
2南方城市污水水质浓度低的原因2.1污水收集系统不配套目前我国居民的居住形式通常是住宅小区的模式,其特征是住宅紧凑,人口密集。
2019年6月城镇污水处理厂进水浓度偏低原因及对策23城镇污水处理厂进水浓度偏低原因及对策尹文静(安徽省城建设计研究总院股份有限公司,安徽合肥230051)摘要:污水处理厂进水水质影响整个污水处理厂的运行效果和运行成本,而在污水处理厂实际运营过程中常发现进水污染物浓度偏低现象,既影响COD的减排成效,同时在某种程度上造成城镇污水处理厂的投资浪费。
以南方某城市污水厂为例,针对其进水浓度偏低的情况,对污水泵站与污水管网展开调查,分析出了排水体制不完善、外来水源进入污水管网、纳污率低、化粪池设置不合理、居民用水量大幅提高等方面的主要原因,并针对上述原因提出了相应的对策。
也能够为处理类似问题提供参考。
关键词:城镇污水处理厂进水浓度原因分析对策进水水质是确定污水处理厂工艺流程的重要依据,是核算实际减排量的主要参数,直接影响建设费用及运行成本⑴。
至2014年某市城区内建有一座污水厂,设计处理能力为8万m'/d,并设有5个提升泵站;该污水处理厂建成投产的主要目的为区域主要污染物减排总量发挥重要作用。
但随着污水处理厂的正式运行,一系列问题也逐渐暴露出来,其中最主要的问题是进水COD浓度普遍偏低。
针对此情况,笔者进行调查分析,得到以下一些成果。
1调查方法和内容①搜集资料。
联系有关单位收集相关资料和了解相关情况,包括污水厂服务范围的排水管网设计图及竣工图、城市人口、气象气候等资料;城市采用的排水体制、地下水情况及管网维护情况等。
对管网图进行详细分析,结合现场调查确定采样点。
②对各排水单元包括生活污水原水、截污主管、各级支管、污水泵站等进行主要污染物COD浓度的取样监测。
选择具有代表性的居民区进行化粪池处理效率的调查,以及对居民自备水情况进行调查。
③对区域排水管网包括污水泵站与各截污工程管网进行调查分析。
根据对管网服务范围的人口与用水单位估算理论排水量,与实测范围的实际排水量进行对比进而确定排水管网的纳污率。
污水处理厂进水水质浓度偏低原因
目前,全国污水污水处理厂都普遍存在进水COD偏低的现象,现将某地污水处理厂进水浓度低的调查情况分析如下:一般都存在以下几方面的原因:一是生活污水源头COD低。
城区居民生活污水COD浓度相对偏低;污水处理厂服务范围小、城中村居民还在使用旱厕,直接影响污水管网所收纳污水的COD浓度。
二是服务区区域内没有较高的工业污染源。
因该县工业开发区距县城南端17公里,县城原有工业多数已迁到开发区,污水厂配套管网收集区域内几乎没有工业企业,没有很高COD排放。
三是服务区域内地下水自备水源较多,市民节水意识淡薄,也对污水厂进水水质浓度产生了影响。
该县地下水丰富,水位高、取水容易,加之市政设施相对落后、自来水普及率较低,县城区域内单位集体、城中村居民,都大量使用自备水源,而自备水源用水费用相对自来水的价格便宜很多,市民节水意识不强,用水量大,不可避免有较多长流水现象,对进水浓度产生了影响。
四是管道沉积产生一定影响。
该县污水配套管网是按照每天4万吨污水收集能力设计与建设,目前污水收集量较少,污水在管道流速偏低,加之污水管道很长,所以污水中小颗粒会在管道内存在一定程度的沉积,颗粒在沉积过程中会携带较多有机污染物质沉淀,导致通过管网进入污水处理厂的多是污水的上清液,这也是污水厂进水COD浓度偏低的原因之一。
每次大雨初期虽有大量雨水进入污水管道,但进水水质不降反升,这就表明管道的沉积效果对进水COD浓度有较大影响。
针对进水浓度偏低的原因,商河县已经采取有效措施,将万润肉类公司处理污水纳入城市污水管网,提高进水口COD浓度。
目前,商河县污水处理厂进水口COD浓度已经稳定在200mg/L以上,达到了省环保厅要求的进水COD浓度。
关于污水处理厂进水浓度低及污水处理率修正的相关问题探讨摘要:目前,城市污水处理厂进水浓度偏低是南方城市污水处理厂共同面临的问题。
进水浓度偏低的现状既影响废水主要污染物COD的减排成效,制约水环境质量的改善,也在一定程度上造成城市污水处理工程的投资浪费。
关键词:污水处理厂进水浓度;污水处理;一、基本情况某污水处理厂位于永定区西溪坪,是张家界市中心城区唯一的污水处理厂。
