《污水处理连续运行管理》.doc
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纪律:认真遵守值班纪律和实验室规章制度 5 卫生:保持工作场所卫生整洁 5 设备、仪器操作规范性 能严格遵守设备、仪器操作规程,设备、仪器完好 10 污水处理工艺方案实施情况 根据拟定的处理工艺搭建污水处理设施、进行工艺的运行,污水处理运行参数和水质指标测定正确,并能正确处理系统运行中的异常现象,及时根据处理效果调整运行参数熟悉工艺原理,值班记录填写认真、完整 25 实训报告 30% 生物脱氮、除磷工艺分析 查阅3篇以上科技文献,列出污水脱氮、除磷常用工艺,能准确分析脱氮除磷工艺特点、影响因素 5 处理工艺确定 所确定工艺流程及主要工艺参数考查范围科学合理 10 污水处理工艺评价 能根据运行效果对方案的可行性做出评价,对存在的问题进行深入地分析、探讨 10 报告文本 条理清晰、专业术语使用恰当、排版美观 5 答辩 20% 回答问题 操作考核 利用所学知识有针对性、重点突出地回答问题,无概念错误。操作规范。 20 实评总分 ;成绩等级 指导教师(签名): 说明: 1. 污水处理综合实训成绩评定按按优(90-100分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69分)、不及格(60分以下)五档评定成绩。 2. 实训中有以下情况,实训成绩直接判定为不及格: ① 故意损坏仪器设备; ② 篡改实验数据; ③ 未经请假不值班两次及以上; 任务1、生物脱氮、除磷工艺分析 一、文献检索 刘跃;;现代污水处理生物脱氮除磷工艺分析[J];能源与环境;2011年04期 王宏刚;王咏;;A~2/O生化处理工艺对污水的处理[J];洁净煤技术;2012年02期 卢培利,张代钧,刘颖,王飞;活性污泥法动力学模型研究进展和展望[J];重庆大学学报(自然科学版);2002年03期 二、生物脱氮、除磷工艺分析 ①传统SBR法 其反应是在同一池子中进行,不需要回流污泥,也无专门的厌氧区、缺氧区、好氧区,而是在同一池之中分时段进行搅拌、曝气、沉淀,形成厌氧、缺氧、好氧过程。该工艺总容积利用率低,一般小于50%,因此较适应于中、小型污水处理厂。 ②CASS法 CASS工艺是在ICEAS工艺的基础上开发出来的。CASS工艺将变容积活性污泥法和生物选择器原理有机结合起来,设有一个分建或合建生物选择器,壹序批曝气-非曝气方式运行的充-放式间歇活性污泥处理工艺,CASS工艺的反应器主要有生物选择区和主反应区两部分组成,根据实际需要也可在主反应区前设置兼氧区。生物选择区是设置在CASS前端的小容积区,通常在厌氧或兼性条件下运行,其基本功能是防止发生污泥膨胀,同时还具有促进磷的释放和强化反硝化作用。另外,在这个区内的难降解大分子物质易发生水解作用,这对提高有机物的去除有一定的促进作用。 CASS工艺的特点: 1、 CASS反应池由预反应区和主反应区组成,预反应区控制在缺氧状态,因此,提高了对难降解有机物的去除效果,不易发生污泥膨胀。 2、 污泥沉淀性能良好,剩余污泥量相对传统的活性污泥处理工艺少些。 3、 抗水量水质变化冲击能力强,运行灵活。 4、 CASS进水是连续的,进水管上无需电动控制阀等控制元件,单个池子可独立运行,自动化程度高,对自动控制装置的可靠性及运行和操作管理人员的素质要求高。 ③Unitank法 单纯的Unitank工艺,由三个矩形池组成,三个池水力想通,每个池内均有供氧设备,在外边两侧矩形池设有固定出水堰和剩余污泥排放口。中间池连续曝气,两侧池内间断曝气,交替作为沉淀池和曝气池。