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      污水處理加藥順序_羅茨鼓風機
      時間:21-05-18  來源:萬豪原創

      污水處理加藥順序:一種污水處理精確加藥系統及加藥方法與流程

        本發明涉及污水處理技術領域,具體涉及一種污水處理精確加藥系統及加藥方法。

        背景技術:

        氮磷營養鹽是造成水體富營養化的主要化合物。隨著人類對環境資源開發利用活動的日益增加,使大量含氮、磷營養物質的生活污水、工業廢水排入江河湖泊中,增加了水體營養物質的負荷,其直接后果為水體富營養化。污水中的磷可以通過化學和生物兩種方法去除。生物除磷是一種相對經濟的除磷方法,但由于現階段生物除磷工藝還無法保證出水總磷穩定達到0.5mg/L標準的要求,所以常需要采用或輔助以化學除磷措施。在保證出水水質的前提下,為實現加藥量隨著進水水質和水量自動調節,節約加藥成本,智能加藥系統成為水處理研究人員不斷探索的方向?;瘜W除磷投加的藥劑主要有鐵鹽、鋁鹽和石灰三類,目前國內現有的除磷加藥系統,都是投加單一鐵鹽或者鋁鹽,無法實現兩種藥劑同時使用,且加藥量無法同出水總磷實現聯動。往往需要根據每日一次的化驗數據和運行經驗進行調整加藥量,加藥量是否合適,出水水質是否滿足,完全靠生產運行人員的主觀調整,出水穩定性不強。

        另外,生活污水中不但存在著大量細菌,并常含有病毒、阿米巴孢囊等。它們通過一般的廢水處理過程還不能被滅絕。城市污水處理系統中普通生物濾池只能除去大腸桿菌80-90%,活性污泥法也只能除去90-95%。為了防止疾病的傳播,污水(廢水)一般經機械、生化二級處理后,仍需要進行消毒處理。目前常用的消毒劑有氯氣、二氧化氯、次氯酸鈉、臭氧、紫外線消毒等,采用紫外線對污水進行消毒,運行期間電耗較大,燈管容易損壞,出水SS對消毒效果影響較大,整體消毒效果較差。采用二氧化氯消毒,運行管理要求較高,需要現場制備二氧化氯,危險性較大。對比幾種消毒工藝,其中次氯酸鈉消毒較為安全有效,經濟成本較低。

        目前采用次氯酸鈉加藥常見的有人工加藥和精確加藥兩種方式。大多數采用次氯酸鈉消毒的污水處理廠是通過小試確定次氯酸鈉投加比(次氯酸鈉投加量與污水進水量的比值),然后,運行人員根據幾個小時的平均進水量算出對應的次氯酸鈉投加量,調節次氯酸鈉加藥泵的流量。由于人工調節,很難準確的控制次氯酸鈉的投加量,往往會造成藥劑投加量不夠影響出水水質,或者投加量過多藥劑浪費現象,且次氯酸鈉投加量過大的話會造成出水余氯較高,對排放水體環境造成影響。一部分自動化程度比較高的污水處理廠次氯酸鈉投加采用精確加藥模式,即通過電腦中控系統采集瞬時進水量,根據設定的投加比自動調節次氯酸鈉加藥泵流量,由于污水處理廠進水水質變化較大,根據固定的投加比確定次氯酸鈉投加量缺乏科學性,容易造成出水余氯含量高影響排放水體環境或者消毒效果不佳出水大腸桿菌指標超標等問題。以上兩種加藥方式均需要以化驗數據反饋次氯酸鈉投加量是否滿足消毒效果,而每次化驗需要48小時的時候,反饋具有滯后性,影響出水水質。

        因此,設計一種能夠實現污水處理除磷、消毒精確加藥的系統及方法是解決上述問題的關鍵。

        技術實現要素:

        本發明要解決的技術問題是提供一種能夠同時投加鐵鹽和鋁鹽兩種除磷劑、加藥精確,并且除磷、脫氮和消毒效果更好的污水處理精確加藥系統及加藥方法。

        為解決上述技術問題,本發明采用如下技術方案:

        設計一種污水處理精確加藥系統,包括處理池組、除磷劑投加組件、碳源投加組件、消毒劑投加組件和控制組件,

        所述處理池組包括按照污水處理順序依次設置的初沉池、生物池、二沉池、高效沉淀池、V型濾池和接觸消毒池,所述生物池包括依次設置的預缺氧池、厭氧池、缺氧池和好氧池;

        在所述生物池中的厭氧池和缺氧池進水口處分別設有碳源投加點,在所述生物池出水井、二沉池出水井以及高效沉淀池進水堰處分別設有除磷劑投加點;在所述接觸消毒池的進水口處設有消毒劑投加點;在所述二沉池出水井處以及接觸消毒池后部的總出水口處分別設有總磷在線監測儀;在所述接觸消毒池的出水口處分別設有總氮在線監測儀和余氯在線監測儀;

        所述除磷劑投加組件包括鋁鹽除磷劑儲藥池和鐵鹽除磷劑儲藥池,所述鋁鹽除磷劑儲藥池通過鋁鹽投加管路連接至生物池出水井、二沉池出水井以及高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點;所述鐵鹽除磷劑儲藥池通過鐵鹽投加管路連接至二沉池出水井以及高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點;

        所述消毒劑投加組件包括消毒劑儲藥罐,所述消毒劑儲藥罐通過消毒劑投加管路連接至所述接觸消毒池進水口處的消毒劑投加點,在所述消毒劑投加管路上設有電磁閥、加藥泵和流量計;