该污水处理厂设计污水处理能力为4万吨/日,目前满负荷运行。
设计进水COD浓度250 mg/L,实际进水浓度低于130 mg/L。
有关部门先后采取了一系列措施,但进水浓度偏低的现状未得到根本解决。
二、污水处理厂进水浓度低原因分析2.1污水管网渗漏。
城市污水管网是污水处理厂收集污水的专门管网,污水管网沿水南、北两岸分别铺设,两岸管网长度分别约10 km。
通过对污水管网进行现场勘察,发现北岸污水管网B54+检查井防洪堤有污水外溢,台阶长满青苔,堤岸藻类生长茂盛;南岸污水管网检查井附近有污水沿着防洪堤的基础平台外溢,沿防洪堤形成长约30米的污水塘,色泽发黑,周边青苔滋生。
随即对地表水和污水管网的疑似渗漏点开展采样监测,检查井之间的河堤堰塘废水COD浓度为118mg/L,由于地表水COD浓度很低,周边也并无其它污染源,COD污染物应主要来自管网渗漏。
监测数据表明南、北两岸污水管网在上述管段均出现较为明显的渗漏。
2.2雨污合流影响。
雨污合流是造成城市污水处理厂进水浓度偏低的主要原因。
近年来对于新建道路、新建项目才逐步推行雨污分流。
目前城市中心还存在数量众多、规划零乱的私房,雨污分流困难重重;而以前建设的部分道路,虽实施了雨污分流改造工程,但受多方因素制约,雨污分流效果欠佳。
2.3地表水及地下水渗入。
截污管网为沿澧水南、北两岸分别铺设,同时该市水资源较为丰富地表水有可能渗入管网。
污水处理厂的进水日均浓度为134 mr,/L。
说明地表水渗入城市污水截污管网,对管网污水具有一定的稀释作用。
城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及对策(共5则)第一篇:城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及对策城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及对策目前,全国各地县以上城市普遍建成了城镇污水处理厂,在实际运行管理中,大都遇到了进水浓度偏低的现象,在南方城市更加明显,即COD进水浓度在50~80mg/L之间,远低于设计指标要求(200mg/L),致使生化系统的活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
一、原因分析(一)合流制排水体系导致进水浓度低通过对污水处理厂的进水、出水及相关工段多年采样监测分析,发现进水中COD浓度严重偏低,一般在100mg/L以下,最低的为53mg/L,而合流制排水体系的是造成进水浓度低的主要原因。
合流制排水体系是我国大多数城市(特别是在旧城区)普遍存在的排水体系,由于山溪水、雨水和生活污水没有分流,或仅部分截留,导致污水处理厂接纳处理的污水浓度偏低,影响其运行效率。
雨季是造成进水浓度低的诱导因素。
多年监测结果说明,在当地的雨水季节,进水浓度较长时期处于低浓度状态,表现出稳定的季节性特征,说明在合流制排水体系下,大量的雨水、山溪水进入到污水处理厂,从而导致污水浓度偏低。
(二)设计存在中没有充分考虑水质大幅波动的情况该污水处理厂设计进水浓度为200mg/L,这种情况对于采用全流制排水体系的当地来说,仅适合于每年12月至次年4月的枯水期。
一旦进入丰水期,进水浓度则远远达不到设计标准,而以氧化沟为代表的活性污泥法处理工艺比较适合于中、高浓度的城市污水处理,而较难适应低浓度的城市污水,其原因在于用活性污泥法处理低浓度的城市污水时,由于有机物浓度低,在好氧过程中由代谢同化产生的新生活性污泥小于由代谢降解衰减的活性污泥,致使活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
在设备选型上没有考虑在低浓度低时加大推流能力。
城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及对策
摘要:在南方城市建成的城镇污水处理厂,普遍都遇到了进水浓度偏低的现象,造成污水处理厂处理效率低、生化系统受到破坏、出水水质不稳定,经分析进水浓度偏低在雨季突出,具有明显的季节性特征。
通过采取改变曝气量、推流强度、增加活性污泥浓度等措施,确保了污水处理厂稳定达标运行。