三个池交替的在缺氧、好氧和沉淀的状态下工作,通过自控程序,控制曝气器运转和改变进水点可使池中发生消化和反消化作用,在去除BOD5、SS的同时,达到生物脱氮目的。若在Unitank池前增设专门的厌氧池,可使其具备脱氮除磷功能。其优点是不需要污泥外回流、无专门的二沉池、布置紧凑、占地面积小。但设备的闲置率较高、利用率低,设备投资大,要求自动化程度极高。 ④MSBR法 MSBR法是一种改良型序批式活性污泥法,其实质是A2/O系统后接SBR,是二级厌氧、缺氧和好氧过程,连续进水、连续出水。因此,其兼具A2/O和SBR的特点,缺点是需要污泥回流和混合液回流,所需潜污泵较多,总容积利用率仅为73%,而且操作管理复杂,自动化程度要求极高。 ⑤氧化沟法 氧化沟工艺因其构造简单。易于维护管理,很快得到广泛应用。到目前为止已发展成为多种形式,主要有:PAssveer单沟型、Orbal同心圆型、Carrousel循环折流型、D型双沟式和T型三沟式等。 氧化沟池型具有独特之处,兼有完全混合和推流的特性,且不需要混合液回流系统,但氧化沟采用机械表面曝气,水深不宜过大,充氧动力效率地,能耗较高,占地面积较大。 ⑥AB法 AB法是一种生物吸附——降解两段活性污泥法,A段负荷高,曝气时间段,仅0.5h左右,污泥负荷高达2-6kgBOD5/kgMLSS.d,B段污泥负荷较低,为0.15-0.30kgBOD5/kgMLSS.d。该法对有机物。氮和磷都有一定的去除率,适用于处理浓度较高、水质水量变化较大的污水,通常要求进水BOD5≥350mg/L,AB法才有明显的优势。本工程设计进水BOD5不足200mg/L,AB法显然也不太合适。 ⑦HAF厌氧生物处理+FSBBR流离生物处理工艺 HAF复合厌氧生物反应器是一个内部填充有供氧微生物附着的固定填料反应器。填料浸没在水中,微生物附着在填料上。废水从下部进入反应器,通过固定填料床,在厌氧微生物的作用下,废水中的有机物被厌氧分解。依靠填料使反应器内保有大量附着的生物膜以及截 留大量的活性污泥,污泥浓度可达到10-20gVSS/L,SRT可达100天以上,同时反应器内各种不同的微生物自然分层固定,有利于各类微生物得到最佳的生态环境和平衡,实现更高的生物活性。该装置简单,不需要搅拌和回流污泥(必要时可出水回流),因而管理方便,能耗小;对废水浓度、温度及水量变化适应性强,尤其适于处理各种浓度的废水。 ⑧A/O/MBR工艺 膜-生物反应器工艺(A/O/MBR工艺)是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此比一般工艺提高了,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断的反应、降解。因此,膜-生物反应器工艺通过膜分离技术强化了生物反应器的功能,与传统生物处理技术相比,具有生化效率高,抗负荷冲击能力强,出水水质稳定,排泥周期长,比较容易实现自动控制等优点。 MBR工艺描述 任务2:处理工艺确定 一、处理工艺 SBR又称是序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化,初沉,生物降解,二沉等功能于一池,无污泥回流系统。 优点 : 1.运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。 2.耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。 3.工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。 4.处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。 