        所述碳源投加組件包括碳源儲藥罐,所述碳源儲藥罐通過碳源投加管路連接至所述生物池中的厭氧池和缺氧池進水口處的碳源投加點;在所述碳源投加管路上設有電磁閥、加藥泵和流量計。

        優選的,所述鋁鹽投加管路包括與所述鋁鹽除磷劑儲藥池相連接的至少一個出藥管、與所述出藥管相連通的至少兩個并聯連接的分流管,每個分流管連接一個或一個以上的支流管至對應投加點,在所述分流管的末端設有連通所有支流管的串聯管,在相鄰兩個支流管之間的串聯管上分別設有電磁閥,在每個支流管上均設有流量計和電磁閥;

        所述鐵鹽投加管路包括與所述鐵鹽除磷劑儲藥池相連接的至少一個出藥管、與所述出藥管相連通的至少兩個并聯連接的分流管,每個分流管連接一個或一個以上的支流管至對應投加點,在所述分流管的末端設有連通所有支流管的串聯管,在相鄰兩個支流管之間的串聯管上分別設有電磁閥,在每個支流管上均設有流量計和電磁閥;

        所述控制組件包括主控制器,所述總磷在線監測儀、總氮在線監測儀和余氯在線監測儀分別與所述主控制器對應連接,所述鋁鹽投加管路、鐵鹽投加管路、消毒劑投加管路和碳源投加管路上的電磁閥、加藥泵和流量計均與所述主控制器對應連接;所述主控制器通過對應數量的變頻器控制每個加藥泵的流量。

        優選的,所述除磷劑投加組件還包括與外部水源對應連接的沖洗管路,所述沖洗管路分別連通至所述鋁鹽投加管路和鐵鹽投加管路的出藥管,在所述沖洗管路上設有電磁閥;所述碳源投加組件還包括與外部水源對應連接的沖洗管路,所述沖洗管路連通至所述碳源投加管路的出藥管,在所述沖洗管路上設有電磁閥。

        優選的,所述加藥泵為隔膜泵;所述流量計為電磁流量計。所述主控制器為西門子6ES7系列的PLC控制器。

        優選的,所述碳源為乙酸鈉;所述鋁鹽除磷劑為聚合氯化鋁;所述鐵鹽除磷劑為配方型鐵鹽除磷劑;所述消毒劑為次氯酸鈉。

        優選的,所述處理池組中,初沉池、生物池、二沉池、高效沉淀池、V型濾池和接觸消毒池的數量均為一個或一個以上。

        本發明還涉及一種污水處理精確加藥方法,包括下列步驟:

       ?。?)將待處理的污水引入上述污水處理精確加藥系統中的處理池組,使污水依次通過初沉池、生物池、二沉池、高效沉淀池、V型濾池和接觸消毒池被處理后排出;設置在二沉池出水井處以及接觸消毒池后部的總出水口處的總磷在線監測儀,分別將檢測到的二沉池出水總磷TP1和接觸消毒池后部的總出水口處總磷TP2的值傳輸至主控制器;設置在接觸消毒池出水口處的總氮在線監測儀和余氯在線監測儀分別將檢測到的出水總氮TN的值和出水余氯CL的值傳輸至主控制器。

       ?。?)鋁鹽除磷劑投加

        當單個二沉池的出水總磷TP1≥0.25mg/L時,主控制器開啟相應的鋁鹽投加管路上的加藥泵,向與該二沉池向對應的生物池出水井處的除磷劑投加點投放鋁鹽除磷劑,所述鋁鹽除磷劑的投加比按照下列區間進行調整:

        當TP1在0.25-0.30mg/L之間時,鋁鹽除磷劑的投加比為10mg/L;

        當TP1在0.30-0.35mg/L之間時,鋁鹽除磷劑的投加比為20mg/L;

        當TP1在0.35-0.40mg/L之間時,鋁鹽除磷劑的投加比為30mg/L;

        當TP1在0.40-0.45mg/L之間時,鋁鹽除磷劑的投加比為40mg/L;

        以此類推,當TP1的值每上升0.05mg/L的區間范圍,鋁鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加增加10mg/L;

        當TP1下降至0.25mg/L以下,并持續6小時,主控制器關閉加藥泵停止鋁鹽除磷劑的投加,并對鋁鹽投加管路進行沖洗。

       ?。?)鐵鹽除磷劑投加

        主控制器計算各二沉池的出水總磷均值TP3,當TP3≥0.20mg/L時,主控制器開啟相應的鐵鹽投加管路上的加藥泵,向二沉池出水井處的除磷劑投加點投放鐵鹽除磷劑,所述鐵鹽除磷劑的投加比按照下列區間進行調整:

        當TP3在0.20-0.30mg/L之間時,鐵鹽除磷劑的投加比為5mg/L;在此基礎上,當TP3的值每上升0.1mg/L的區間范圍,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加5mg/L;TP3每下降0.1mg/L的區間范圍,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上減少5mg/L;

        同時,每4個小時對比一下總出水口處總磷TP2的值,當TP2≥0.15mg/L時,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加2.5mg/L;當TP2<0.15mg/L時,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上減少2.5mg/L;

        當TP3在0.15-0.20mg/L時,按最低5mg/L的投加比繼續投加鐵鹽除磷劑;當TP3<0.15mg/L,并連續6小時后,主控制器關閉加藥泵停止鐵鹽除磷劑的投加,并對鋁鹽投加管路進行沖洗。

