95污水处理系统运行管理PPT课件
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污废水处理设施运行管理ppt
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粒较细,比重小(1.02~1.006),含水率高,不易脱水。初 沉池与二沉池的沉淀物均属污泥。
沉渣:以无机物为主要成分。沉砂池与某些工业废水处理沉
淀池的沉淀物均属沉渣。
2、污泥处理与处置方法
污泥中含有大量细菌,寄生虫卵以及从生产污水中带来 的重金属离子等,需要作稳定与无害化处理。
污泥处理的方法主要是减量化处理(如脱水)、稳定化 处理(如厌氧、好氧消化)、综合利用、最终处置等
2、降低废水浓度:更新生产工艺、改进装置的结构和性能、 废水分流系统、废水的均质、回收副产品、控制废水的比 例、排水系统的监控;
3、采用清洁生产工艺
七、污废水处理基本方法与系统
(一) 污废水处理方法概述
按原理可分为物理处理法、化学处理法、生物化学 处理法。
按处理程度可分为一级、二级和深度处理
(二) 污废水处理工艺流程 城市污水厂处理的典型流程:P21图1-10 工业废水的处理流程,应根据水质与水量及处理对象,经
《水污染防治法》作出的政策措施规定见P14。
(三)污水排放标准
A 污水综合排放标准; B 城镇污水处理厂污染物排放标准; C 行业水污染物排放标准; D 污水排入城市下水道水质标准
六、减少污废水排放量和降低污染物浓度的途径
1、减少废水量的途径:废水分流、节约用水、更改生产流 程、避免间断排除工艺过程废水
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(3)二次沉淀池的管理
沉渣:以无机物为主要成分。沉砂池与某些工业废水处理沉
淀池的沉淀物均属沉渣。
2、污泥处理与处置方法
污泥中含有大量细菌,寄生虫卵以及从生产污水中带来 的重金属离子等,需要作稳定与无害化处理。
污泥处理的方法主要是减量化处理(如脱水)、稳定化 处理(如厌氧、好氧消化)、综合利用、最终处置等
2、降低废水浓度:更新生产工艺、改进装置的结构和性能、 废水分流系统、废水的均质、回收副产品、控制废水的比 例、排水系统的监控;
3、采用清洁生产工艺
七、污废水处理基本方法与系统
(一) 污废水处理方法概述
按原理可分为物理处理法、化学处理法、生物化学 处理法。
按处理程度可分为一级、二级和深度处理
(二) 污废水处理工艺流程 城市污水厂处理的典型流程:P21图1-10 工业废水的处理流程,应根据水质与水量及处理对象,经
《水污染防治法》作出的政策措施规定见P14。
(三)污水排放标准
A 污水综合排放标准; B 城镇污水处理厂污染物排放标准; C 行业水污染物排放标准; D 污水排入城市下水道水质标准
六、减少污废水排放量和降低污染物浓度的途径
1、减少废水量的途径:废水分流、节约用水、更改生产流 程、避免间断排除工艺过程废水
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(3)二次沉淀池的管理
污水处理培训ppt课件
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物理处理法
通过物理作用去除污水中的悬 浮物、油脂等污染物,包括沉
淀、过滤等方法。
化学处理法
通过化学反应去除污水中的溶 解性有机物、重金属等污染物 ,包括氧化、还原、中和等方 法。
生物处理法
利用微生物的代谢作用去除污 水中的有机物、营养盐等污染 物,包括活性污泥法、生物膜 法等。
工艺流程
污水预处理→一级处理→二级 处理→深度处理→污泥处理与
THANKS
感谢观看
处置。
02
污水预处理技术
格栅拦截与清理
格栅拦截
通过设置不同规格的格栅 ,拦截污水中的大块悬浮 物和漂浮物,保护后续处 理设备的正常运行。
清理方式
定期或连续清理格栅截留 物,可采用人工或机械清 理方式,确保格栅通畅。
格栅类型
根据处理需求,选择不同 材质和结构的格栅,如钢 制格栅、塑料格栅等。
调节池均质均量
06
运行管理与维护保养知识
设备运行参数监控及调整策略
关键参数实时监测
对污水处理设备的关键运行参数进行实时监测,包括进出水流量 、水质指标、设备运行状态等。
参数异常预警与处理
建立参数异常预警机制,及时发现并处理运行过程中的异常情况, 确保设备稳定运行。
调整策略制定
根据监测数据和分析结果,制定相应的调整策略,优化设备运行参 数,提高污水处理效率。
常见故障识别与排除方法分享
常见故障类型
介绍污水处理设备常见 的故障类型,如机械故 障、电气故障、自控系 统故障等。
故障识别方法
分享故障识别的经验和 方法,包括观察、听取 、测量等多种手段,帮 助操作人员快速准确地 识别故障。
排除方法与步骤
针对不同的故障类型, 提供详细的排除方法和 步骤,指导操作人员及 时有效地处理故障,恢 复设备正常运行。
通过物理作用去除污水中的悬 浮物、油脂等污染物,包括沉
淀、过滤等方法。
化学处理法
通过化学反应去除污水中的溶 解性有机物、重金属等污染物 ,包括氧化、还原、中和等方 法。
生物处理法
利用微生物的代谢作用去除污 水中的有机物、营养盐等污染 物,包括活性污泥法、生物膜 法等。
工艺流程
污水预处理→一级处理→二级 处理→深度处理→污泥处理与
THANKS
感谢观看
处置。
02
污水预处理技术
格栅拦截与清理
格栅拦截
通过设置不同规格的格栅 ,拦截污水中的大块悬浮 物和漂浮物,保护后续处 理设备的正常运行。
清理方式