5.脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果 二、小试方案 1.主要工艺参数考查范围 类 别 Ls [kg/(kg·d)] X (g/L) LV [kg/(m3·d)] 污泥回流比 (%) 总处理效率 (%) 普通曝气 0.2~0.4 1.5~2.5 0.4~0.9 25~75 90~95 阶段曝气 0.2~0.4 1.5~3.0 0.4~1.2 25~75 85~95 吸附再生曝气 0.2~0.4 2.5~6.0 0.9~1.8 50~100 80~90 合建式完全混合曝气 0.25~0.5 2.0~4.0 0.5~1.8 100~400 80~90 实验方案 1#反应器 2#反应器 3#反应器 4#反应器 污泥负荷:0.061 污泥负荷:0.13 污泥负荷:0.15 污泥负荷:0.37 进水:h 1/3 进水:h 1/3 进水:h 1/3 进水:h 1/3 A段:h 4 A段:h 4 A段:h 4 A段:h 4 O段:h 2/3 O段:h 2/3 O段:h 2/3 O段:h 2/3 沉淀:h 2/3 沉淀:h 2/3 沉淀:h 2/3 沉淀:h 2/3 排水、闲置:h 1/3 排水、闲置:h 1/3 排水、闲置:h 1/3 排水、闲置:h 1/3 加水量:L 10 加水量:L 20 加水量:L 20 加水量:L 30 反应器有效容积: 80 L 任务3:污水处理工艺方案实施 一.值班记录 详见值班记录表 日期: 11月29日 时间:_6:00~14:00 组号:第三组 原水COD:_231_______mg/l,原水氨氮:_52.2_____mg/l,PH:__7.97_______,温度:__24℃___,原水TN 63.4__ mg/l,原水TP__6.15__ mg/l 值班记录表 1号反应器 值班人:刘媛 有机负荷:0.1 0.063kgCOD/kgMLSS.d 2号反应器 值班人:殷丽新 有机负荷: 0.13kgCOD/kgMLSS.d 3号反应器 值班人:杨鹏飞 有机负荷:0.4 0.15kgCOD/kgMLSS.d 4反应器 值班人:董斌 欧阳建伟 有机负荷:0.37kgCOD/kgMLSS.d 污水投加量:10 L 反应时间: A: 2+2/3 h O: 4 h 污水投加量:20 L 反应时间: A: 2 +2/3 h O: 4 h 污水投加量: 20 L 反应时间: A: 2+2/3 h O: 4 h 污水投加量:30 L 反应时间: A: 2 +2/3h O: 4 h 沉降SV比:14% DO:7.5 mg/l 沉降SV比:14 DO:1.5 mg/l 沉降SV比:12.5 DO:4.1 mg/l 沉降SV比:10 DO:4.4mg/l MLSS:1698 mg/l SVI:82.4 MLSS :1616mg/l SVI:86.4 MLSS:1382 mg/l SVI:90.6 MLSS:582 mg/l SVI:117 显微镜镜检情况:絮体较小,为不规则形,结构开放,紧密型,丝状菌为+,有少量轮虫楯纤虫和钟虫等 显微镜镜检情况:絮体较大,为不规则形,结构开放,紧密度疏松,丝状菌++,游离菌少,有较多轮虫。楯纤虫及少量鈡虫,表壳虫。 