       ?。?)碳源投加

        當單個二沉池的出水總磷TP1>2.5mg/L,并持續4小時以上時,主控制器控制碳源投加管路上的加藥泵,向對應的生物池中的厭氧池進水口處的碳源投加點投放碳源;碳源的投加比為:(TP1-0.5)×20/該碳源的BOD當量,碳源的投加量為:投加比×生物池的進水量;當單個二沉池的出水總磷含量TP1小于0.5mg/L并持續6個小時,停止投加碳源;其中,TP1為單個二沉池的出水總磷監測值,單個二沉池的出水總磷目標值是小于0.5mg/L,每削減1mg/L的出水總磷所需的BOD為20mg/L。

        該碳源投加組件也可用于強化生物反硝化脫氮。當出水總氮TN≥12mg/L時,主控制器控制碳源投加管路上的加藥泵,向對應的生物池中的缺氧池進水口的碳源投加點投放碳源;碳源的投加比為:(TN-12)×4/該碳源的BOD當量,碳源的投加量為:投加比×生物池的進水量;其中,TN出水總氮的監測值,出水總氮的目標值時小于12mg/L,每削減1mg/L的出水總氮所需的BOD為4mg/L。當出水總氮TN含量小于12mg/L并持續6個小時,停止投加碳源。

       ?。?)消毒劑投加

        主控制器開啟相應的消毒劑投加管路上的加藥泵,向接觸消毒池進水口處的投加點投放消毒劑,所述消毒劑的投加比按照下列區間進行調整:

        當出水余氯CL<0.05mg/L時,消毒劑的投加比為25mg/L;當出水余氯CL連續四小時<0.05mg/L,消毒劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加1mg/L;

        當0.05mg/L≤CL≤0.1mg/L時,消毒劑保持現有的投加比不變;

        當出水余氯CL>0.1mg/L時,且持續4小時后,消毒劑的投加比就在現有的投加比基礎上減小1mg/L。

       ?。?)在污水處理過程中,按照對應的條件,進行步驟(2)、(3)、(4)、(5)的加藥操作,直至處理工序進行完畢。

        優選的,所述碳源為乙酸鈉,且乙酸鈉的BOD當量為0.78(kg BOD5/kg乙酸鈉);所述鋁鹽除磷劑為聚合氯化鋁,且其密度為1.2-1.3t/m3;所述鐵鹽除磷劑為配方型鐵鹽除磷劑,具體為石家莊天之蘅助劑有限公司生產的高效除磷劑-T2,其密度為1.48t/m3,固含量≥45%,金屬氧化物含量≥12%,三氧化二鐵含量≥11.5%,pH值(1%水溶液)為2-3,水不溶物的質量分數<1%;還可以使用其他類型的鐵鹽除磷劑如聚合硫酸鐵;所述消毒劑為次氯酸鈉,且所述次氯酸鈉中的有效氯大于10%。

        優選的,在步驟(3)中投加鐵鹽除磷劑的同時,鋁鹽除磷劑保持繼續投加。

        優選的,步驟(2)中鋁鹽除磷劑的投加點為生物池出水井處的除磷劑投加點、二沉池出水井處的除磷劑投加點、或與該二沉池對應的高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點;步驟(3)中鐵鹽除磷劑的投加點為二沉池出水井處的除磷劑投加點、或高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點。

        以上所述投加比指的是每處理1L污水所需投加的藥劑的質量,單位為mg/L。

        本發明的有益效果在于:

        1.本發明污水處理精確加藥系統,通過總磷在線監測儀實時監測二沉池出水井處以及接觸消毒池后部的總出水口處的總磷值,根據測得的總磷值按照對應的投加比投放除磷劑,除磷劑的投加量可隨進水量自動精確調節;當除磷劑無法有效控制出水總磷時,系統自動投加碳源至生物池中的厭氧池進水口中,增加曝氣池厭氧區的碳源,強化厭氧區的釋磷效果,進而提高聚磷菌的生物活性和菌種數量,有效地保證出水水質的穩定達標;還可根據出水總氮的監測值,向生物池中的缺氧池進水口投加碳源,用于強化缺氧池中的生物反硝化脫氮效果,提高脫氮效率。

        2.本發明根據兩種不同化學除磷藥劑的化學性質,設置了兩套并行的除磷藥劑投加系統,可單獨或者同時使用,來合理調節藥劑種類和加藥量,實現了藥劑的有效利用。也可根據實際生產需要選擇其他型號的鐵鹽和鋁鹽,提高了調整的靈活性。兩套獨立的加藥管線,都設置有兩種及兩種以上的不同投加路徑,最大程度上的實現了功能的多樣化和加藥管線系統的可靠性。在個別加藥管線出現故障的時候,可切換至其他備用管線,保證藥劑投加,實現出水總磷穩定達標。

        3.本發明可根據二沉池出水總磷TP1和總出水口處總磷TP2的變化趨勢,選擇不同的化學除磷劑,并按照系統設定的投加比例進行自動投加。二沉池出水總磷TP1設置了不同的區間范圍,不同的區間范圍按照不同的投加比進行投加,同時在設定的反饋時間之后,總出水口處總磷TP2未降低到目標值限制以下時,自動按照每次調整投加比例的一半進行調整,實現精確投加,節約藥劑用量。區間范圍和出水總磷理論限值的參數可人工設定。

        4.本發明設計有碳源投加組件,用于對生物池進行碳源補充,強化生物除磷和生物脫氮??蛇x用不同類型的碳源,可按照計算公式計算出需要的投加比例,根據水量進行自動投加。碳源種類和型號較多,同種碳源純度不同,其有效成分也不同,因此引入碳源的BOD當量,不同碳源根據使用和實驗情況,根據碳源的BOD當量計算碳源的投加比。

        5.本發明中的消毒劑投加組件,可以根據進水量按照對應的投加比自動調節次氯酸鈉加藥泵流量,并根據出水余氯值驗證投加比是否合適,按照出水余氯含量所在范圍調節次氯酸鈉投加比;能夠根據進水量實時調整加藥量,既可以精準的完成加藥要求,又用余氯反饋投加比的合適性,保證投加量科學有效,實現智能精確加藥。