定期或连续清理格栅截留 物,可采用人工或机械清 理方式,确保格栅通畅。
格栅类型
根据处理需求,选择不同 材质和结构的格栅,如钢 制格栅、塑料格栅等。
调节池均质均量
06
运行管理与维护保养知识
设备运行参数监控及调整策略
关键参数实时监测
对污水处理设备的关键运行参数进行实时监测,包括进出水流量 、水质指标、设备运行状态等。
参数异常预警与处理
建立参数异常预警机制,及时发现并处理运行过程中的异常情况, 确保设备稳定运行。
调整策略制定
根据监测数据和分析结果,制定相应的调整策略,优化设备运行参 数,提高污水处理效率。
常见故障识别与排除方法分享
常见故障类型
介绍污水处理设备常见 的故障类型,如机械故 障、电气故障、自控系 统故障等。
故障识别方法
分享故障识别的经验和 方法,包括观察、听取 、测量等多种手段,帮 助操作人员快速准确地 识别故障。
排除方法与步骤
针对不同的故障类型, 提供详细的排除方法和 步骤,指导操作人员及 时有效地处理故障,恢 复设备正常运行。
污水处理培训讲义 PPT
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污水培训讲义
污水处理工
2017.07
目录
第一部分 水质指标 第二部分 污水处理方法及流程 第三部分 污水处理构筑物 第四部分 污水处理设备 第五部分 污水的生物处理 第六部分 工艺参数 第七部分 污泥异常调控 第八部分 工艺调控
第一部分 水质指标
有标准指标
(3)其它类型水泵:这一类是指除叶片式水泵和容积式水泵外的特殊泵。 属于这一类的有螺旋泵、射流泵等。
螺旋泵
射流泵
第四部分 污水处理设备
4、离心泵的基本参数
(1)流量Q:值水泵的出水量,它表示泵在单位时间内排出液体量的大小。 单位为L/s、m³/s、m³/h等。 (2)扬程H:俗称水头,即水泵从金水池面将水提升到高处的最高高度, 加上管路的总水头损失,单位为m。 (3)转速n:指泵轴每分钟的转数,单位为r/min。 (4)功率N:表示水泵在单位时间内所作功的大小。单位为kw。 (5)效率η:水泵输出的功率与输入功率的比值,它用%来表示 η=Rqh/102n
(一)方法分类: 污水处理的基本方法,就是采用各种技术与手段,将污水中所含的污染
物质分离去除、回收利用,或将其转化为无害物质,使水得到净化。现代污 水处理技术分为物理处理法、化学处理法和生物化学处理法三类。
物理处理法
•利用物理作用分离污水中呈悬浮状 态的固体污染物质。
化学处理法
生物化学处 理法
•利用化学反应的作用个,分离回收 污水中处于各种形态的污染物质(包 括悬浮的、溶解的、胶体的等)。
富营养化,从而引起如滇池、太湖等藻类问题。很多新建污水厂对此都 采用最严格的一级A标准限制对水体的排放。据相关文献报道, P>0.5mg/L则会促进水体富营养化。许多金属离子可以使磷有效的沉淀下 来,其中费用较低且有实用价值的分别为铝、铁、钙。
污水培训讲义
污水处理工
2017.07
目录
第一部分 水质指标 第二部分 污水处理方法及流程 第三部分 污水处理构筑物 第四部分 污水处理设备 第五部分 污水的生物处理 第六部分 工艺参数 第七部分 污泥异常调控 第八部分 工艺调控
第一部分 水质指标
有标准指标
(3)其它类型水泵:这一类是指除叶片式水泵和容积式水泵外的特殊泵。 属于这一类的有螺旋泵、射流泵等。
螺旋泵
射流泵
第四部分 污水处理设备
4、离心泵的基本参数
(1)流量Q:值水泵的出水量,它表示泵在单位时间内排出液体量的大小。 单位为L/s、m³/s、m³/h等。 (2)扬程H:俗称水头,即水泵从金水池面将水提升到高处的最高高度, 加上管路的总水头损失,单位为m。 (3)转速n:指泵轴每分钟的转数,单位为r/min。 (4)功率N:表示水泵在单位时间内所作功的大小。单位为kw。 (5)效率η:水泵输出的功率与输入功率的比值,它用%来表示 η=Rqh/102n
(一)方法分类: 污水处理的基本方法,就是采用各种技术与手段,将污水中所含的污染
物质分离去除、回收利用,或将其转化为无害物质,使水得到净化。现代污 水处理技术分为物理处理法、化学处理法和生物化学处理法三类。
物理处理法
•利用物理作用分离污水中呈悬浮状 态的固体污染物质。
化学处理法
生物化学处 理法
•利用化学反应的作用个,分离回收 污水中处于各种形态的污染物质(包 括悬浮的、溶解的、胶体的等)。
富营养化,从而引起如滇池、太湖等藻类问题。很多新建污水厂对此都 采用最严格的一级A标准限制对水体的排放。据相关文献报道, P>0.5mg/L则会促进水体富营养化。许多金属离子可以使磷有效的沉淀下 来,其中费用较低且有实用价值的分别为铝、铁、钙。
污水处理厂运行管理及异常情况分析课件-PPT
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对策:控制生化池的溶解氧,并适当增加回流量 检查入流污水中的TKN浓度是否升高。 1、 水解环境,在线仪表控制好氧化还原电位(ORP)(一般-100— 300mv) 缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;
;如果长时间流量偏小,应考虑降低生化池的 1)污水输入量为随机变量,其外部环境具有许多不确定因素,因此难以建立曝气生物系统的精确数学模型
(4)对泡沫进行镜检可观察到放线菌特有的丝状体。
污泥浓度,甚至是考虑减少生化池和二沉池的 杂环化合物广泛存在于自然界,与生物学有关的重要化合物多数为杂环化合物,例如核酸、某些维生素、抗生素、激素、色素和生物
碱等。
投运组数。 下游导流板安装在距转盘(转刷)轴心3.