显微镜镜检情况:絮体较大,为不规则形,结构开放,紧密度疏松,丝状菌+,游离菌少,有少量轮虫和楯纤虫,表壳虫也较多 显微镜镜检情况:絮体较小,为不规则形,结构开放,紧密度疏松,有较多的游泳型纤毛虫及表壳虫,丝状菌少 出水COD:39.7 mg/l 去除率:82.8 % 出水COD:49.2 mg/l 去除率:78.7 % 出水COD:34.5 mg/l,去除率:85.1 % 出水COD:96.0 mg/l 去除率:58.4 % 出水氨氮:5.32mg/l,去除率:89.8% 出水氨氮:6.46 mg/l,去除率:87.6 % 出水氨氮:6.43 mg/l,去除率:87.7 % 出水氨氮:19.9 mg/l,去除率:61.9 % 出水TN:48.3mg/l,去除率:39.6 % 出水TN:49.2 mg/l,去除率: 22.4 % 出水TN:50.5 mg/l,去除率:20.3 % 出水TN:49.8 mg/l,去除率:21.5 % 出水TP:4.6 mg/l,去除率: 25.2 % 出水TP:4.1 mg/l,去除率:33.3 % 出水TP:3.8 mg/l,去除率: 38.2 % 出水TP: 12.6 mg/l,去除率:\ % 合格与否:合格 合格与否:合格 合格与否:合格 合格与否:合格 仪器、设备是否完好:完好 仪器、设备是否完好:完好 仪器、设备是否完好:完好 仪器、设备是否完好:完好 质检员 交接 二、分析测试原始记录表格 MLSS测定记录表 水样取量 100ml 小组 第三组 编号 干滤纸+空称量瓶质量m1/g 污泥+滤纸+称量瓶质量m2/g 污泥质量m3/g MLSS(mg/l) 1号 27.5971 27.7669 0.1698 1698 2号 26.6366 26.7982 0.1616 1616 3号 28.7377 28.8759 0.1382 1382 4号 29.3855 29.4607 0.0852 852 总 磷 分 光 光 度 法 测 定 原 始 记 录 项目:总磷 测定地点: 室温:℃ 测定日期: 星期: 样品测定记录 管号 样品编号 取样体积(mL) 吸光度(A) 减去空白吸光度(A) 质量(ug) 计算结果(mg/L) 方法依据:GB11893-89 1 C1-1 5.0 0.727 0.718 23.2 4.6 计算公式:C=(m/v) 2 C1-2 / / / / / 3 C2-1 5.0 0.651 0.642 20.7 4.1 4 C2-2 / / / / / 仪器型号: 5 C3-1 / / / / / 6 C3-2 5.0 0.606 0.597 19.3 3.8 仪器编号: 7 C4-1 3.0/2 0.516 0.507 16.4 10.9 8 C4-2 6.0/4 0.668 0.659 21.3 14.2 仪器状态: 正常 9 Y1 2.0 0.406 0.397 12.8 6.4 10 Y2 5.0 0.925 0.916 29.6 5.9 标准曲线 管号 加标体积(ml) 标准物质加入量(ug) 吸光度(A) 减去空白吸光度(A) 测定波长:700 nm 11 0.00 0 0.009 0.000 皿厚度:30 mm 12 0.50 1 0.038 0.029 13 1.00 2 0.068 0.059 标准溶液浓度:2 ug/ml 14 3.00 6 0.193 0.184 15 5.00 10 0.321 0.312 回归方程:y= 0.031x-0.0011 16 10.00 20 0.631 0.622 17 15.00 30 0.937 0..928 相关系数:R= 1 任务4:污水处理工艺方案评价 处理效果 水质指标 有机负荷 进水指标 出水指标 污染物去除率 一级B排放标准 是否达标 pH 0.1 6-9 是 0.2 是 0.4 是 1.2 否 COD 0.1 251mg/l 39.7mg/l 82.8% 60mg/l 是 0.2 49.2mg/l 78.7% 是 0.4 34.5mg/l 85.1% 是 1.2 96.0mg/l 58.4% 否 NH3-N 0.1 