关键词:城镇污水;氧化沟;人工湿地;集中处理
目前,全国各地县以上城市普遍建成了城镇污水处理厂,在实际运行管理中,大都遇到了进水浓度偏低的现象,在南方城市更加明显,即COD进水浓度在50~80mg/L之间,远低于设计指标要求(200mg/L),致使生化系统的活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
以某市污水处理厂为例,该污水处理厂处理规模为6万吨/日,其中氧化沟系统处理能力为5万吨/日,人工湿地处理能力为1万吨/日,设计COD进水浓度为200mg/L,处理后出水浓度为40mg/L。
污水处理厂投入运行以来,系统运转较为正常,处理效果良好,各项指标均达到了设计要求。
但每年从5月开始至9月持续5个月中,发现氧化沟系统内活性污泥的活性较差,絮体细小、松散,污泥沉降比及污泥浓度均不能达到氧化沟工艺运行的要求,整个系统的处理效率较低,出水水质出现超标。
一、原因分析
(一)合流制排水体系导致进水浓度低
通过对污水处理厂的进水、出水及相关工段多年采样监测分析,发现进水中COD浓度严重偏低,一般在100mg/L以下,最低的为53mg/L,而合流制排水体系的是造成进水浓度低的主要原因。
合流制排水体系是我国大多数城市(特别是在旧城区)普遍存在的排水体系,由于山溪水、雨水和生活污水没有分流,或仅部分截留,导致污水处理厂接纳处理的污水浓度偏低,影响其运行效率。
雨季是造成进水浓度低的诱导因素。
多年监测结果说明,在当地的雨水季节,进水浓度较长时期处于低浓度状态,表现出稳定的季节性特征,说明在合流制排水体系下,大量的雨水、山溪水进入到污水处理厂,从而导致污水浓度偏低。
(二)设计存在中没有充分考虑水质大幅波动的情况
该污水处理厂设计进水浓度为200mg/L,这种情况对于采用全流制排水体系的当地来说,仅适合于每年12月至次年4月的枯水期。
一旦进入丰水期,进水浓
度则远远达不到设计标准,而以氧化沟为代表的活性污泥法处理工艺比较适合于中、高浓度的城市污水处理,而较难适应低浓度的城市污水,其原因在于用活性污泥法处理低浓度的城市污水时,由于有机物浓度低,在好氧过程中由代谢同化产生的新生活性污泥小于由代谢降解衰减的活性污泥,致使活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
在设备选型上没有考虑在低浓度低时加大推流能力。
该污水处理厂分为两个氧化沟,每个氧化沟池分别安装了8台表面曝气机和两台水下推进器,运行时通过曝气碟片的转动进行充氧曝气的同时推动泥水混合物的流动。
然而,当进水浓度偏低影响氧化沟内活性污泥生长时,需要控制溶氧量而停止部分曝气机运行,此时泥水混合物的合理流动则受到影响,进一步影响活性污泥的生长繁殖。
针对低浓度污水,氧化沟工艺采取的强化措施主要是在控制DO的条件下,加强推流和搅拌,使氧化沟中的活性污泥处于悬浮状态,保证污水和污泥充分混合,防止污泥沉积。
当进厂污水CODcr浓度一直处于80mg/L以下的情况下,由于污水中有机物浓度低,采用活性污泥法处理工艺时,活性污泥增殖较慢,其自身氧化衰减相对要快,活性污泥絮体恶化,处理效率下降,系统将无法维持正常运转。
由于在设计时未针对低浓度污水采取相应的措施,系统配备的曝气设备和推流设备为每组8台曝气机和2台2.2KW的推流器,当进厂污水CODcr浓度在120mg/L以上时,每组可开启5台以上曝气转蝶和2台推流器,由于曝气转蝶具有充氧及推流搅拌的功能,这样不仅DO能控制在适合的范围,氧化沟沟内的活性污泥了能处于悬浮状态,污泥和污水能得到充分混合,活性污泥生长良好,剩余污泥产出正常,污水中有机物得到降解,系统运转正常,但当进厂CODcr较低时,这里就出现一大矛盾,为保证DO不超出适合的范围,每组氧化沟只能开2-3台曝气转蝶,这样靠2台推流器和2-3台曝气转蝶产生的推流,达不到污泥前进效果,活性污泥不能处于悬浮状态以致沉积于沟内,系统无法正常运转,如果开户多台曝气转蝶和2台推流器,虽能使活性污泥处理悬浮状态,但会使沟内的DO过高,导致活性污泥自身氧化加快,污泥各项性能变差,处理效果下降,系统也无法正常运转。
二、改进措施