        6.本發明中的除磷加藥的部分,除了起到精確、高效除磷的作用外,還具有去除總氮和改善污泥沉降性、防止冬季污泥膨脹的功能,冬季北方污泥處理廠易發生污泥膨脹現象,污泥指數和沉降比升高,二沉池污泥不易沉降,處理水量受限制,因此冬季采用該系統在生物池出水井或二沉池出水井按一定的比例投加聚合氯化鋁除磷的同時,能夠有效地抑制污泥膨脹。

        7.本發明自動化程度高,能夠根據出水在線TP投加化學除磷劑,增加出水穩定性,在最大程度的解決了加藥與出水水質達標滯后性的問題,使得系統更加穩定,安全;同時可以根據投加比調節加藥泵頻率控制加藥量,最大限度的節約了藥劑的使用量,使得加藥除磷、消毒更科學,也降低了污水處理成本;系統穩定的運行也節約了人力勞動強度,讓運行人員安心。

        附圖說明

        圖1是本發明污水處理精確加藥系統的示意圖;

        圖2是除磷劑投加組件的管線分布示意圖;

        圖3為碳源投加組件的示意圖;

        圖4為消毒劑投加組件的示意圖。

        具體實施方式

        下面結合實施例來說明本發明的具體實施方式,但以下實施例只是用來詳細說明本發明,并不以任何方式限制本發明的范圍。在以下實施例中所涉及的設備元件如無特別說明,均為常規設備元件;所涉及的工業原料如無特別說明,均為市售常規工業原料。

        實施例1:一種污水處理精確加藥系統,參見圖1,包括處理池組、除磷劑投加組件、碳源投加組件、消毒劑投加組件和控制組件,處理池組包括按照污水處理順序依次設置的初沉池、生物池、二沉池、高效沉淀池、V型濾池和接觸消毒池,生物池包括依次設置的預缺氧池、厭氧池、缺氧池和好氧池。在該處理池組中,初沉池、生物池、二沉池、高效沉淀池、V型濾池和接觸消毒池的數量按照具體需求均可設置為一個或多個。

        在生物池中的厭氧池和缺氧池進水口處分別設有碳源投加點,在生物池出水井、二沉池出水井以及高效沉淀池進水堰處分別設有除磷劑投加點;在接觸消毒池的進水口處設有消毒劑投加點;在二沉池出水井處以及接觸消毒池后部的總出水口處分別設有總磷在線監測儀;在接觸消毒池的出水口處分別設有總氮在線監測儀和余氯在線監測儀。

        除磷劑投加組件包括鋁鹽除磷劑儲藥池和鐵鹽除磷劑儲藥池,參見圖2,鋁鹽除磷劑儲藥池通過鋁鹽投加管路連接至生物池出水井、二沉池出水井以及高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點;鐵鹽除磷劑儲藥池通過鐵鹽投加管路連接至二沉池出水井以及高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點。

        其中,碳源為乙酸鈉;鋁鹽除磷劑為聚合氯化鋁;鐵鹽除磷劑為配方型鐵鹽除磷劑,具體為石家莊天之蘅助劑有限公司生產的高效除磷劑-T2,或者其他的鐵鹽除磷劑如聚合硫酸鐵;消毒劑為次氯酸鈉,且次氯酸鈉中的有效氯大于10%。

        鋁鹽投加管路包括與鋁鹽除磷劑儲藥池相連接的至少一個出藥管、與出藥管相連通的至少兩個并聯連接的分流管,每個分流管連接一個或一個以上的支流管至對應投加點,在分流管的末端設有連通所有支流管的串聯管,在相鄰兩個支流管之間的串聯管上分別設有電磁閥,在每個支流管上均設有流量計和電磁閥;鐵鹽投加管路包括與鐵鹽除磷劑儲藥池相連接的至少一個出藥管、與出藥管相連通的至少兩個并聯連接的分流管,每個分流管連接一個或一個以上的支流管至對應投加點,在分流管的末端設有連通所有支流管的串聯管,在相鄰兩個支流管之間的串聯管上分別設有電磁閥,在每個支流管上均設有流量計和電磁閥。通過卸藥泵將鋁鹽除磷劑、鐵鹽除磷劑由外部的藥劑運輸設備分別輸送至鋁鹽除磷劑儲藥池和鐵鹽除磷劑儲藥池內。

        其中,鋁鹽投加管路中,設置在二沉池出水井處的投加點,能夠通過二沉池的出水,使聚合氯化鋁與水中的TP在二沉池出水管道中充分混合,均勻的分配到后續的高效沉淀池中,進行混凝和沉淀,形成難溶性的磷酸鹽沉淀物,從而將TP去除;高效沉淀池進水堰處的投加點,可將聚合氯化鋁直接加至高效沉淀池,作為備選的加藥管線,提高加藥方式的可選擇性;同時,從聚合氯化鋁的化學性質和運行成本兩方面綜合考慮,還設計了通往生物池末端的加藥管線,可分別單獨投加至生物池。

        設置在二沉池出水井處的鐵鹽除磷劑的投加點,可以使鐵鹽除磷劑與水中的TP在二沉池出水管道中充分混合,均勻的分配到后續的高效沉淀池中,進行混凝和沉淀,形成難溶性的磷酸鹽沉淀物,從而將TP去除;同時,設置在高效沉淀池進水堰處的投加點,可將T2藥劑直接加至高效沉淀池,作為備選的加藥管線,提高加藥方式的可選擇性。

