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缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

发布时间:2023-03-06整理:成都科林环保有限公司

近日,南通市生态环境局宣布污水处理厂缺氧池推流器故障导致氨氮超标,生态环境损害赔偿处罚29万余元!

缺氧池推流器故障导致氨氮超标

2022年6月27日,南通市通州生态环境局接到江苏省污染源自动监测系统预警,显示南通市通州区东沙污水处理有限公司出水口氨氮连续超标。执法人员立即到该单位进行检查。现场检查时,该单位正在运行,污水出口正在排水。南通市通州生态环境局委托南通生态环境监测站对该单位污水出口排放的废水进行采样和监测。经监测,本单位污水出口排放的氨氮指标浓度为10.1mg/L,超过《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A类排放标准限值的1.02倍。该单位污水排放口位于深海附近,如长江浏海沙水道左侧、横港沙右侧滩-3米等。Ⅲ类。

经调查,南通市通州区东沙污水处理有限公司是一家工业废水集中处理厂,主要负责江苏恒科新材料有限公司预处理后的工业废水和开沙岛地区的生活废水。进水量约5000吨/天。处理工艺为原水-格栅-旋流沉砂池-均质调节-水解酸化池-A2/O-二沉淀池-滤布滤池-次氯酸钠消毒池-出水。2022年6月27日现场检查时,该单位正常运行,污水处理设施正在运行,废水总出口正在排放。2022年6月26日,执法人员查阅了该单位出水口的在线监测记录,发现氨氮值为16:00至2022年6月27日08:00连续超标,值为12.93mg/L(6月27日00:00)。经单位现场工作人员调查,发现缺氧池推流器损坏,导致出水口氨氮超标预警。现场委托南通生态环境监测站对排放废水进行采样监测,监测废水中氨氮浓度超过《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中A级排放标准限值。经后续调查,该单位于2022年6月27日12日:2022年6月28日,出水口氨氮值完成缺氧池推流器维修:00恢复正常。

违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定,本单位超标排放废水。2022年9月19日,南通市通州生态环境局与该单位签订生态环境损害赔偿协议,生态环境损害赔偿金额为4.7743万元。2022年10月10日,南通市生态环境局依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定,处以24.3289万元罚款。

氨氮超标的原因是什么?

缺氧池推流器故障导致氨氮异常,作者以前也遇到过,主要是推流器故障导致大量污泥沉积,生化系统MLSS急剧减少,导致污泥泥龄,泥龄低于世代,会导致硝化细菌不能在系统中聚集,形成优势细菌,因此相应的代谢物不能去除,氨氮超过标准。

什么是污泥龄?

污泥年龄(一般SRT表示)是指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。对于回流活性污泥法,污泥年龄是曝气池污泥平均更新所需的时间(以天计)。一般来说,系统稳定平衡运行时,池内总泥量(MLSS×曝气池体积)计算活性污泥的泥龄,除每日排除的剩余污泥量(或每日进泥量)!

为了使微生物在生化系统中繁殖和生长,泥龄必须不短于所需微生物的世代期(世代期是指微生物繁殖一代所需的时间)。一般来说,泥龄至少是细菌世代期的3-4倍。根据的室外给排水设计规范,由于脱氮要求低负荷和长泥龄,在单独脱氮中,泥龄控制在11~23d,在需要同时脱氮除磷时,综合考虑泥龄的影响后,可取10d~20d。

世代期是什么?

不同种类的微生物在世代有不同的时间。所谓世代时间,是指微生物繁殖一代所需的时间。如果一个微生物群以1000个繁殖成2000个需要2天,那么这个微生物的代代时间就是2天。如果某种微生物在几代人中比活性污泥系统长,那么这种微生物在繁殖下一代微生物之前就会被剩余的污泥排出,这种微生物永远不会在系统中繁殖。相反,如果某种微生物的一代时间比活性污泥系统的泥龄短,那么在被剩余污泥排出之前,微生物可以繁殖下一代。因此,这种微生物可以在系统中生存,并呈现增长趋势。

绝大多数分解有机污染物的微生物几代人都不到3天。因此,只要控制污泥年龄超过3天,这些微生物就可以在活性污泥系统中生存和繁殖,用于污水处理。硝化杆菌的代际期一般为5天,因此在活性污泥系统中培养硝化杆菌,将NH3-N硝化成NO3-N,SRT必须控制超过5天。网上流传广的回复之一是硝化菌的世代周期约为5天,反硝化的世代周期约为15天。不要相信。这不再是一个朋友问的问题。正确的说法是反硝化约3天,硝化约5天!