5、过滤系统的运行管理 溶解氧过高,将会降低反硝化的效率,进而直接影响到系统的脱 氧化沟工艺流程简单,管理方便,污泥产量少且稳定 控制缺氧区的溶解氧浓度,是弱化溶解氧浓度对反硝化
格栅的分类:
栅距>40mm--- 粗格栅(保护型格栅) 15<栅距<25mm---中格栅
4<栅距<10mm---细格栅
预处理和初沉处理的运行管理
一级处理工艺介绍-格栅 一般分为粗格栅( 10~20mm )和细格栅( 3~10mm ) 。 常用的有回转式、三索式、阶梯式、转鼓式等
回转式
三索式
预处理和初沉处理的运行管理
预处理和初沉处理的运行管理
确定排泥时间实例分析 某污水厂日处理污水100000m3/d,入流污水SS为300mg/l。该厂设有四
个初沉池,每池配有一台流量为60m3/h的排泥泵,每4h排泥一次。计算当 SS去除率为60%、排泥浓度为3%时,每次的排泥时间。 解:每个排泥周期产生的干污泥量由式(1)可得出
;如果长时间流量偏小,应考虑降低生化池的 1)污水输入量为随机变量,其外部环境具有许多不确定因素,因此难以建立曝气生物系统的精确数学模型
(4)对泡沫进行镜检可观察到放线菌特有的丝状体。
污泥浓度,甚至是考虑减少生化池和二沉池的 杂环化合物广泛存在于自然界,与生物学有关的重要化合物多数为杂环化合物,例如核酸、某些维生素、抗生素、激素、色素和生物
碱等。
投运组数。 下游导流板安装在距转盘(转刷)轴心3.
5、过滤系统的运行管理 溶解氧过高,将会降低反硝化的效率,进而直接影响到系统的脱 氧化沟工艺流程简单,管理方便,污泥产量少且稳定 控制缺氧区的溶解氧浓度,是弱化溶解氧浓度对反硝化
格栅的分类:
栅距>40mm--- 粗格栅(保护型格栅) 15<栅距<25mm---中格栅
4<栅距<10mm---细格栅
预处理和初沉处理的运行管理
一级处理工艺介绍-格栅 一般分为粗格栅( 10~20mm )和细格栅( 3~10mm ) 。 常用的有回转式、三索式、阶梯式、转鼓式等
回转式
三索式
预处理和初沉处理的运行管理
预处理和初沉处理的运行管理
确定排泥时间实例分析 某污水厂日处理污水100000m3/d,入流污水SS为300mg/l。该厂设有四
个初沉池,每池配有一台流量为60m3/h的排泥泵,每4h排泥一次。计算当 SS去除率为60%、排泥浓度为3%时,每次的排泥时间。 解:每个排泥周期产生的干污泥量由式(1)可得出
城市污水处理厂运行管理幻灯片PPT
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2.生物膜法的特点:
2.1.微生物多样性
第二节城市污水处理厂水处理构筑物及其构造
❖ 主要构筑物:格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、 二沉池等。
1、格栅 1.1其作用:去除污水中较大的悬浮物和漂浮物 1.2其构造:平行的格栅条、格栅框、清渣耙及浮
渣输送机组成。 1.3分类:根据格栅条间距的大小可分为粗、中、
优点:砂粒比较纯洁,有机物含量仅10%左右 ,含水率比较低。
曝气沉砂池
其构造特点:平面形状为长方形,横断面多为梯 形或矩形,池底设有沉砂斗或沉砂槽,一侧设有曝气 管。
曝气沉砂池的停留时间一般为1-3min,进水方 向应与水在沉砂池内方向一致,出水方向与进 水方向垂直,并设置挡板诱导水流;集砂槽附 近安装纵向挡板。
❖ 标准的意义:
❖ 保护人类生存环境
第二章城市污水处理方法及处理工艺
第一节城市污水处理方法及典型处理工艺流程 一、污水处理的根本方法 1.物理处理法 2.化学处理法 3.生物化学处理法 二、处理技术与工艺
按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处 理。
一级处理一般为物理处理,二级处理为生化 处理,三级为深度处理
〔一〕、活性污泥的根本概念
1.活性污泥的组成:是由细菌和原生动物组成,也 有真菌和以轮虫为主的后生动物。
2.活性污泥微生物及其在活性污泥反响中的作用:
2.1.细菌是活性污泥净化功能最活泼的成分,将污水 中可溶性有机物分解为无机物,如CO2和H2O等 。
2.2.真菌分解碳水化合物、脂肪、蛋白质及含氮化合 物的功能。
4.1推流式曝气池
其特点:(1)一般为矩形池体,廊道长度以50-70M;
(2)污水与污泥从一端流入,水平推进,从另一端 流出;
(3)不会发生短流,出水水质较好。 曝气多采用鼓风曝气,如采用机械外表曝气那么相邻
2.1.微生物多样性
第二节城市污水处理厂水处理构筑物及其构造
❖ 主要构筑物:格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、 二沉池等。