        除磷劑投加組件還包括與外部水源對應連接的沖洗管路,沖洗管路分別連通至鋁鹽投加管路和鐵鹽投加管路的出藥管,在沖洗管路上設有電磁閥。沖洗管路中的沖洗水管路接三通閥門,用于對除磷劑加藥管線進行沖洗,同時配有專用閥門,進行斷開通路,消除兩種化學除磷劑在沖洗水管道中接觸的可能性,避免發生反應產生沉淀物堵塞管道和設備。碳源投加組件還包括與外部水源對應連接的沖洗管路,沖洗管路連通至碳源投加管路的出藥管,在沖洗管路上設有電磁閥,參見圖2。

        消毒劑投加組件包括消毒劑儲藥罐,消毒劑儲藥罐通過消毒劑投加管路連接至接觸消毒池進水口處的消毒劑投加點,在消毒劑投加管路上設有電磁閥、加藥泵和流量計;參見圖4。

        碳源投加組件包括碳源儲藥罐,碳源儲藥罐通過碳源投加管路連接至厭氧池和缺氧池進水口的處的碳源投加點;在碳源投加管路上設有電磁閥、加藥泵和流量計,參見圖3。碳源投加組件用于對生物池進行碳源補充,強化生物除磷和生物脫氮。

        控制組件包括主控制器,總磷在線監測儀、總氮在線監測儀和余氯在線監測儀分別與主控制器對應連接,鋁鹽投加管路、鐵鹽投加管路、消毒劑投加管路和碳源投加管路上的電磁閥、加藥泵和流量計均與主控制器對應連接;主控制器通過對應數量的變頻器控制每個加藥泵的流量。其中,加藥泵為隔膜泵;流量計為電磁流量計;主控制器為西門子6ES7系列的PLC控制器。

        實施例2:一種污水處理精確加藥方法,其特征在于,包括下列步驟:

       ?。?)將待處理的污水引入實施例1污水處理精確加藥系統中的處理池組,使污水依次通過初沉池、生物池、二沉池、高效沉淀池、V型濾池和接觸消毒池被處理后排出;設置在二沉池出水井處以及接觸消毒池后部的總出水口處的總磷在線監測儀,分別將檢測到的二沉池出水總磷TP1和接觸消毒池后部的總出水口處總磷TP2的值傳輸至主控制器;設置在接觸消毒池出水口處總氮在線監測儀和余氯在線監測儀分別將檢測到的出水總氮TN的值和出水余氯CL的值傳輸至主控制器。

       ?。?)鋁鹽除磷劑投加

        當單個二沉池的出水總磷TP1≥0.25mg/L時,主控制器開啟相應的鋁鹽投加管路上的加藥泵,向與該二沉池向對應的生物池出水井處的除磷劑投加點投放鋁鹽除磷劑,鋁鹽除磷劑的投加比按照下列區間進行調整:

        當TP1在0.25-0.30mg/L之間時,鋁鹽除磷劑的投加比為10mg/L;在此基礎上,當TP1的值每上升0.05mg/L的區間范圍,鋁鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加增加10mg/L;

        當TP1下降至0.25mg/L以下,并持續6小時,主控制器關閉加藥泵停止鋁鹽除磷劑的投加,并對鋁鹽投加管路進行沖洗;

        鋁鹽除磷劑為聚合氯化鋁,且其密度為1.2-1.3t/m3。

       ?。?)鐵鹽除磷劑投加

        主控制器計算各二沉池的出水總磷均值TP3,當TP3≥0.20mg/L時,主控制器開啟相應的鐵鹽投加管路上的加藥泵,向二沉池出水井處的除磷劑投加點投放鐵鹽除磷劑,鐵鹽除磷劑的投加比按照下列區間進行調整:

        當TP3在0.20-0.30mg/L之間時,鐵鹽除磷劑的投加比為5mg/L;在此基礎上,當TP3的值每上升0.1mg/L的區間范圍,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加5mg/L;TP3每下降0.1mg/L的區間范圍,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上減少5mg/L;

        同時,每4個小時對比一下總出水口處總磷TP2的值,當TP2≥0.15mg/L時,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加2.5mg/L;當TP2<0.15mg/L時,鐵鹽除磷劑的投加比就在現有的投加比基礎上減少2.5mg/L;

        當TP3在0.15-0.20mg/L時,按最低5mg/L的投加比繼續投加鐵鹽除磷劑;當TP3<0.15mg/L,并連續6小時后,主控制器關閉加藥泵停止鐵鹽除磷劑的投加,并對鋁鹽投加管路進行沖洗;

        鐵鹽除磷劑為配方型鐵鹽除磷劑,具體為石家莊天之蘅助劑有限公司生產的高效除磷劑-T2,其密度為1.48t/m3,固含量≥45%,金屬氧化物含量≥12%,三氧化二鐵含量≥11.5%,pH值(1%水溶液)為2-3,水不溶物的質量分數<1%;還可以使用其他類型的鐵鹽除磷劑如聚合硫酸鐵;

        在步驟(3)中投加鐵鹽除磷劑的同時,鋁鹽除磷劑保持繼續投加。

       ?。?)碳源投加

        當單個二沉池的出水總磷TP1>2.5mg/L,并持續4小時以上時,主控制器控制碳源投加管路上的加藥泵,向對應的生物池中的厭氧池進水口碳源投加點投放碳源;

        碳源的投加比為:(TP1-0.5)×20/該碳源的BOD當量,碳源的投加量為:投加比×生物池的進水量;其中,TP1為單個二沉池的出水總磷,單個二沉池的出水總磷目標值是小于0.5mg/L,每削減1mg/L出水總磷所需的BOD為20mg/L。

