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每天15噸地埋式生活污水處理設備
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1、斜管澄清的效果不佳。在實際運行中,在斜管上方經常出現大量的絮凝物堆積的情況,加藥生成的絮凝體在斜管內沒有得到良好的沉淀,隨著出水帶入到斜管上方,堆積起來,嚴重時甚至將斜管*堵塞。
2、返回物中固體物質不足,導致沉淀池部分形不成污泥層。在沉淀池的分層取樣口取出的水樣,大部分都是清水,說明加藥后的混合液在沉淀池中沒有得到很好的沉淀,絕大部分隨著向上的水流進入到斜管上方,造成后續處理過程的運行壓力。
3、經過絮凝區后,污泥大量上浮至表面,在絮凝攪拌區和沉淀池之間的過水區域表面形成較厚的污泥渣層,有些設計這部分進行了加蓋密閉,造成了浮渣層長期堆積,厭氧釋放有害物質,造成出水水質異常。
4、大部分高效澄清池是露天構筑物,在陽光強烈照射下,由于斜管沉淀池上復雜的裝置,斜管,出水渠等為綠藻生長提供了良好的附著地,導致澄清池上很容易生出大量的綠色浮藻,這些綠藻嚴重時,堵塞出水渠的出水孔洞,造成沉淀池部分出水水質變差。
5、加藥配比的選擇不合理,導致高效澄清池運行難度增加。高效澄清池作為加藥混凝,固體物反流絮凝,斜管沉淀,污泥回流的綜合性水處理構筑物,對每個環節的配比都有嚴格的要求,沒有合理的加藥配比,加藥過量,甚至不加藥等都導致高效澄清池的異常運行。
在實際的運行過程中,還有各種不同的異常工況出現,這里無法全部羅列出來,大家可以根據自己的實際運行出現的問題進行交流探討。那么這些出現的問題的根源是什么?為什么從產品設計的理念上非常不錯的設施,實際運行中卻出現這么多的問題呢?我們簡單的分析一下上述問題的原因。
首先從污水廠的設計角度來看,深度處理作為污水廠的生化處理后的再處理,從設計理念上認為絕大部分的污染物質都在生化段得到了良好的處理,特別是經過二沉池之后,對很多懸浮固體物質都得到了良好的處理,高效澄清池是對剩余的更為細碎的懸浮固體進行加藥混凝澄清沉淀的。所以設計院對污水廠的高效澄清池的設計參數往往采用較低的數值,不會承擔較大的懸浮物質的負荷。由于污水廠的實際運行中,水質與設計的不符,進水的不確定的變化,運行工藝的調整,二沉池的沉淀效果,污泥老化,污泥泡沫和污泥膨脹等情況都造成了二沉池出水的懸浮物遠遠超出二級處理的效果,造成了高效澄清池的進水水質數據往往大于設計的進水水質,各種負荷大大超越了設計負荷,高效澄清池在遠遠大于設計的運行工況下運行,處理效果往往不能達到目標,造成后續處理構筑物的負荷嚴重增大,甚至導致出水超標。
其次是污水處理廠對高效澄清池的了解不夠深入,在污水廠內,高效池的設計,建設,施工,調試等工作都沒有認真的考慮如何更好地服務于運行人員。建成后的對高效澄清池的使用和效能的發揮,沒有詳盡的指導性的資料來幫助污水廠的運行人員來進行管理,部分運行水廠甚至對高效澄清池的流向還沒有明確的概念,高效池如何高效的運行就更無法進行了。
在實際運行中,污水廠對高效澄清池的運行沒有足夠精細化的管理,粗放的管理形成經驗加藥,隨意加藥,固定加藥等等,把整個高效澄清池簡單的認為就是依靠加藥來改善水質,而忽略了有效的回流,剩余污泥的排放,混凝階段和絮凝階段的合理的攪拌混合速度等過程的控制因素,不正確的運行,造成了斜管沉淀的運行效果較差。對于高效澄清池各個階段的控制因素沒有進行合理的控制,把高效澄清池等同于廠內其余的水處理構筑物,簡單判定只要設備運轉就可以了,沒有把其作為一個完整的系統進行運行管理,造成高效澄清池的運行效果無法呈現。
