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  • 2023-01-01 08:31:52 发布

城镇污水处理初沉污泥产率影响因素研究

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8O防洪排水城市道桥与防洪2014年3月第3期城镇污水处理初沉污泥产率影响因素研究许洲(上海阳晨投资股份有限公司,上海市20080)摘要:针对城镇污水特性,开展初沉污泥产率影响因素的研究。试验结果表明,初沉污泥产率随着排泥周期的增大而降低,随着水温的升高而减小,随着HRT的延长而增大。初沉池实际污泥产率随着进水ss浓度的升高而增大。此外,由于沉积在初沉池底部的污泥会随着积累时间及水温发生变化,初沉污泥的实际产率低于理论计算产率,排泥周期对实际产率/理论产率比值影响最大。关键词:活性污泥;城镇污水;初沉污泥产率中图分类号:TU992.3文献标识码:A文章编号:1009—7716(2014)03—0080-030引言1·2试验水质本试验进水水质见表2。在污水处理过程中,初沉池通常设置在格栅、表2试验进水水质沉砂池之后,主要去除进水中大部分可沉固体和部分有机物,沉淀物质作为初沉污泥排出ll'。初沉污泥在污水处理厂总污泥产量中占有一定的比例,其产生量及特性直接关系其处理途径。一般来讲,影响初沉污泥产率的主要因素为进水水质和处理系统的运行条件『31。对于实际运行的污水处理厂,随1.3测定项目与方法着进水的波动和工况的改变使污泥实际产生量与COD采用哈希快速消解仪;氨氮采用纳氏试设计值存在较大差异【4j,因此准确了解初沉污泥产剂光度法;TN采用过硫酸钾氧化紫外分光光度率特性对污水处理厂的运行管理均具有指导意义。法;TP采用过硫酸钾消解钼酸铵分光光度法;SS本文针对城镇污水特性,研究初沉污泥产率与和MLSS采用105℃干燥减重法;MLVSS采用排泥周期、水温、HRT、进水ss等参数之间的关系,600℃灼烧减重法『5_。分析影响初沉污泥产率特性的显著因素,更好地1.4初沉污泥产率测定方法了解城镇污水初沉污泥产率特性。对初沉污泥而言,污泥产率主要取决于进水ss含量及竖流式初沉池的沉淀效率。初沉污泥产1试验材料与方法率具体测定法如下:初沉池进出水取混合水样分1.1试验条件析测定SS浓度,取样周期为2h;初沉池排泥周期试验依托长期运行的污水处理装置,初沉池采用为2-9d一次,测定一个排泥周期的排泥量,同时竖流式沉淀池。试验运行约10个月,反应器内污泥浓测定相应的初沉污泥浓度。初沉污泥的产率可表度维持在3.0gL。初沉池的排泥周期约为2-9d,示为单位时间内产生的污泥量与进水量的比值。每次排泥约600L。中试试验运行参数见表1。1.5初沉污泥产率理论计算方法表1初沉污泥产率研究运行参数采用污泥处理实践手册中给出的初沉污泥产量计算方法,如式(1)所示:初沉污泥量=进水流量×进水SS×去除率(1)按单位污水产泥量计算,则:初沉污泥产率=进水TSS浓度×去除率(2)2结果与讨论2.1排泥周期对初沉污泥产率的影响收稿日期:2013—11-28在初沉池HRT为1.0h、排泥量为600L/次条作者简介:许洲(1975一),男,江西瑞金人,高级工程师,从事污水处理厂运行管理工作。件下,研究了排泥周期对初沉污泥产率的影响,结\n2014年3月第3期城市道桥与防洪防洪排水81一目熙9876543210O00O0000OO000OO00000000000果见图1。从图中可以看到,当排泥周期不大于4dOO0O000OOO_一理论污泥产率c实际污泥产产率时,初沉池实际污泥产率变化不大,当排泥周期超+实际产率/理论产率过4d时,初沉池污泥产率骤减,实际污泥产率/理论污泥产率值也急剧下降,排泥周期为5d时的实际污泥产率是排泥周期为4d时的近1/3。排泥周期为5d时的实际污泥产率/理论污泥产率的值为0.26,7d时实际污泥产率/理论污泥产率的值仅为0.11。上述情况可能是由两种原因造成的:排泥周期延长,初沉池中污泥厌氧消化降解量增大嘲;污泥厌氧消化产生气体,使部分污泥随初沉运行温度池出水流失,这也是造成实际污泥产率/理论污泥OOO0O000O876543图22l不同温度下初沉污泥产率产率值较小的主要原因。料刁}刚\懈际污泥产率随HRT延长而增加,初沉池实际污泥固理论污泥产率r'--I实际污泥产产率+实际产率/理论产率产率/理论污泥产率比值也随之增大。当HRT为0.83h、1h和1.2h时,初沉池实际污泥产率/理论污泥产率平均值分别为0.50、0.55和0.62。这说一售/8目熙明,在排泥周期和温度等8运7行6参5数4相3同2的条1件下,00O0OO00O0O0O0O0O0O0OO0,0HRT越长,沉积在初沉池底部的污泥量越多,实际污泥产率越高。