        例:單個二沉池的出水總磷的監測值TP1為2.5mg/L,投加的碳源為乙酸鈉,乙酸鈉的BOD當量為0.78(kg BOD5/kg乙酸鈉),生物池的進水量為3125m3/h,且該二沉池對應兩個生物池,則:

        乙酸鈉的投加比為(2.5-0.5)×20/0.78=51.28mg/L=51.28g/m3,

        乙酸鈉投加量為51.28×3125×2=g/h≈320kg/h。

        當單個二沉池的出水總磷含量TP1小于0.5mg/L并持續6個小時,停止投加碳源。

        該碳源投加組件也可用于強化生物反硝化脫氮。當出水總氮TN≥12mg/L時,主控制器控制碳源投加管路上的加藥泵,向對應的生物池中的缺氧池進水口的碳源投加點投放碳源;碳源的投加比為:(TN-12)×4/該碳源的BOD當量,碳源的投加量為:投加比×生物池的進水量。

        其中,TN出水總氮的監測值,總出水口處的總氮目標值是小于12mg/L,每削減1mg/L的出水總氮所需的BOD為4mg/L。

        例:出水總氮TN的監測值為13mg/L,投加的碳源為乙酸鈉,乙酸鈉的BOD當量為0.78(kg BOD5/kg乙酸鈉),單個生物池的進水量為3125m3/h,且該系統有兩個生物池,則:

        乙酸鈉的投加比為(13-12)×4/0.78=5.13mg/L=5.13g/m3,

        乙酸鈉投加量為5.13×3125×2=32062g/h≈32kg/h。

        當出水總氮TN含量小于12mg/L并持續6個小時,停止投加碳源。

       ?。?)消毒劑投加

        主控制器開啟相應的消毒劑投加管路上的加藥泵,向接觸消毒池進水口處的投加點投放消毒劑,消毒劑的投加比按照下列區間進行調整:

        當出水余氯CL<0.05mg/L時,消毒劑的投加比為25mg/L;當出水余氯CL連續四小時<0.05mg/L,消毒劑的投加比就在現有的投加比基礎上增加1mg/L;

        當0.05mg/L≤CL≤0.1mg/L時,消毒劑保持現有的投加比不變;

        當出水余氯CL>0.1mg/L時,且持續4小時后,消毒劑的投加比就在現有的投加比基礎上減小1mg/L;

        其中,消毒劑為次氯酸鈉,且次氯酸鈉中的有效氯大于10%。

       ?。?)在污水處理過程中,按照對應的條件,進行步驟(2)、(3)、(4)、(5)的加藥操作,直至處理工序進行完畢。

        另外,步驟(2)中鋁鹽除磷劑的投加點除了生物池出水井處的除磷劑投加點外,還可以是二沉池出水井處的除磷劑投加點或與該二沉池對應的高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點;步驟(3)中鐵鹽除磷劑的投加點除了是二沉池出水井處的除磷劑投加點外,還可以是高效沉淀池進水堰處的除磷劑投加點。

        以上所述投加比指的是每處理1L污水所需投加的藥劑的質量,單位為mg/L。

        本發明加藥方法中,實現了出水在線總磷同除磷劑、碳源的聯動,首先,當單個二沉池出水總磷TP1處于0.25-0.5mg/L范圍時,按照一定的比例受限依次上調鋁鹽加藥量,投加至生物池末端出水井。當各二沉池的出水總磷均值TP3大于0.2mg/L時,按照一定的區間范圍并根據4小時后二期總出水的在線總磷反饋值,智能除磷系統按照一定的比例受限依次上調鐵鹽加藥量。另一方面,污水中的BOD/TP值是影響生物除磷系統去磷效果的重要因素之一,每去除0.04-0.08mg的TP約需要1mg的BOD,為滿足出水總磷TP,應滿足污水中的BOD/TP值大于20。當進水BOD/TP失衡時或者剩余排泥量過低導致污泥齡過長時,按照生物除磷去除率計算出二沉池出水TP過高,超出化學除磷劑的作用范圍或成本過高時,則按照計算的比例投加乙酸鈉等碳源。

        除磷劑投加組件中可以設置多個獨立的加藥管線,每套加藥管線都設置有兩種及兩種以上的不同投加路徑,最大程度上的實現了功能的多樣化和加藥管線系統的可靠性。在個別加藥管線出現故障的時候,可切換至其他備用管線,保證藥劑投加,實現出水TP穩定達標。

        本發明加藥方法中,實現了出水在線總氮同碳源的聯動,當總出水口處的總氮TN大于12mg/L時,按照計算的比例投加乙酸鈉等碳源,投加至生物池中的缺氧池進水口處。

        消毒劑的投加,根據進水量按照設定的投加比自動調節次氯酸鈉加藥泵流量,按照出水余氯含量所在范圍調節次氯酸鈉投加比,根據進水量實時調整加藥量,能夠精準的完成加藥要求,又用余氯反饋投加比的合適性,保證投加量科學有效,實現智能精確加藥。

        在本發明加藥系統和加藥方法的基礎上,還可以建立智能除磷數據分析模型,根據進水COD自動檢測分析儀和進水總磷自動檢測分析儀,和數據庫統計的BOD/COD比值和BOD、COD、TP在一級處理中的削減率,并參考初沉池排泥量,來計算出初沉池出水的BOD、TP。運行人員每天手動輸入實驗室化驗的初沉池進水和出水COD、BOD、TP,根據近10次的數據統計,可以得出BOD/COD的比值,根據數據庫的數據,BOD在一級處理中的削減率為12.84%,TP在一級處理中的削減率為8.15%,BOD/COD約為0.47,BOD/TP為28.92,預缺氧池厭氧池進水配比為3:7(進水配比可根據運行實際需要進行調整)。