1、格栅 1.1其作用:去除污水中较大的悬浮物和漂浮物 1.2其构造:平行的格栅条、格栅框、清渣耙及浮
渣输送机组成。 1.3分类:根据格栅条间距的大小可分为粗、中、
优点:砂粒比较纯洁,有机物含量仅10%左右 ,含水率比较低。
曝气沉砂池
其构造特点:平面形状为长方形,横断面多为梯 形或矩形,池底设有沉砂斗或沉砂槽,一侧设有曝气 管。
曝气沉砂池的停留时间一般为1-3min,进水方 向应与水在沉砂池内方向一致,出水方向与进 水方向垂直,并设置挡板诱导水流;集砂槽附 近安装纵向挡板。
❖ 标准的意义:
❖ 保护人类生存环境
第二章城市污水处理方法及处理工艺
第一节城市污水处理方法及典型处理工艺流程 一、污水处理的根本方法 1.物理处理法 2.化学处理法 3.生物化学处理法 二、处理技术与工艺
按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处 理。
一级处理一般为物理处理,二级处理为生化 处理,三级为深度处理
〔一〕、活性污泥的根本概念
1.活性污泥的组成:是由细菌和原生动物组成,也 有真菌和以轮虫为主的后生动物。
2.活性污泥微生物及其在活性污泥反响中的作用:
2.1.细菌是活性污泥净化功能最活泼的成分,将污水 中可溶性有机物分解为无机物,如CO2和H2O等 。
2.2.真菌分解碳水化合物、脂肪、蛋白质及含氮化合 物的功能。
4.1推流式曝气池
其特点:(1)一般为矩形池体,廊道长度以50-70M;
(2)污水与污泥从一端流入,水平推进,从另一端 流出;
(3)不会发生短流,出水水质较好。 曝气多采用鼓风曝气,如采用机械外表曝气那么相邻
污水处理厂的试运行PPT课件
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3、制定污水处理、污泥处理、设备维护保养、供电、仪表、自动化控制 等安全、工艺操作规程和注意事项。确保试运行中人身与设备的安全, 以及试运行的顺利。
2
二、试运行期间的注意事项
1、当滤池微生物培养成功后,污水厂即可投产试运行,试运行水量可更
据来水情况安排,一般开始试运行时按照设计量的一半,待正常再投
在生物反硝化过程中将每克NO3—N转化成N2,约可 产生3.57g碱度,这样可补偿生物硝化所消耗的碱度的一 半左右。由此,很多本应外加碱源才能顺利进行硝化的 污水,可以不再需要加碱。
17
BAF日常运行管理及异常情况处理
水温、PH、C/N/P、DO、CODcr、BOD5均是 曝气生物滤池运行的日常监控指标,应维持在适 宜于好氧生物生长的范围内,并谨防相关水质指 标的突变给生物膜系统带来的冲击。
b.温度对硝化细菌的生长速率影响很大。当然,温度对曝气 生物滤池反应器影响是多方面的,温度改变,微生物活性将随 之改变。任何一种微生物都有一个最适的生长温度,另外还有 最低生长温度和最高生长温度。硝化细菌合适的生长温度在 25~30℃之间,温度高于30 ℃硝化细菌生长缓慢,10℃以下 硝化细菌生长及硝化作用显著减慢。当反应器中温度降低时, 可以通过减小水力负荷,延长反应器水力停留时间来加以解决。
10
③硝化菌生长速率
硝化菌的生长速率与底物(NH3—N)浓度、DO浓度、温度以 及系统的pH值有关,故而为保证硝化反应的高效进行必须控制 好上述因子。
a.硝化菌的生长速率随着NH3—N、DO浓度增高而增大,但 溶解氧对生长速率的影响较NH3—N对生长速率的影响大得多, DO对硝化作用的影响与生物膜厚度、氧的渗透率、氧的利用 率密切相关,对于曝气生物滤池反应器,溶解氧浓度通常控制 在2~3mg/L,当溶解氧浓度大于3mg/L时,溶解氧浓度对硝化 作用的影响可不予考虑。
2
二、试运行期间的注意事项
1、当滤池微生物培养成功后,污水厂即可投产试运行,试运行水量可更
据来水情况安排,一般开始试运行时按照设计量的一半,待正常再投
在生物反硝化过程中将每克NO3—N转化成N2,约可 产生3.57g碱度,这样可补偿生物硝化所消耗的碱度的一 半左右。由此,很多本应外加碱源才能顺利进行硝化的 污水,可以不再需要加碱。
17
BAF日常运行管理及异常情况处理
水温、PH、C/N/P、DO、CODcr、BOD5均是 曝气生物滤池运行的日常监控指标,应维持在适 宜于好氧生物生长的范围内,并谨防相关水质指 标的突变给生物膜系统带来的冲击。
b.温度对硝化细菌的生长速率影响很大。当然,温度对曝气 生物滤池反应器影响是多方面的,温度改变,微生物活性将随 之改变。任何一种微生物都有一个最适的生长温度,另外还有 最低生长温度和最高生长温度。硝化细菌合适的生长温度在 25~30℃之间,温度高于30 ℃硝化细菌生长缓慢,10℃以下 硝化细菌生长及硝化作用显著减慢。当反应器中温度降低时, 可以通过减小水力负荷,延长反应器水力停留时间来加以解决。
