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随着现代化的进步,工业随之成为带动经济发展的支柱,当时同时也带来了无法弥补的污染,各种工业废料排放到水质中造成大量的污染,对人类的用水安全和健康带来了隐患。
(1)污水处理单耗较高
1.污水场处理水量通常为300~500t/h,未达到满负荷运行。夏季,只开单套处理构筑物即可达到处理要求;冬季,考虑到大庆地区的严寒气候条件及混泥土构筑物的冻胀因素,离心脱水机必须全套构筑物运行,造成污水处理单耗较高;同时由于污水在构筑物内停留时间过长,产生水解酸化,造成出水pH值较低。
2.根据污水场运行的实际实验,三螺旋曝气属于中气泡曝气设备,溶解氧的利用率较低,在进水CODcr值大于700mg/L时,必须开启4台鼓风机,保证O段的溶解氧在2~3mg/L,水量较小时,造成污水处理单耗较高。
(2)处理后污水CODcr、NH3-N值超标
1.由于酸性水汽提装置未能正常开工,造成污水处理场进水中NH3-N、挥发酚、硫化物严重超出设计值,其中NH3-N直径常在200mg/L以上,同时导致进水CODcr值超出设计值(最高值到3200mg/L),造成最终出水CODcr值超标。
2.硝化反应由于负荷低,硝化细菌属于自氧型细菌,离心脱水机且受外部条件影响大(如CODcr浓度、碱度等)。当水中其他耗氧物质较多时,大量异氧型细菌的繁殖印制了硝化细菌的生长;硝化反应产生一定量的H+,消耗了水中的碱度。当水中碱度得不到及时补充时,也使硝化反应进行地不完全,造成出水中NH3-N值超标。
(3)A段反硝化效果不理想
根据公式,反硝化率=R/(1+R),反硝化效果与混合液回流比选择有直接关系.R值一般取2~5,考虑到设计处理水量较大,选择高回流比虽然会取得较好的反硝化效果,但离心机会导致能耗的急剧升高,设计中选择R=2.从理论上讲,限制了反硝化效果。反硝化率受将印制。大量混合液的回流势必造成A段首段DO含量过高;为防止A段污泥沉积,在池底设置了微孔曝气器,也在一定程度上造成A段首端DO含量过高;为防止A段污泥沉积,离心脱水机在池底设置了微孔曝气器,也在一定程度上造成A段溶解氧升高。
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