啊理论污泥产率r--i实际污泥产产率—◆_实际产率/理论产率O.70排泥周期一一0.6O图1不同排泥周期下的初沉污泥产率一———0.50附2.2水温对初沉污泥产量的影响0.4o蔷在初沉池HRT为1.0h、排泥量为600L/次、0.30糌排泥周期为7d条件下,当平均水温分别为0.20蝮林30.2℃、25.2oC、19.5℃、16.0℃和11.0℃时,初沉池O.10产泥情况见图2。从图2中可知,随着温度的升高,-O.0OO.83h1h1.2h初沉池污泥产率呈下降趋势,实际污泥产率/理论HRT污泥产率比值也逐渐降低。当水温11℃时初沉池图3HRT对初沉污泥产率的影响实际污泥产率/理论污泥产率比值为0.307,水温2.4进水SS对初沉污泥产量的影响30.2cC时,实际污泥产率/理论污泥产率比值仅为在排泥周期为2d、初沉池HRT为1.0h、排泥0.17,说明温度对初沉池实际污泥产率/理论污泥量为600L/次条件下,研究了进水SS对初沉污泥产率比值有一定的影响,水温较高,初沉池中污泥产量的影响,结果见表3。由表3可知,其它条件相降解量越大,水温降低,初沉池内沉积污泥厌氧消同时,初沉池实际污泥产率随进水sS浓度的增大化量降低。初沉池实际污泥产率与理论污泥产率而增大。在排泥周期2d、HRT为1.0h下,进水ss间的差值,一方面可能是由水流剪切搅动底部沉浓度由159mg/L升至201mg/L时,初沉污泥实际积污泥使其上浮造成,另一方面可能是由于污泥产率增加了70%。厌氧消化产生气体,使部分污泥随初沉池出水流2.5初沉污泥产量影响因素方差分析失造成。当排泥周期为2~7d、水温为11℃30.2℃、2.3HRT对初沉污泥产量的影响HRT为0.83~1.2h、进水SS为159~201mL时,在排泥周期为2d,平均水温25℃,排泥量为对影响初沉污泥实际产率/理论产率值的影响因600L/次条件下,研究HRT分别为0.83h、1.0h、素进行方差分析,结果见表4。可以看到,在试验范1.2h时对初沉污泥产量的影响,结果见图3。从图围内,排泥周期因素的方差值远高于水温等其它3中可以看到,排泥周期一定的条件下,初沉池实因素,说明排泥周期对实际产率/理论产率值影响\n82防洪排水城市道桥与防洪2014年3月第3期表3不同进水SS下初沉污泥产率减的趋势。当排泥周期超过4d时,初沉池污泥产率骤减,实际产率/理论产率比值也急剧下降。(2)水温对初沉污泥产率有一定影响,随着水温升高,初沉污泥实际产率下降,初沉污泥实际产率/理论产率比值亦逐渐降低。(3)初沉污泥实际产率/理论产率比值随HRT的增大而增大。HRT越长,沉积在初沉池底部的污泥量越多,实际污泥产率越高。(4)初沉污泥实际产率随进水ss浓度的增大而增大。最大,不同排泥周期下初沉污泥实际产率与理论(5)初沉污泥实际产率相对理论计算值较低,计算值相差较大。实际运行过程中应重视排泥周排泥周期是影响初沉污泥实际产率与理论产率比期对初沉污泥产率带来的影响。值最显著的因素。表4影响初沉污泥实际产率,理论产率因素的方差分析参考文献【1】邵林广.城市污水处理中初沉池的设置[JJ.给水排水,2001,27(9):2-5.[2】韩剑宏,于衍真,邱立平.水工艺处理技术与设计【M].北京:化学工业出版,2007.【3]吴华明.城市污水处理厂污泥产率的探讨【JJ.中国市政工程,1998(4):40—42.【4]吴帆,程晓如.城市污水处理厂污泥量汁算方法『J].武汉大学学3结论报(工学版),2009,42(2):244—247.[5】国家环境保护总局.水和废水监测分析方法(第4版)【M】.北京:通过研究初沉池不同排泥周期、水温、HRT、进中国环境科学出版社,2002.水ss等工况下初沉污泥产率特性,得到以下结论:【6]任健,李军,王洪臣.SlIT对初沉污泥水解酸化影响的试验研究(1)初沉污泥实际产率随排泥周期的延长呈递『J].中国给水排水,2009,25(5):15~19.水利部将启动一批重大水利项目为支持水利建设,2014年中央财政预算安排的资金将保持较多增加。2014年水利部将启动实施-~tL重大水利项目,包括大力推进引汉济渭、引江济淮、滇中引水等重大引调水及河湖水系连通工程前期工作,开展南水北调东、中线后续工程论证及西线项目前期工作。另外,将以西南地区为重点加快规划确定的大中型水库建设。水利部部长陈雷表示,将努力稳定并增加公共财政投资,开辟金融支持和社会资本投资渠道,全面实施重大水利项目。推进水资源管理体制、水权制度、水价制度等重点领域和关键环节改革,加快农村饮水安全工程等薄弱环节建设,解决6000万农村人口饮水安全问题。加快西江大藤峡、淮河出山店、黄河古贤等控制性枢纽工程前期工作,启动实施黑龙江、松花江、嫩江干流防洪工程建设,强化重要蓄滞洪区、重要海堤建设。2013年中央水利投资l408亿元,带动全社会水利建设投资4397亿元。其中,农村水利投入超2000亿元。