10
③硝化菌生长速率
硝化菌的生长速率与底物(NH3—N)浓度、DO浓度、温度以 及系统的pH值有关,故而为保证硝化反应的高效进行必须控制 好上述因子。
a.硝化菌的生长速率随着NH3—N、DO浓度增高而增大,但 溶解氧对生长速率的影响较NH3—N对生长速率的影响大得多, DO对硝化作用的影响与生物膜厚度、氧的渗透率、氧的利用 率密切相关,对于曝气生物滤池反应器,溶解氧浓度通常控制 在2~3mg/L,当溶解氧浓度大于3mg/L时,溶解氧浓度对硝化 作用的影响可不予考虑。
城镇污水处理厂运行监督管理技术规范培训课件

用于向生物反应池提供 氧气。
用于对污泥进行脱水, 便于处置和利用。
02
城镇污水处理厂运行监督 技术规范
运行监督的基本要求
1 2 3
建立完善的运行监督管理体系
建立健全的污水处理厂运行监督管理体系,明确 各级职责,确保运行监督工作的有效实施。
制定运行监督计划
根据实际情况制定运行监督计划,明确监督内容 、方法、频次和要求,确保监督工作的科学性和 系统性。
定期进行设备维护和检 修,确保设备正常运行 。
污水处理过程的监测与控制
01
02
03
04
对进出水水质、水量进行实时 监测,确保符合相关标准。
对污水处理过程中的主要工艺 参数进行监控,确保工艺稳定
运行。
定期对污水处理厂的运行数据 进行统计和分析,发现问题及
时处理。
建立完善的应急预案,应对突 发事件。
污水处理效果的评估与优化
根据国家和地方的相关标准,定期对 污水处理效果进行评估。
不断引进新技术、新工艺,提高污水 处理效果和资源化利用率。
分析污水处理效果不佳的原因,采取 有效措施进行优化。
加强与国内外同行的交流与合作,不 断提升污水处理技术水平。
04
城镇污水处理厂安全与环 保管理
安全管理制度与操作规程
安全管理制度
建立完善的安全管理制度,明确各级 人员的安全职责,确保安全生产责任 制得到有效落实。
验教训。
06
案例分析与实践经验分享来自 成功运行的城镇污水处理厂案例分析
案例一
某市污水处理厂通过引进先进工艺和设备,提高处理效率和水质 稳定性,实现稳定运行和达标排放。
案例二
某县污水处理厂结合当地特点,优化工艺流程和管理模式,降低运 行成本,取得良好的经济效益和社会效益。
城市污水厂污水处理系统运行管理PPT(125页)PPT

q Q l
⑷ 水平推进流速(辐流式为径向推进流速) 它对沉淀效果影响不大,但应注意不得
超过冲刷速度(一般为50mm/s),冲刷速 度是足以将已下沉的污泥重新冲刷起来的 流速,这也是污水开始环流的极限速度。
⑸ 其它影响沉淀效果的因素
除了以上的工艺参数影响沉淀效果外,入流污水的特征、温度和
风力等因素也影响沉淀效果。
沉砂池简介
沉砂池的工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的 进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬 浮颗粒则随水流带起立。沉砂池主要有平流沉砂池、曝气 沉砂池、旋流沉砂池等。现代设计的主要有旋流沉砂池。
运行管理主要控制工艺参数: 进水渠道流速(0.6-0.9m/s); 水力表面负荷(200m3/m2·d); 停留时间(20—30s)。
3.2 配水与配气
❖ 沉砂池一般都设置调节闸门,曝气沉砂池还设 置空气调节阀门,应经常巡查沉砂池的运行状 况,及时调整入流污水量和空气量,使每一格 沉砂池的工作情况(包括液位、水量、气量、 排砂次数等)相同。
❖ 对于曝气沉砂池来说,配水均匀,使每池处于同 一工作液位,才能实现配气均匀。在气管阀开启 程度相同时,只要各池的液位稍不同,就有可能 导致气量分配严重不均。
3 0.05进行筛分测试。
3.6旋流沉砂池运行管理
❖采用曝气沉砂池会使水中溶解氧升高,不利于 后续工艺的进行,所以现在采用旋流沉砂池较 多。旋流沉砂池是利用砂的重力在旋转状态下 沉降的原理工作。日常管理维护主要是控制沉 砂池的流速、搅拌器的转速;沉砂池上的浮渣 定期清除,以免产生臭气,影响美观;操作人 员对沉砂池作连续测量并记录每天的除砂量, 要对沉砂池的除砂效果做出评价,并反馈给运 行调度。
④ 风力 对直径在30m以上的辐流式或宽度较大
⑷ 水平推进流速(辐流式为径向推进流速) 它对沉淀效果影响不大,但应注意不得
超过冲刷速度(一般为50mm/s),冲刷速 度是足以将已下沉的污泥重新冲刷起来的 流速,这也是污水开始环流的极限速度。
⑸ 其它影响沉淀效果的因素
除了以上的工艺参数影响沉淀效果外,入流污水的特征、温度和
风力等因素也影响沉淀效果。
沉砂池简介