        則理論出水總磷TPe的計算公式如公式1所示:

        ——公式1;

        其中,TP0為進水在線TP或者化驗得到的進水TP;COD0為進水在線COD。

        若由于初沉池、生物池、二沉池等構筑物的停留時間較長,進水BOD/TP失衡時,二沉池出水TP不會立刻上漲,因此可以利用數據分析軟件進行提前判斷,當計算出的理論二沉池出水總磷TPe>0.5mg/L時,發出警報信號,提醒運行人員注意巡視和加強取樣,可及時選擇除磷手動控制模式,提高除磷劑的投加量。

        此外,由于進水量、曝氣池MLSS等參數的變化,生物池除磷系統的效率也會發生變化,因此可以引入一個修正系數,將計算出來的二沉池出水TP同進水量、曝氣池MLSS、剩余污泥排放量、剩余污泥濃度、實際二沉池出水TP進行大數據統計,得出修正系數,最終精確計算出的二沉池出水TP。

        綜合分析各個曝氣池MLSS、曝氣池剩余排泥量、進水量,根據公式2分別計算污泥齡和污泥負荷:

        ——公式2;

        其中,SRT為污泥齡,單位為d,V 為曝氣池池容,單位為m3;MLSS為曝氣池污泥濃度,單位為mg/L;QW為剩余污泥排放量,單位為m3;RSS為剩余污泥濃度,單位為mg/L;

        根據公式2求出SRT,當SRT大于32天時,發出報警信號,提醒運行人員注意出水TP變化,增加剩余排泥量。

        該智能除磷數據分析模型,可根據進水水質和污泥濃度、剩余污泥排放量、污泥齡等參數,自動計算二沉池出水TP,進行大數據分析,提前預判二沉池出水TP,提示運行人員加強監控,可提前投加碳源或化學除磷藥劑,保證出水水質。

        上面結合實施例對本發明作了詳細的說明,但是所屬技術領域的技術人員能夠理解,在不脫離本發明宗旨的前提下,還可以對上述實施例中的各個具體參數進行變更,形成多個具體的實施例,均為本發明的常見變化范圍,在此不再一一詳述。

      污水處理加藥順序:君浩環保集團有限公司

        近年來水污染問題日益嚴重,國家加強對水污染的治理,污水處理設備成為備受歡迎的設備。在污水處理設備中有一個重要的環節是在設備里面投放藥物。加藥的是否合理決定了污水的處理效果,針對不同的水質污染加藥的量,各種藥品投放加量是需要水的成分和濃度經過小樣實驗來確定。那么,應該怎么正確投放藥物,今天我們就來探討一下。

        1、酸堿溶液的用量要能保證水的PH值到達6~9即可,破穩劑的用量約為處理量的5~15%,契合聚結劑的用量約為處理量0.5~1%,氧化劑的用量約為處理量的0.5~2%,契合速沉劑的用量約為處理量

        2、各種處理劑都由氟塑料泵輸送的,他們的投加量都是經過各自的玻璃轉子流量計來計量,用進出口閥門。

        3、各種水處理藥劑的盛放方位、輸送泵的方位和投進地點,以便給用戶提供方便,污水處理設備的的提升泵和加藥泵都安裝在泵房內。

        以上文章是來源于君浩環保(專注于污水處理設備的生產銷售17年,轉載請注明出處。

      污水處理加藥順序:污水處理整個流程和絮凝劑的添加順序–鴻暢化工

        污水處理通常用到絮凝劑,絮凝劑是眾多藥劑的總稱,通常絮凝劑分為混凝劑和助凝劑,混凝劑包括聚合氯化鋁,聚合氯化鋁鐵,聚合硫酸鐵,三氯化鐵等,助凝劑通常指的是聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺根據離子性質也分為陽離子、陰離子和非離子。它們的使用是要注意添加順序的,如果順序搞反了,不僅效果不好,還增加成本。

        其投加順序為先加聚氯化鋁等混凝劑,形成礬花,再投加聚丙烯酰胺,抱團沉淀,這主要是聚氯化鋁吸附鏈條短,印染污水中的雜質輕,不容易沉淀,所以需要配合聚丙烯酰胺使用

        污水處理過程復雜,需要根據污水中所含物質來進行設計其流程,一般生活污水或化工污水所進行的流程如下,也是比較常見的流程:

        1、廢水首先經過格柵、篩網將大塊雜質或者漂浮物去除,然后流至絮凝沉淀池,在絮凝沉淀池中加入混凝劑聚合氯化鋁,混凝加藥起到調節廢水的作用.再加聚丙烯酰胺絮凝沉淀后的廢水流入預曝氣調節池中。

        2、曝氣調節池中通入空氣或者在室外暴曬起到預曝氣調節的作用.調節均勻的廢水用泵提升到初級浮動填料生化池中。

        3、生化池中安裝充氧效率很高的曝氣頭,并裝入浮動填料,實踐證明該項技術對COD和BOD有較高的去除效率.初級浮動填料生化池中廢水自流入二級浮動填料生化池,二池采用方法相同。

        4、二級浮動填料生化池水自流入斜板沉淀池中.池中加入蜂窩斜管,可大大提高沉降效率,另外水力負荷高,停留時間短,占地面積小。

        5、混凝沉淀池與斜板沉淀池沉淀污泥排入污泥濃縮池中,然后壓濾機脫水。

        6、斜板沉淀池排出的水流入清水池中,經檢測后外排。

        以上是工業級污水處理過程中常見的處理流程,如有更多其他水處理問題,歡迎致電河南鴻暢化工有限公司,我們將竭誠為您服務!