同時還有就是在除磷脫氮的標準要求下,很多污水廠沒有足夠的技術力量來強化和提高生化段的生物除磷能力,過多的依靠深度處理的高效澄清池的加藥除磷功能,加入的除磷藥劑藥量遠遠大于高效澄清池去除二沉出水SS的混凝劑的投加量,同時大量的除磷藥劑產生的化學絮狀物沒有足夠的固體物質使之在斜管內得到有效的沉淀,也就造成斜管沉淀上大量的絮狀物的堆積,造成沉淀池出水懸浮物增高的情況出現。在同等速度下,也就是可被去除的懸浮物顆粒沉淀時間越短。因此沉淀池有效容積一定的條件下,增加沉淀面積,可使顆粒去除率提高。根據這一理論,在沉淀池中分割成多個淺層沉淀池,可大大提高沉淀池的沉淀效率,但是平板的沉淀層無法排泥,為了便于把沉淀的污泥排走,把多層平板傾斜起來,也就是平板斜板和斜管沉淀池。隨著斜板斜管沉淀池發展起來,淺池理論才得到實際應用。斜板、斜管統稱為淺池沉淀池,是建立在淺池沉淀原理基礎上的。而采用斜板或者斜管的沉淀池可以大大縮小沉淀池的尺寸,提高沉淀效率,這也就是高效澄清池的一個重要基礎。
斜管沉淀池是斜板沉淀池發展起來的,在斜管沉淀池中,水流的方向有多種形式,根據水流和污泥沉淀的方向,可以將斜管沉淀池分為異向流,同向流和側向流三種,它們的流動方式如下圖所示。
斜管沉淀池的布局方式一般采用的是異向流的布局,同向流的布局水流會促進污泥的沉淀,但是水流要進入到沉淀池底部再返回頂部出水,使水流路線過于復雜;側向流由于只適用于斜板沉淀池,在斜管沉淀池中無法實現側面進水的方式,因此斜管沉淀池一般采用的是異向流。
每天15噸地埋式生活污水處理設備污泥在斜管中自由下滑的zui小斜度我們稱為休止角,對于異向流的斜管沉淀池,污泥休止角在55~60°,也就是說,斜管的安裝角度要大于55~60°的安裝角度,這樣的角度可以保證在斜管上的污泥可以順利的滑向底部而不至于淤積在管里。而制作成六邊形的蜂窩狀,可以得到較大的有效沉淀面積,充分利用空間,因此我們在高效沉淀池內大部分看到的都是傾角在60度以上的蜂窩狀的六邊形的斜管。
在高效澄清池除了利用斜管沉淀來提高沉淀效率以外,還進行了其他的方式來強化對水中的懸浮物質的去除。我們來看高效澄清池的結構圖:
從結構圖中可以看到,高效澄清池除了利用斜管以外,在進入斜管之前,設置了混凝,絮凝,通過斜管沉淀到底部的污泥,利用重力進行污泥濃縮,同時還設置了污泥回流,通過這一系列的整合,使高效澄清池實現了更高的處理效率。我們來一步步了解高效澄清池的各個環節的工作原理
首先是混凝反應區,在混凝反應區主要是使投加的混凝劑溶解后的絮狀物迅速擴散到水體中,這些混凝劑形成的絮狀物會使原水中的膠體顆粒脫穩并凝聚起來,這里一般會采用提升式的混合攪拌機,同時具有提升和攪拌的作用。在這個過程中依靠設備的上升動力,攪拌器的攪拌混合作用,使藥劑和原水中的雜質、膠體等的快速的凝聚起來,然后進入到絮凝反應區。
絮凝反應區,設置有可調速的攪拌器來控制加藥后的混合液的攪拌速度,這里速度控制的很慢,主要是促進礬花進一步增大,保持礬花的迷實均勻,同時在斜管下方的污泥濃縮區的污泥回流進來,這些高濃度的懸浮泥渣,促進了礬花和水中雜質顆粒的碰撞接觸機會,非常有效的吸附水中的各種污染物質,通過合理的控制攪拌速度,回流量,可以節約藥劑使用量,保持反應區的混合液中懸浮固體的濃度,起到優化處理效果的作用。
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