沉砂池的工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的 进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬 浮颗粒则随水流带起立。沉砂池主要有平流沉砂池、曝气 沉砂池、旋流沉砂池等。现代设计的主要有旋流沉砂池。
运行管理主要控制工艺参数: 进水渠道流速(0.6-0.9m/s); 水力表面负荷(200m3/m2·d); 停留时间(20—30s)。
3.2 配水与配气
❖ 沉砂池一般都设置调节闸门,曝气沉砂池还设 置空气调节阀门,应经常巡查沉砂池的运行状 况,及时调整入流污水量和空气量,使每一格 沉砂池的工作情况(包括液位、水量、气量、 排砂次数等)相同。
❖ 对于曝气沉砂池来说,配水均匀,使每池处于同 一工作液位,才能实现配气均匀。在气管阀开启 程度相同时,只要各池的液位稍不同,就有可能 导致气量分配严重不均。
3 0.05进行筛分测试。
3.6旋流沉砂池运行管理
❖采用曝气沉砂池会使水中溶解氧升高,不利于 后续工艺的进行,所以现在采用旋流沉砂池较 多。旋流沉砂池是利用砂的重力在旋转状态下 沉降的原理工作。日常管理维护主要是控制沉 砂池的流速、搅拌器的转速;沉砂池上的浮渣 定期清除,以免产生臭气,影响美观;操作人 员对沉砂池作连续测量并记录每天的除砂量, 要对沉砂池的除砂效果做出评价,并反馈给运 行调度。
④ 风力 对直径在30m以上的辐流式或宽度较大
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13
细格栅(鼓式)
14
细格栅(回转式)
15
预处理和初沉处理的运行管理
沉砂池
平流沉砂池(水平流速一般0.14-0.30m/s,砂粒大,水平流速 大。控制方式:改变运转池数或调整出水溢流堰改变有效水深 。水力停留时间一般30s以上)
曝气沉砂池(旋流速度一般0.3m/s) 出砂量及出砂效果
16
23
活性污泥质量
颜色、气味、泡沫 耗氧速率(指单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量,用SOUR表示,单位
mgO2/(gMLSS·h)也称为活性污泥的呼吸速率或消化速率,是衡量活性污泥的生物活性的一个重要 指标,一般为8-20 mgO2/(gMLVSS·h之间 ) 污泥沉降比(是指曝气池的混合液在1000ml的量筒中,静置30min后,沉降污泥与混合液的体积之 比,用SV30表示) 污泥体积指数(指曝气池混合液在1000ml的量筒中、静置30min以后,1g活性污泥悬浮固体所占的 体积,用SVI30表示,单位为ml/g。) SVI30与 SV30的关系: SVI30 = SV30 /MLSS*1000 (4) 密度指数(指曝气池混合液在1000ml的量筒中静置30min后,含于100ml沉降污泥中的活性污泥悬 浮固体的量,用SDI30表示,单位为g/ml。 ) SDI30与 SV30的关系: SDI30 =MLSS /(100 * SV30)=100/ SVI30 (5)
留时间Ta=Va/Q两种计算方法。其中Va为曝气池容积;Q和Qr分别为入流污水量和回流污泥量 )
22
例题(活性污泥有机负荷)
例题 某污水厂曝气池有效容积5000m3,曝气池内活性污泥浓度为MLVSS 为3000mg/l,试计算入流污水量为22500m3/d,入流污水BOD5为 200mg/l时,该厂的F/M值。 解:Q=22500m3/d,BODi=200mg/l, Va=5000m3,MLVSS=3000mg/l, 将这些数据带入式(3)得 F/M= 22500x200/3000x 5000=0.30kgBOD5)/(kgMLVSS • d)
量,单位为kgBOD5/kgMLVSS • d,也称BOD负荷,用F/M表示) F/M= (Q • BODi)/(MLVSS • Va) (3) 其中:Q为入流污水量(m3/d); BODi为入流污水的BOD5(mg/l);Va为曝气池有效容积(m3);MLVSS
为曝气池内活性污泥浓度(mg/l) 混合液DO 剩余污泥排放量和污泥龄(是活性污泥在整个系统内的平均停留时间,用SRT表示) 曝气池停留时间(污水在曝气池内的水力停留时间,用Ta表示。有实际停留时间Ta=Va/(Q+Qr)和名义停
预处理和初沉处理的运行管理 生反池的运行管理 二沉池的运行管理 混凝沉淀的运行管理 过滤系统的运行管理 消毒系统的运行管理 注意问题
4
预处理和初沉处理的运行管理
格栅间
过栅流速(一般栅前流速0.4-0.8m/s,过栅流速0.6-1.0m/s) 过栅水头损失(一般0.2-0.5m) 液位控制(外围管网与处理量均衡控制) 格栅除污机维护管理 栅渣清除及时
