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幹貨|爲什麽COD總是莫名超標?我整理了這些因素
2023年01月04日

當我們發現出水COD在線監測數據升高時,最先應當考慮的就是COD在線監測儀表的准確性。



需要第一時間向運行治理人員彙報相關情況,並請化驗人員及時采樣手工化驗

如果手工檢測未超標,就要聯系在線儀表運維單位進行設備維護,看看是否由以下原因引起:
 
1、設備故障(如排液閥故障導致廢液排放不徹底等)導致檢測數據失真;2、曲線漂移,需要重新標定;3、試劑失效等。
 
查明原因後,1、对相关故障问题進袑懄理清除,尽快恢复水质监测;2、对仪表维护進行相关纪录;3、将情况汇报当地生态環境执法部门。
 
如果手工化驗檢測結果超標,就需要運行治理人員根據實際的工藝運行情況進行分析。

看看造成出水COD超標到底是因爲系統內部還是進水超標的原因造成,及時接纳對應的工藝調整,如降低水量、調整回流比等。
 
同時,結合來水水質,汙水處理系統各工藝段的現狀,尤其是生化反應池運行狀態(微生物鏡檢)來判斷受影響水平,預估水質恢複時間
 

在此期間,我們還應及時關閉出水閥門,將不及格廢水排入事故應急池,並將系統實際運行狀態彙報公司相關負責人,由負責人宣布啓動應急預案。


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01

進水氯離子升高,造成出水COD超標



通常在我們化驗檢測分析的過程中,首先要進行的是氯離子的初判。



爲了測試結果的准確性,我們應當先測定氯離子濃度,如初判氯離子結果確實高的情況下增加硫酸汞投加量來充实掩蔽氯離子,再來檢測COD含量
 
與此同時,也需要對高氯離子的廢水來源進行溯源。


汙水廠管網巡查的相關人員可以結合企業環評等資料來縮小巡查範圍,發現來源後取樣留證應當彙報當田主管部門,臨時關閉其廢水排放閥門。
 

最後,如果檢測結果顯示氯離子濃度不高,則需考慮進水水質、生化系統是否異常。


02

進水水質,造成出水COD超標



進水水質主要包罗進水pH、水溫過低、有機物濃度、懸浮物、存在難降解或抑制類身分等因素。


 
01



進水pH
進水pH过高或过低都市对生化系统造成影响,导致生化系统无法正常运行甚至系统瓦解,微生物和反硝化菌等没有合适的生存環境。

而這一定會造成系統處理水質能力下降,處理水質惡化,出水各項指標升高。
 
因此,污水处置厂進水pH过高或者过低时,要实时接纳如下措施


  • 在預處理或一級處理階段對廢水進行中和,汙水管網沿線檢測pH,異常管線段同時行中和
  • 预处置和一级处置阶段对废水進行不停的内循环,防止中和不彻底,中和调治完成後再缓慢恢复進水。
  • 若判斷pH異常的廢水即將影響生化系統,可以加大回流量,相當于用沈澱池的廢水來稀釋pH,降低其對生化階段的影響。
 
02



水溫過低
過低的水溫會使得各種微生物的活性大大降低,以氨氮爲首的汙染物指標首當其沖的出現濃度上升的趨勢,緊跟著的就是總氮、COD等。


因此,爲最大限度降低水溫影響,保證出水水質達標,可接纳如下措施


  • 在每年的11月中旬前後開始,可有計劃地逐步減少排泥量來緩慢提高汙泥濃度,通過提高活性汙泥的菌群數量,保證生化處理階段的處理效果。
  • 水溫過低时也可适当降低生化系统進水量,减小回流比,增加廢水在生化階段的停留時間。
 
03



有機物濃度
進水水质发生变化,有機物濃渡过高,進而对活性污泥发生较大影响


  • 遇到高負荷時,會發現生化池白色泡沫增多,出水在線COD檢測儀表數值升高;
  • 在做汙泥沈降比時,會發現汙泥沈降性能降低,上清液渾濁;
  • 有機物的去除效果降低,好氧區溶解氧下降,化驗人員觀察生物鏡檢時會發現原生動物增多。

此時,应实时大幅度降低生化系统進水量,有条件的可停止進水,降低回流比,提高曝气量,通过闷曝来让系统恢复。
 
04



進水存在难降解(或抑制类)身分
發現出水COD升高,有些同行會做悶曝試驗
 
取生化池混淆液50L左右,首先取少量混淆液沉淀,取上清液过滤测试未進行曝气试验的COD 浓度,然後通过化验室小型曝气机一直闷曝,模拟增加生化系统停留时间,每间隔4小时取少量混淆液沉淀测试COD浓度。