此外,SRT直接决定了活性污泥系统中微生物的年龄。当SRT较大时,老年微生物也可以存在于系统中,而SRT较小时,只有年轻的微生物存在,他们的祖先和父母已经被剩余的污泥带走了。一般来说,年轻微生物活性高,分解代谢有机污染物能力强,但凝聚沉降性能差,老年微生物可能老化,分解代谢能力差,但凝聚沉降性能好。通过调整SRT,可以选择合理的微生物年龄,使活性污泥具有较强的分解代谢能力和良好的沉降性能。传统活性污泥工艺一般控制SRT3〜5天。

污泥年龄的长度与污水处理效果有关

一方面,泥浆年龄越长,微生物在曝气池中停留时间越长,微生物降解有机污染物的时间越长,有机污染物降解越彻底,处理效果越好;

另一方面,泥龄对微生物种群有选择性,因为不同种群的微生物有不同的世代周期。如果泥龄小于某种微生物的世代周期,这种微生物在繁殖前就会排出池外,无法在池中生存。为了培养繁殖所需的某种微生物,选定的泥龄必须大于这种微生物的世代周期。明显的例子是硝化菌。它是一种产生硝化作用的微生物。它的世代周期长,需要良好的氧气环境。因此,污水硝化时必须有较长的好氧泥浆年龄。

当污水反硝化时,反硝化细菌正在工作。反硝化细菌需要缺氧环境。为了反硝化,必须有缺氧段(段或段)。随着反硝化氮量的增加,需要的反硝化细菌越多,即缺氧段和缺氧泥浆的年龄就越长。

泥浆年龄是根据理论和经验的积累来确定的。根据不同的处理要求和处理厂规模,采用不同的泥浆年龄。德国ATV标准中单级活性污泥工艺污水处理厂的小泥浆年龄值见德国标准中活性污泥工艺的小泥浆年龄表。

在《德国标准活性污泥工艺小泥龄表》中,考虑到小厂进水水质变化大,运行条件变化大,选择了较大的安全系数。

无硝化污水处理厂小泥龄选择4~5 d,对于生活污水的水质,处理出水达到BOD=30 mg/L和SS=30 mg这是多年实践经验的积累,就像污泥负荷的值一样。

硝化污水处理厂的泥浆年龄必须大于硝化细菌的世代周期。设计通常采用安全系数,以确保硝化作用。其计算方法为:

θc=F(1/μo)——(1)

式中

θc——泥龄设计满足硝化要求,d

F——安全系数,取值范围2.0~通常取2.3.0

1/μo——硝化菌世代周期,d

μo——硝化菌比生长率高,d-1

μo=0.47×1.103(T-15)——(2)

式中

T——设计污水温度,北方一般取10个 ℃,南方可取11℃~12 ℃

代入式(2)得:

μo=0.47×1.103(10-15)=0.288/d

再代入式(1)得:

θc=2.3×1/0.288=7.99 d

计算值与德国标准中活性污泥工艺小泥龄表中的值一致。其理论基础和经验积累具有普遍意义,不随水质变化而变化,可应用于中国设计。

在2021年版《室外排水设计规范》中,单独脱氮工艺小泥龄为11d,单独除磷工艺小泥龄为3.5d,对于脱氮除磷工艺,小泥龄为10天,与《德国标准活性污泥工艺小泥龄表》一致!

控制泥龄的手段

系统中的总污泥量MT包括曝气池中的污泥量Ma、二沉池中的污泥量MC和回流系统中的污泥量MR,即:MT=Ma Mc M缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

污水处理厂用SRT控制排泥时,只能考虑曝气池中的污泥量,即MT=Ma。则

缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

如果从回流系统排出泥浆,剩余污泥排放量为MW=RSS·QW。

式中

QW——每天排放的污泥体积为m3;

RSS——回流污泥浓度,mg/L;

Me——每天带走二沉池出水的干污泥量,Me=SSe·Q;

SSe——悬浮物从二沉池出水;

Q——流入污水量。综合上述,每天的污泥排放量

综合上述类型,每天的污泥排放量

缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

有些人不考虑二沉池水带走的污泥量。事实上,这部分污泥量占排泥量的比例不容忽视,尤其是当出水SS超标时。

【例】某污水处理厂将SRT控制在5天左右,工厂曝气池体积Va为5000m3,当天回流污泥浓度RSS为4000mg/L,混合物浓度为2500mg/L,出水SSE30mg/L,当入流污水量为20000m3/d时,工厂每天应排放的剩余污泥量。

解:Q=200000m3/d,Va=5000m3,MLSS=2500mg/L,RSS=4000mg/L,SRT=在5d代入式中,每天应排放剩余污泥量

缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

该计算简单,使用方便。适应进水流量波动不大的情况。当进水流量发生变化时,如果回流比保持恒定,曝气池和二沉池中的污泥量将随水量波动而动态分配。此时,MT计算应考虑二沉池中的污泥量,即:

MT=Ma Mc

泥龄SRT的计算公式是

缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

Mc可以用下式计算

缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

式中 A——二沉池表面积m2(平方米,下同);Hs——二沉池污泥层厚度,m。每日剩余污泥排放量为

缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

【例题】某厂曝气池有效容积Va=5000m3,二沉池表面积625m2(平方米),泥龄SRT=5天,MLSS=2500mg/L,RSS=4000mg/L,二沉池污泥层厚度HS=0.9m,进水流量Q=20000m3/d,当出水SS=30mg/L时,工厂每天应排放的泥浆排放量

解:将上述数据代入公式

缺氧池推流器故障导致氨氮超标 是什么原因?

来源:环保工程师

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