      污水處理加藥順序:污水處理池加藥方法

        申請日2020.03.13

        公開(公告)日2020.11.20

        IPC分類號C02F3/34

        摘要

        本實用新型公開了一種污水處理池加藥設備,包括配藥箱、轉軸和承載板,所述承載板固定連接于配藥箱頂部,所述承載板的上端安裝有電機,所述電機的輸出端與轉軸轉動連接,所述轉軸的外側通過轉動軸承連接有活動板,所述活動板的內部分別設有第一通孔、第二通孔和第三通孔,所述第一通孔的內部設有入藥管,所述轉軸的外側設有攪拌槳,所述配藥箱底部邊緣處設有凸塊和出藥管,多組加藥通孔分別適用于不同藥劑的加入,方便快捷的限定加藥位置,使藥劑混合均勻充分,利于反應。

        權利要求書

        1.一種污水處理池加藥設備,包括配藥箱(10)、轉軸(1)和承載板(2),其特征在于:所述承載板(2)固定連接于配藥箱(10)頂部,所述承載板(2)的上端安裝有電機(3),所述電機(3)的輸出端與轉軸(1)轉動連接,所述轉軸(1)的外側通過轉動軸承(4)連接有活動板(5),所述活動板(5)的內部分別設有第一通孔(6)、第二通孔(7)和第三通孔(8),所述第一通孔(6)的內部設有入藥管(9),所述轉軸(1)的外側設有攪拌槳(11),所述配藥箱(10)底部邊緣處設有凸塊(12)和出藥管(16),所述第一通孔(6)、第二通孔(7)和第三通孔(8)均設有四組,且所述第一通孔(6)、第二通孔(7)和第三通孔(8)到活動板(5)中心的距離依次減小。

        2.根據權利要求1所述的一種污水處理池加藥設備,其特征在于:所述承載板(2)與轉軸(1)之間通過轉動軸承(4)連接,且所述電機(3)通過支桿(13)與承載板(2)連接。

        3.根據權利要求1所述的一種污水 處理池加藥設備,其特征在于:各組第一通孔(6)、第二通孔(7)和第三通孔(8)分別等角度分布在活動板(5)的內部。

        4.根據權利要求1所述的一種污水處理池加藥設備,其特征在于:所述入藥管(9)的外側設有安裝板(14),且所述安裝板(14)通過螺栓(15)與活動板(5)固定連接。

        5.根據權利要求4所述的一種污水處理池加藥設備,其特征在于:所述活動板(5)的內部設有與螺栓(15)相匹配的螺孔。

        說明書

        一種污水處理池加藥設備

        技術領域

        本實用新型屬于加藥投藥技術領域,具體涉及一種污水處理池加藥設備。

        背景技術

        在污水處理廠運營管理過程中,北方冬春季節水溫較低,微生物活性較差,脫氮效果降低,會出現出水總氮濃度偏高的現象。在實際運營中,為了增加生物反應池的硝化和反硝化脫氮效果,可采取向生物池中添加微生物菌劑和碳源的措施,來增加微生物的種類和數量。

        但是,通常污水處理廠加藥間不設置專門的微生物菌劑投加設備。在以往的運營實踐中,往往采取人工定時階段性直接投加的方式,費時費力又難以做到穩定,又微生物菌劑一般為固體,投加到生物池后不易分散,混合較為困難。

        因此,為解決污水廠冬春季節脫氮困難,創新微生物菌劑投加方式,我們提出一種污水處理池加藥設備,先用此設備將藥劑配置到適宜濃度后,再加入生物池中。

        實用新型內容

        本實用新型的目的在于提供一種污水處理池加藥設備,多組加藥通孔分別適用于不同藥劑的加入,方便快捷的限定加藥位置,使藥劑混合均勻充分,利于反應。

        為實現上述目的,本實用新型提供如下技術方案:一種污水處理池加藥設備,包括配藥箱、轉軸和承載板,所述承載板固定連接于配藥箱頂部,所述承載板的上端安裝有電機,所述電機的輸出端與轉軸轉動連接,所述轉軸的外側通過轉動軸承連接有活動板,所述活動板的內部分別設有第一通孔、第二通孔和第三通孔,所述第一通孔的內部設有入藥管,所述轉軸的外側設有攪拌槳,所述配藥箱底部邊緣處設有凸塊和出藥管,所述第一通孔、第二通孔和第三通孔均設有四組,且所述第一通孔、第二通孔和第三通孔到活動板中心的距離依次減小。

        進一步,所述承載板與轉軸之間通過轉動軸承連接,且所述電機通過支桿與承載板連接。

        進一步,各組第一通孔、第二通孔和第三通孔分別等角度分布在活動板的內部。

        進一步,所述入藥管的外側設有安裝板,且所述安裝板通過螺栓與活動板固定連接。

        進一步,所述活動板的內部設有與螺栓相匹配的螺孔。

        與現有技術相比,本實用新型的有益效果是:

        1、通過在活動板的內部設有四組第一通孔,并在轉軸的下端設有攪拌槳,該組合結構可以根據配藥箱內液面高度調節攪拌槳的轉速,同時對應調整加藥位置,使加藥點位于攪拌形成的渦流不同位置,實現藥粉或藥液快速分散,降低能耗;

        2、通過在活動板的內部設有第一通孔、第二通孔和第三通孔,并將入藥管通過螺栓安裝在通孔的內部,該組合結構便于入藥管的拆裝,可以根據配藥箱的大小來選擇到活動板中心距離不等的通孔,調整加藥位置;

        3、本實用新型結構簡單,混合均勻,拆裝便捷,利于反應,適用性廣,使用安全方便。

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