受到有機負荷影響時,在24-48小時內,上清液的COD去除率較低,在48小時後,上清液COD去除率能夠達到50%並繼續平穩降低。 
 
如果72小时COD去除率仍无变化,则要怀疑是否系统進入了难降解或浓度较高的抑制类物质。
 
存在難以生物降解物質的大多情況下我們會發現BOD占比較低,甚至B/C小于0.20;另外部门難降解有機物對活性汙泥有一定的抑制作用,對活性汙泥的泥水分離也産生了影響,表現爲上清液渾濁。
 
受到此類廢水影響時,需加強對厭氧生化處理工序的運行治理。另外,我們還可以通過投加活性炭來吸附此類有機物。
 
05



懸浮物過高
生化系统来水悬浮物偏高,当進水懸浮物過高时,我们在一级处置阶段可通过投加絮凝药剂来增加沉降效果,实时排除沉淀污泥可很快解决。
 

值得一提的是,這個問題纷歧定是外部因素引起的,也有可能是一级处置工段沉淀的污泥过多未实时進行污泥处置,泥层过高後随废水一道進入生化系统引起的 


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03

工藝控制因素,造成出水COD超標

 
廢水處理工藝控制影響因素主要包罗溶解氧、回流比、汙泥濃度等。
 
01



溶解氧
AAO工藝一般厭氧段控制0.2mg/L以下,缺氧段0.5mg/L以下(控制好內回流比),好氧段控制在2-3mg/L,好氧段溶解氧是運行操作人員根據在線溶氧儀或手動式溶氧檢測儀反饋數值的升高或降低來及時調整風機運行頻率或者氧氣使用量。
 
在平時的事情中,我们偶尔会泛起進水水量增大或者進水COD濃度增大,操作人员忙于现场事务没有实时发现或者长时间未做调整,导致好氧区溶解氧过低,甚至低于0.5mg/L,最终出水氨氮、COD 等指标超标
 
這就要求我們操作人員有一定的責任心和業務技术,盡可能地杜絕此類現象發生;


一旦出現此情況,要实时增加风机频率或者氧气量,并适当降低進水量,若此现象维持时间较长,则需对二沉池或後续工段進行取样分析,水质超标则需停止進水并将废水回流处置。
 
02



回流比
汙泥的回流,保證了生化系統的汙泥濃度,也就保證了微生物菌群的平衡,水質異常時,通過回流比的控制,來盡量增加廢水在系統內停留時間,利用微生物將廢水降解得越发充实。
 
一般情況下,汙泥回流比一般控制40%~70%,回流比降低,增加了汙泥在二沈池底部的停留時間,且回流汙泥濃度更高,汙泥活性也變得更大,增加了降解和吸附有機物的能力;
 
硝化液内回流控制200%为宜,保证缺氧区溶解氧低于0.5mg/L;这样保证了厌氧区释放磷、缺氧区反硝化脱氮的功效進行,聚磷菌释磷阶段和反硝化菌反硝化阶段也消耗了相当一部门低分子有机物。 
 
03



汙泥濃度
合适的汙泥濃度,是污水处置系统稳定达标的保证。
 
凭据進水浓度和季节变化,一般认为MLSS控制区间在3000-5000mg/L之间,足以应对处置日常的市政汙水。


工業廢水则需凭据污水的水质情况来确定合适的汙泥濃度,一般不凌驾10000mg/L,因为汙泥濃度越高,相应的能耗比就越大。
 
日常運行期間,汙水處理運行人員注重的更多的是MLVSS數值。因爲MLVSS更能直觀地反映活性汙泥的數量,其結果已經排除了活性汙泥中無機物的影響,它一般對MLSS占比在0.6-0.7左右。


若像上文所提因悬浮颗粒造成的汙泥濃度升高的假象,MLVSS占比会在50%以下,活性较差,操作人员凭据汙泥濃渡过高的数据再進袑戵量的排泥,则造成系统不堪重负,导致水质超标的水质事故发生。
 
因此,日常我們運行治理人員要及時了解MLVSS數值,並熟悉與MLSS對比值,一般會有個比較穩定的比值,出現較大波動,特別是降低到0.5以下時要引起足夠的重視,因爲汙泥中無機身分太高,需要分析出現此現象的原因。


作爲一名汙水處理運行人員,當出現出水COD升高甚至超標的情況時
 
1、要凭据实际情况分析导致超标的原因,实时接纳相应的措施来進行工艺调控。
 
2、對汙水處理系統要分析到位,不行盲目調整,否则沈重的汙水處理系統可能會雪上加霜,讓恢複變得遙遙無期。同時,超標廢水要及時排至事故廢水收集池。
 
3、当進水水质问题导致出水超标时,一定要实时跟相关主管部门汇报相同,须要时要启动应急预案,保证尾水达标排放。

資料圖片來源:網絡



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