Hale Waihona Puke 20生反池的运行管理工艺参数控制 活性污泥质量
21
工艺参数控制
回流污泥量与回流比(是回流污泥量与入流污水量之比,用R表示) 混合液MLSS和回流污泥MLSS(根据入流污水状况合理调控MLSS) 活性污泥有机负荷(指单位重量的活性污泥,在单位时间内要保证一定的处理效果所能承受的有机污染物
5
粗格栅
6
粗格栅
7
粗格栅
8
粗格栅
9
粗格栅间
10
预处理和初沉处理的运行管理
进水泵房
泵的合理利用(根据来水量合理安排泵组,保证来水量与抽升量一致 )
保持集水池高水位运行(降低泵的扬程,确保抽升量前提下节约能耗 )
水泵开停不能过于频繁 水泵的均衡使用
11
进水泵房
12
细格栅(弧形)
旋流沉砂池
17
预处理和初沉处理的运行管理
初沉池
排泥时间确定(最重要参数) 停留时间(一般大于1.5h) 出水状况及排泥颜色变化 针对工艺需要灵活运用(管线超越;初沉污泥的灵活运用)
18
预处理和初沉处理的运行管理
初沉污泥的泥量与特征
总干污泥量:Ms=(SSi-SSe)•Q
(1)
其中SSi和 SSe 分别为初沉池进水和出水的SS(km/m3);Q为 污水量(m3/d或m3/h)
污水处理系统运行管 理
1
第一部分
整体概述
THE FIRST PART OF THE OVERALL OVERVIEW, PLEASE SUMMARIZE THE CONTENT
2
污水处理系统运行管理
一、工艺流程运行管理 二、污水数据统计分析 三、工艺诊断及故障排除 四、工艺应急预案制定
3
一、工艺流程运行管理
24
活性污泥法的运行控制方法
污泥负荷法 是污水生物处理系统的主要控制方法,尤其适用于系 统运行的初期和水质水量变化较大的生物处理系统。
MLSS法 经常测定曝气池内MLSS的变化情况,通过调整排放剩余 污泥量来保证曝气池内总是维持最佳MLSS的控制方法,适用于水质 水量比较稳定的生物处理系统。
SV法 对于水质水量稳定的生物处理系统,SV值能代表活性污泥的 絮凝和代谢活性,反映系统的处理效果。
总湿污泥量:Qs=Ms/Cs=(SSi-SSe) • Q/Cs (2)
其中Cs为初沉池排出污泥的固体浓度(kg/m3)
19
预处理和初沉处理的运行管理
确定排泥时间实例分析
某污水厂日处理污水100000m3/d,入流污水SS为300mg/l。该厂设有四个初沉池,每 池配有一台流量为60m3/h的排泥泵,每4h排泥一次。计算当SS去除率为60%、排泥 浓度为3%时,每次的排泥时间。 解:每个排泥周期产生的干污泥量由式(1)可得出 Ms=100000/24×4 ×300 ×60%=3000000g/h 排泥含固量为3%,污泥浓度C=30000g/m3,代入(2)可得每一排泥周期内产生的湿 污泥量 Q=3000000/30000=100m3 每池产生25m3泥。因此排泥持续时间为25分钟。
细格栅(鼓式)
14
细格栅(回转式)
15
预处理和初沉处理的运行管理
沉砂池
平流沉砂池(水平流速一般0.14-0.30m/s,砂粒大,水平流速 大。控制方式:改变运转池数或调整出水溢流堰改变有效水深 。水力停留时间一般30s以上)
曝气沉砂池(旋流速度一般0.3m/s) 出砂量及出砂效果
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23
活性污泥质量
颜色、气味、泡沫 耗氧速率(指单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量,用SOUR表示,单位
mgO2/(gMLSS·h)也称为活性污泥的呼吸速率或消化速率,是衡量活性污泥的生物活性的一个重要 指标,一般为8-20 mgO2/(gMLVSS·h之间 ) 污泥沉降比(是指曝气池的混合液在1000ml的量筒中,静置30min后,沉降污泥与混合液的体积之 比,用SV30表示) 污泥体积指数(指曝气池混合液在1000ml的量筒中、静置30min以后,1g活性污泥悬浮固体所占的 体积,用SVI30表示,单位为ml/g。) SVI30与 SV30的关系: SVI30 = SV30 /MLSS*1000 (4) 密度指数(指曝气池混合液在1000ml的量筒中静置30min后,含于100ml沉降污泥中的活性污泥悬 浮固体的量,用SDI30表示,单位为g/ml。 ) SDI30与 SV30的关系: SDI30 =MLSS /(100 * SV30)=100/ SVI30 (5)
留时间Ta=Va/Q两种计算方法。其中Va为曝气池容积;Q和Qr分别为入流污水量和回流污泥量 )
22
例题(活性污泥有机负荷)
