污水处理技术工艺

水力不均衡对污水厂工艺运行中的影响

发布日期:2019-05-20 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

在污水处理厂中,最常见的是大量的水流,这些水流过程中,会有很多与水流有关的力学问题,这是污水处理厂水力研究的范围。具体地说,水力学的水力学范围是按学科划分的水力学,但在污水处理厂,高级技术人员较少,完全了解水力学的人较少,一些实际的工作条件很难理解。尤其是对过程的影响还没有引起足够的重视,本文从过程操作控制中的水力学问题入手,介绍了水力学在过程操作管理中的应用。

流体动力学研究了液体在运动状态下的力学规律和应用。主要讨论了管道流、明渠流、堰流、孔板流、射流多孔介质流的流动规律,以及流速、水深、压力等。水工结构计算用于解决给排水、公路桥梁和涵洞、农田排水灌溉、水力发电、防洪除涝、河道整治和港口工程等水力问题。由于污水处理厂的污水是在连续流动过程中对各级污水进行处理的,有必要了解一些简单的流体力学知识。然而,流体力学理论复杂,难以理解,实际应用难度大。我们如何理解水动力因素在运营和管理中的影响?

为了使每个人都能轻松理解,本文讨论了流体动力学在最常见的液压不平衡处理中对污水处理厂运行和管理的应用。希望通过简单的介绍,每个人都能了解污水处理厂过程管理中的水力因素。这种影响也是玉器引入的一个角色。

一般来说,污水处理厂不是单一的处理线。为了保证工艺的稳定运行,污水处理厂必须建设多条处理线,至少两条处理线。两条处理线存在配水不均的问题。水的不平衡分配给工艺运行带来许多问题。首先,给出了一个极端的例子。污水处理厂在建设过程中,受到环境保护时限的限制。在工程建设的后期,工程进展迅速,许多工程在非常混乱的情况下完成。施工结束后,根据水量的增加,两台二沉池相继投入运行,单池、双池运行工况均无问题,负荷不满足要求。然而,当处理水量逐渐达到设计负荷的80-90时,运行人员发现两个系统的运行总是存在差异。无论污泥浓度和溶解氧如何调节,都很难调节两个系统之间的平衡,特别是二沉池。二次澄清池中的一个总是不够,水力负荷总是不平衡,导致一个澄清池的运行负荷。活性污泥粒径过大、粒径过小、沉降时间不均,导致出水悬浮物含量高,出水水质不稳定。反复进行了各环节的检查,包括二次澄清池水的分配、剩余污泥排放阀的控制、回流污泥虹吸阀的调整、二次澄清池水位的检测是否存在地基沉降不均匀等问题。但没有理由彻底解决这一问题,这使得调整这两条生产线的工艺平衡非常困难。

直到第一次对第二个水槽进行排水底大修,发现在施工过程中的水泥支撑模式模板尚未完全移除位于第二水槽中心的配水管道的四个配水口。导致供水口被堵住了一半。这堵塞了一半的出口,导致第二水槽的输水管阻力较大,导致水从曝气池流向第二水槽池,阻力较小,在第二水槽池中产生较大的水力负荷,阻力小.水质受到影响,工艺调整困难。移除模板后,两个两水池的水力分布平衡,过程调整迅速达到平衡,保证了流出水水质的稳定。这是液压平衡在过程管理中的作用。

另一个复杂的例子是:某污水处理厂共有三条工艺处理线,分为两个建设阶段,在三条线中,一、二线为一期建设,三期为二期建设。这三条线路共用一条主进水管,每条线路都配有一个配水阀,配水阀较大,一般可调而不再调校。第一线和第二线与污泥回流泵房和剩余污泥排放泵房相结合,三条线路分别设有污泥回流泵房和剩余污泥泵。第一和第二系统的污泥通过回流泵返回各自的回流管道,由阀门控制后,污泥进入各自的厌氧选择区域,各自的入口水从厌氧选择区域的底部进入,但有一个共同的互通部分。三个系统,不同的系统。其中,沉砂池的出口管道最接近2号系统,生化池与二沉池之间有一条连接管道,管道上有一个关闭时间较长的调节阀。三个系统和前两个系统之间没有连接阀。如此详细地介绍工艺路线,其实远远无法解释现场的复杂性。

在运行中,由于城市发展的变化,一些企业由于环境发展需要迁出城市,导致进取量比前几年有所下降。两系统进水变化后,污泥浓度始终很低。由于第一和第二系统的污泥回流与污泥泵池相结合,但第一系统的污泥浓度相对较高,特别是在上午的干水期,第二系统二沉池的液位明显低于第一和第三系统的二沉池。此外,2号系统缺氧区的推进器损坏,举升需水停止,未进行,造成缺氧区污泥的积累。由于该厂进水中氨氮和总氮浓度较高,各系统污泥浓度的合理控制是保证各系统出水氨氮和总氮稳定的前提。由于污泥浓度问题,第二系统出水中存在氨氮。总氮总是比一个或三个系统高得多。冬季温度低时,二级系统浓度低严重影响出水水质标准,有时甚至导致出水超标。因此,操作者发现了很多方面,也做了很多的整改,但效果并不明显。

之后,经过整体分析和搜索,发现在处理水量减少后白天和夜晚,植物的水摄入量发生了很大变化。污水提升泵的运行由变频器和液位联锁控制。泵频率转换将自动停止。但是,由于回流系统在夜间保持各生化系统的稳定性,各系统的回流泵不会停止运行,回流泵将连续将二沉池的沉积物污泥返回到各自的厌氧选择罐。在白天正常的水流入的情况下,各个系统进入水中,并且返回流沿着正常管道流动,保持每个系统的稳定性。然而,在进水停止后,在进水管没有进水后,回水泵开启,各系统主要依靠回流泵来保持水流动。由于第二系统的管道是来自设计路线的线性系统,积聚在缺氧区域中的活性污泥使得第二系统的厌氧选择区域的水位更高。在单独回流的情况下,将出现两个系统。回流量大,厌氧选择区的液位高。此时,返回污泥将通过空的入口管进入下一级和三级系统,导致第二系统的大量返回污泥损失到一个或三个系统,导致第二系统的污泥浓度。下沉液位下降,等等。在分析原因后,修改了一个或两个系统的返回线。一个或两个系统的返回管线完全分开,每个系统通过回流泵再循环,从而完全避免系统之间的干扰并使三个系统进行有效控制。

通过以上两个例子,我们可以看出水力因素在过程管理中也非常重要,特别是在异常过程中。污水厂运行管理人员应认真研究本厂复杂的地下管网,以便在各种运行条件下,根据复杂的地下管网互通的特点,判断异常过程的原因。今后,我们还将结合更多的实例分析水力因素在过程控制中的作用。

水力不均衡对污水厂工艺运行中的影响

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