氧化沟处理工艺比较适合处理中高浓度的城市污水,所以提高进厂水质浓度是解决氧化沟系统不能正常运转最有效的措施,我们认为实施清污分流是最彻底的办法,但清污分流工程牵涉面广,工程量大,投入费用较高,在短期内难以实现,因此,针对实际情况采取了相应的整改措施。
(一)合理的配水
根据该污水处理厂有氧化沟和人工湿地两套工艺处理系统,在进水浓度偏低情况下,人工湿地系统负荷较低,适当增加人工湿地系统的进水量有利于提高处理出水水质,同时也有利于降低氧化沟处理负荷,提高氧化沟处理效率。
在进水CODcr浓度为50~90mg/L时,将氧化沟和人工湿地的水量分配比例从5:1调
整至3;1,实际处理污水量分别调整为4.5万吨/日和1.5万吨/日。
通过实测数据数说明(见表1),当进水CODcr浓度在50~90mg/L范围波动时,人工湿地系统由于其不依赖于活性污泥消解污水中有机污染物的特点,处理效果明显优于氧化沟工艺系统。
适当提高人工湿地系统处理水量,有利于提高处理出水水质。
表1 两套工艺系统进出水CODcr浓度度对比表(单位:mg/L)
总进水浓度78 73 81 66 63
氧化沟出水浓度43 51 39 42 38
人工湿地出水浓度28 22 28 31 25
平均出水浓度35.5 36.5 33.5 36.5 31.5
(二)选取曝气量和推流效果的最佳结合点
由于进水浓度低影响生物菌种的繁殖,为了控制氧化沟池内曝气量,避免加速生物菌种的老化,每个氧化沟池仅能开启2-3台表面曝气机。
这样,氧化沟池内DO可以维持在2.0mg/L相对适宜的水平。
经检测氧化沟内泥水混合物流速,开启了曝气转碟地方流速可达 2.0~2.5m/s,而未开启曝气转碟地方流速仅为0.6~0.8m/s,活性污泥不能有效地流动,出现污泥在池底沉积、厌氧冒泡、死泥漂浮等现象。
每个氧化沟池有8台曝气机,每台曝气机安装了16个曝气转碟,为了在合理控制溶氧情况下获得理想的推流效果,将每台曝气机拆卸8片曝气转碟,这样每个氧化沟池表面曝气机可以从原来只能开启2-3台增加到开启6台。
与此同时,根据进水悬浮物含量状况,将曝气沉砂池开启时间从设计文本的16h/d缩短至2h/d,氧化沟内DO可以控制在1.8~2.0mg/L的同时泥水混合物流速达到1.8~2.2m/s,池底沉积、厌氧冒泡、死泥漂浮等现象得到消除。
(三)增加活性污泥浓度
进水浓度低影响处理出水的原因主要是活性生物菌种得不到正常的生长和繁殖,活性生物菌种自行消化,导致污泥活性不断下降,进而影响处理出水效果。
因此,增加污泥浓度、促进生物菌种的繁殖是提高处理出水水质的重要途径。
促进活性生物菌种的生长繁殖增大活性污泥的循环流动性很重要,常规操作情况下,氧化沟和二沉池之间的污泥回流只需通过配水井开启一台30 KW污泥回流泵,常规运行的处理是:
平流沉淀池→剩余污泥浓缩池→均质池→污泥脱水车间→外运。
而进水浓度偏低情况下,在配水井加开一台15KW污泥回流泵,适当提高
污泥回流比,增加氧化沟池内污泥浓度。
实际运行中采取非常规的措施,即在均质池通过溢流排口,将池内污泥溢流至厂区污水回流池,回流到氧化沟系统:
平流沉淀池→剩余污泥浓缩池→均质池→剩余污泥浓缩池→均质池→(溢流)厂区污水收集池→细格栅→氧化沟。
通过加大回流污泥量,氧化沟池内活性污泥浓度明显提高,沉降比(SV)达到8~11,确保了生化处理效果及污泥活性。
三、结论
1.造成城镇污水处理厂进水浓度偏低的原因除合流制排水、雨水等因素外,还与截污管网密封性好坏有关,在南方城市由于地下水位较高、管网常沿河边布设,地下水渗入到管网中也是造成进水浓度偏低的原因之一。
2.选择科学合理的处理工艺是预防、解决进水浓度偏低的根本办法,从各类生化处理工艺特点来看,笔者认为推流式的氧化沟等工艺对低浓度进水处理效果较差,甚至会破坏生化处理系统,而间歇式的SBR法、UNITANK法等工艺较适合中小城市的污水处理,对低浓度进水同样具有较好的处理效果。
3.对已建成的城镇污水处理厂,应根据各自实际情况加强管理,及时了解掌握各项工艺参数(进水浓度、溶解氧、污泥浓度、沉降比等),通过调整运行参数,确保处理效果,做到稳定达标排放。
参考文献
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