例题 某污水厂曝气池有效容积5000m3,曝气池内活性污泥浓度为MLVSS 为3000mg/l,试计算入流污水量为22500m3/d,入流污水BOD5为 200mg/l时,该厂的F/M值。 解:Q=22500m3/d,BODi=200mg/l, Va=5000m3,MLVSS=3000mg/l, 将这些数据带入式(3)得 F/M= 22500x200/3000x 5000=0.30kgBOD5)/(kgMLVSS • d)
量,单位为kgBOD5/kgMLVSS • d,也称BOD负荷,用F/M表示) F/M= (Q • BODi)/(MLVSS • Va) (3) 其中:Q为入流污水量(m3/d); BODi为入流污水的BOD5(mg/l);Va为曝气池有效容积(m3);MLVSS
为曝气池内活性污泥浓度(mg/l) 混合液DO 剩余污泥排放量和污泥龄(是活性污泥在整个系统内的平均停留时间,用SRT表示) 曝气池停留时间(污水在曝气池内的水力停留时间,用Ta表示。有实际停留时间Ta=Va/(Q+Qr)和名义停
预处理和初沉处理的运行管理 生反池的运行管理 二沉池的运行管理 混凝沉淀的运行管理 过滤系统的运行管理 消毒系统的运行管理 注意问题
4
预处理和初沉处理的运行管理
格栅间
过栅流速(一般栅前流速0.4-0.8m/s,过栅流速0.6-1.0m/s) 过栅水头损失(一般0.2-0.5m) 液位控制(外围管网与处理量均衡控制) 格栅除污机维护管理 栅渣清除及时
Hale Waihona Puke 20生反池的运行管理工艺参数控制 活性污泥质量
21
工艺参数控制
回流污泥量与回流比(是回流污泥量与入流污水量之比,用R表示) 混合液MLSS和回流污泥MLSS(根据入流污水状况合理调控MLSS) 活性污泥有机负荷(指单位重量的活性污泥,在单位时间内要保证一定的处理效果所能承受的有机污染物
5
粗格栅
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粗格栅
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粗格栅
8
粗格栅
9
粗格栅间
10
预处理和初沉处理的运行管理
进水泵房
泵的合理利用(根据来水量合理安排泵组,保证来水量与抽升量一致 )
保持集水池高水位运行(降低泵的扬程,确保抽升量前提下节约能耗 )
水泵开停不能过于频繁 水泵的均衡使用
11
进水泵房
12
细格栅(弧形)
旋流沉砂池
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预处理和初沉处理的运行管理
初沉池
排泥时间确定(最重要参数) 停留时间(一般大于1.5h) 出水状况及排泥颜色变化 针对工艺需要灵活运用(管线超越;初沉污泥的灵活运用)
18
预处理和初沉处理的运行管理
初沉污泥的泥量与特征
总干污泥量:Ms=(SSi-SSe)•Q
(1)
其中SSi和 SSe 分别为初沉池进水和出水的SS(km/m3);Q为 污水量(m3/d或m3/h)
污水处理系统运行管 理
1
第一部分
整体概述
THE FIRST PART OF THE OVERALL OVERVIEW, PLEASE SUMMARIZE THE CONTENT
2
污水处理系统运行管理
一、工艺流程运行管理 二、污水数据统计分析 三、工艺诊断及故障排除 四、工艺应急预案制定
3
一、工艺流程运行管理
24
活性污泥法的运行控制方法
污泥负荷法 是污水生物处理系统的主要控制方法,尤其适用于系 统运行的初期和水质水量变化较大的生物处理系统。
MLSS法 经常测定曝气池内MLSS的变化情况,通过调整排放剩余 污泥量来保证曝气池内总是维持最佳MLSS的控制方法,适用于水质 水量比较稳定的生物处理系统。
SV法 对于水质水量稳定的生物处理系统,SV值能代表活性污泥的 絮凝和代谢活性,反映系统的处理效果。
总湿污泥量:Qs=Ms/Cs=(SSi-SSe) • Q/Cs (2)
其中Cs为初沉池排出污泥的固体浓度(kg/m3)
19
预处理和初沉处理的运行管理
确定排泥时间实例分析
某污水厂日处理污水100000m3/d,入流污水SS为300mg/l。该厂设有四个初沉池,每 池配有一台流量为60m3/h的排泥泵,每4h排泥一次。计算当SS去除率为60%、排泥 浓度为3%时,每次的排泥时间。 解:每个排泥周期产生的干污泥量由式(1)可得出 Ms=100000/24×4 ×300 ×60%=3000000g/h 排泥含固量为3%,污泥浓度C=30000g/m3,代入(2)可得每一排泥周期内产生的湿 污泥量 Q=3000000/30000=100m3 每池产生25m3泥。因此排泥持续时间为25分钟。