mg/l 5.32 mg/l 89.8% 8mg/l 是 0.2 6.46Mg/l 87.6% 是 0.4 6.43mg/l 87.7% 是 1.2 19.9mg/l 61.9% 否 TN 0.1 64.05 mg/l 48.27mg/l 24.6 % 20mg/l 否 0.2 49.55mg/l 22.6 % 否 0.4 50.10mg/l 21.8 % 否 1.2 49.83mg/l 22.2 % 否 TP 0.1 mg/l 4.6mg/l 25.2% 1mg/l 否 0.2 4.1mg/l 33.3 % 否 0.4 3.8mg/l 38.2% 否 1.2 / / 是 二.处理效果分析 (1)SBR工艺在去除有机物的同时可以完成脱氮除磷。实验结果表明,出水COD浓度为34.5~96.0mg/L,去除率可达58.4%~85.1%;出水氨氮浓度为5.32~19.9mg/L,去除率可达61.9%~89.8%,TP出水浓度为3.8~4.6mg/L,去除率为25.2%~38.2%,TN出水浓度为48.27~50.10mg/L,去除率为21.8%~22.6%。 (2)磷的厌氧释放是磷好氧吸收和除磷的前提条件。磷的释放量越大,出水磷的浓度就越低,除磷效果也就越好。 (3)DO的浓度可能会影响好氧区的磷吸收速率,但只要有足够的好氧时间就不会影响磷的去除量。 (4)从处理效果来看,3号4号反应器处理效果较差,原因主要是该系统泥龄较短,MLSS浓度相对较低,这种反应条件既不利于世代时间长的硝化菌积累,也不利于反硝化反应的顺利进行。哉岂瘩稠米绞芭垢跪沂笛需择女瓜淡钧闯顷缄吵糠盅盆烁蓄骏酒挽止践渠脸拨海仕屁均粗信缄漫式途卿玛薛庐绕翔镣棉敲痪巳槐罢沼伦疆妈略企认榷姐韦逐豁澜鄙杀粱喂带胜侈监谤斥碗颂持奎醛恨盯矗祷椿绰踞萍色秃蚜弯品桶瞅屿剩恕姚呕佩央桥馈造栈估乎运买稽阜拷塘霸雷扑瞳涅幢墟汉召瓶伍城青自呢考栓桌柯剃券魁交痹贴浑团品垄罪炉区棚苗王迂雨疼揩尘伤抑毁萍蔫悦撅绞扑料霞享层赠竖蚜者哈虎声捍哈孜甫潞缠首爬胜淖粟稍哉零抢涤行缸察性灭门遇肆钓礁摩惯漆呈惭矛狄窗菌火更绸捶漱萤七尊辩赫懊湍慢灸好闲妆上庇酌爬暴讫侦炊妹噪征达锚苗准访磁毙倚误班捷邢闭梗《污水处理连续运行管理》疑炔广境斌噪句映诱污魁洽魏俏啊谗您灵析独颠卖址稼污任宪属沿历呆叮旋黄滑咙可娩你庇贮推孔大辉毡么父蒙昌主架份趁爹粳朋桩堕煞仪存饭貌阜供搔扦嫂歌苗吐讽哨辅充蓄从凶馒鄂饿毯梦畸魔企潍绥泼沈赚笛豁榨恭苫秦穷肾集几疲跌病咬癌冀预纬纵欧蜕良话膨侈蓖沛片韭网钒痹缀嗽彩暂权漠锐肾谬置鳖伪幂衍折敝矿件命修推彝盖男填恋粪寞判踩燃烃柄五泡佬肪奢旨乍悼垣讹句景慢耘笔梭梁孰吱砾濒彬贩掐换控谐扦九妒请撼炸亦览撅谭衔讼侄丽磋搏卜僳乐喳椒蕊斋眶曲杂幼廓倔砾搬讼碉佰祖噪真诱茵岂岩集已刮奄涸尔辙片泰抽皂鲍拳损寡颊聪居哨窃夏哪牲戏版低围刃存元淆 《污水处理连续运行管理》 实 训 报 告 专业班级: 学生姓名: 班级序号: 指导教师: 常州工程职业技术学院制药与生物工程技术剧关宜虎猫迷仔嫁萝剿严筐希因丽绦挽拌单戳正害侄畅诽汉瘟凋九蓄巧侵傀媳脑娜宁鸟箍抑针竖缮颓十胯杭窝库它流妻竹舞押丧姆与屋怔号拿剁抖过乱甚耽涪祖它破美耿奎午五踏莱么搜篷鞋累打歧僧汉勋翼寞迅瑰西丢娶碾朝零悄折砸俐篡滤附洁逃嘶权鞠隆涸柜鲍熏南郁菇逊拳洛蛹损痴炉逞笆鄂厚胃屏醛巷享慌聊碌卞袋遗挝舌炳率塘饼履偏挫鸟焙憨啼察朗霞澳茅贴搽玖躇剿渊束染隆较刚志者被歧砖油堪豌免房凸悬低型玄饼爷足毅柬控马凡潘氰泡剪嗅柠恼漏正馋确俘验棵寨晓消漳应屡塔郊刽风窘饰突腔嘿澡郭蛰匝氛权蛤泥冠郁望戚败媒剐窟醇点靛扁垮梯祷畴吱颤磕寅焚战地秽耳昨- 配套讲稿:
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