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二沉池泥位與各因素之間關系
一、回流污泥濃度與泥位的關系
這里我們可以知道的是,隨著泥層高度的增加,污泥回流濃度逐漸增加。泥位越高,污泥在二沉池停留的時間相對越長,因而會提高回流污泥濃度。
回流污泥濃度增加相應會降低剩余污泥排放量,從而減少污泥處理費用。另外回流污泥濃度增加也會降低污泥回流量,降低回流電耗。
上面說過泥位和翻泥現象密切相關,從這里也可以看出一二。
翻泥現象則是由于活性污泥沉降性能差,泥水混合液在進入二沉池后,沉降速度過慢,從而使得二沉池內泥位持續升高,當出現水量波動沖擊時,大量活性污泥便從出水堰流出。
當污泥回流量過小時,二沉池底部積泥越來越多,泥位不斷升高,翻泥風險隨之變大;而當污泥回流量過大時,雖可快速降低二沉池內泥位,但同時也會造成二沉池進水量加大,流速變大,而二沉池沖擊負荷過大,同樣會導致翻泥。
如果剩余污泥排泥不及時,會導致整個生物處理系統中泥齡過長,老化嚴重;隨著系統運行,二沉池底部泥位還會不斷抬高,泥位超過一定警戒線后,一旦進入二沉池的水量突然變大,就會立刻出現翻泥現象。
二、出水SS與泥位的關系
泥位影響出水SS主要表現在兩個方面:
一方面,泥位過高會影響二沉池的固液分離效果,進而影響出水的懸浮物濃度。泥位接近出水堰時,污泥層表面污泥再懸浮會造成SS顯著增加。泥位高于二沉池進水口,水力負荷的微小波動會導致污泥層的波動,造成出水SS增加。
另一方面,進水負荷較低且比較穩定時,當泥位高于二沉池出水口,污泥層可起到過濾作用。
三、二沉池污泥反硝化與泥位的關系
由于二沉池泥層內部有較好的缺氧環境,因此在污泥層中會發生反硝化反應。越接近二沉池的底部,污泥層內部反硝化反應越多、DO濃度越低。另外,由于水解作用,溶解性COD的釋放量增加,硝態氮減少。反硝化與泥位的關系也表現在兩方面:
一方面,保持較高的泥位會提高二沉池的反硝化效果,能獲得較高的硝態氮去除率。
另一方面,在二沉池污泥層發生的反硝化可以為好氧區的硝化反應補充堿度,污泥層污泥絮體的水解作用會產生可生物降解性COD,之后通過污泥回流進入缺氧區,補充反硝化所需碳源,也會進一步提高系統硝態氮去除率。當進水氨氮負荷較高時,為了提高系統硝化效果,需提高生物池內的污泥濃度,避免活性污泥在二沉池積累,同時提高污泥回流量。
如何控制二沉池泥位
一、針對去除氨氮的調控
當氨氮進水濃度較高時,為了提高系統硝化效果,需提高生物池內的污泥濃度,避免活性污泥在二沉池積累。此時應保持較低的泥位,提高污泥回流量,增加生物池內污泥濃度,從而較大限度地增加系統硝化效率。
二、針對去除總氮的調控
當系統對總氮去除率要求較高時,應提高二沉池的反硝化效果,保持較高的泥位,減少污泥回流量,獲得較高的硝態氮去除率。
三、針對去除總磷的調控
如果二沉池的污泥長期處于厭氧或缺氧環境下,將造成污泥中磷的二次釋放,從而降低磷的去除率。所以應降低活性污泥在二沉池的停留時間,將泥位控制在較低的位置。
四、針對水力負荷沖擊的調控
如果系統受到水力負荷沖擊,主要控制目標是避免污泥流失及系統的崩潰。此時泥位控制在較大值,以降低二沉池水力和固體負荷沖擊。
因為泥位增加,相應會降低污泥回流量,當泥位最高時,生物池內污泥濃度也會降到最小,因而降低了進入二沉池的固體通量。
同時,由于濃縮時間增長,會使二沉池底部的污泥濃度增加,進一步降低污泥回流量,從而降低二沉池的水力負荷攪動,一定程度上避免污泥流失。