生物反应池脱氮除磷及异常工况应对指南
一、生物反应池脱氮除磷原理
1. 生物反应池流程与功能
池体 |
功能与微生物作用 |
厌氧池 |
聚磷菌主导,消耗碳源释放磷(释磷作用),为后续吸磷做准备。 |
缺氧池 |
反硝化菌主导,利用碳源将硝态氮(NO??)还原为氮气(N?),完成脱氮。 |
好氧池 |
硝化菌将氨氮(NH?-N)氧化为硝态氮(NO??);聚磷菌过量吸收磷(吸磷作用)。 |
二沉池 |
实现泥水分离,污泥回流(外回流)维持污泥浓度,内回流提供硝态氮至缺氧池。 |
2. 生物反应池控制参数与调控方法
核心控制参数
客观影响因素:进水浓度、水温、水量。
操作参数:
污泥浓度(MLSS):3000~4000 mg/L。
溶解氧(DO):末仓DO控制在0.5~2.0 mg/L。
内外回流比:内回流150%~250%;外回流50%~80%。
ORP值:缺氧池ORP控制在-100~-150 mV。
调控策略
参数异常 |
调控措施 |
出水总氮(TN)升高 |
① 加大内回流比;② 降低好氧池曝气量,避免溶解氧破坏缺氧环境。 |
出水氨氮(NH?-N)升高 |
① 加大好氧池曝气;② 降低处理水量延长停留时间;③ 补充硝化菌种。 |
污泥活性差 |
根据菌种特性调整泥龄:聚磷菌(5~10天)<反硝化菌(10~15天)<硝化菌(15~25天)。 |
二、进水指标异常应对
1. 进水水质异常处理原则
物理处理优先:开启曝气沉砂池去除悬浮物。
水量调控:减小进水流量,延长生物池停留时间。
配水优化:通过多线配水均衡负荷(如扩建线向一期配水)。
抗冲击措施:加大内外回流比(外回流>50%,内回流>150%)。
2.典型异常工况及应对措施
异常特征 |
应对措施 |
灰黑色淤泥味水(COD/TP高) |
① 开启曝气沉砂池;② 增加初沉池排泥频率;③ 扩建线配水稀释。 |
pH骤降(冲击污泥活性) |
① 扩建线配水中和pH;② 停止进水,启动搅拌和微曝气;③ 外回流提升至80%。 |
异常特征 |
应对措施 |
无色/黄色刺鼻水(TN/NH?-N高) |
① 减小扩建线水量;② 内回流提升至200%;③ 缺氧池投加碳源(如乙酸钠)。 |
2.3 生物池紧急停水操作
停水原因 |
操作要点 |
水质异常短时停水 |
① 搅拌机和微曝气保持运行;② 关闭内外回流;③ 提升液位等待后续来水中和。 |
受冲击后停水(池面死泥) |
① 间歇性进水;② 厌/缺氧池投加碳源恢复污泥活性;③ 接种硝化菌种至好氧池。 |
三、生物池出水指标异常应对
1. 异常判断与初步处理
检查生物池状态:
观察池面是否出现死泥;
镜检微生物活性(如钟虫、轮虫数量减少提示冲击)。
确认非冲击后:按以下分类处理。
2.具体异常问题及解决方案
(1). 出水总磷(TP)高
可能原因 |
应对措施 |
碳源不足(厌氧释磷差) |
投加乙酸钠至厌氧池(成本允许时)。 |
曝气不足(好氧吸磷差) |
加大好氧池曝气,内回流比降至100%。 |
进水TP超标 |
维持高效化学除磷(如PAC投加)。 |
(2). 出水氨氮(NH?-N)高
可能原因 |
应对措施 |
硝化菌活性不足 |
① 减少排泥,延长泥龄;② 接种硝化菌至好氧池中段;③ 提升DO至2.5 mg/L。 |
曝气不足/进水NH?-N高 |
① 加大曝气量;② 降低处理水量。 |
(3). 出水总氮(TN)高(氨氮正常)
可能原因 |
应对措施 |
内回流比低(缺氧脱氮不足) |
内回流比提升至250%。 |
曝气过量(破坏缺氧环境) |
降低好氧池DO至1.0 mg/L以下。 |
四、关键菌种培养与调控
菌种类型 |
功能特性 |
培养策略 |
聚磷菌 |
快速生长,需短泥龄(5~10天) |
缩短泥龄(多排泥),提高碳源供应。 |
反硝化菌 |
依赖碳源,中等生长(10~15天) |
维持缺氧环境,延长泥龄至15天,减少排泥。 |
硝化菌 |
严格好氧,生长缓慢(15~25天) |
延长泥龄至25天,减少排泥;DO维持2.0~3.0 mg/L;避免pH<6.5。 |
五、运行优化建议
工艺设计优化:采用多级AO工艺,增强脱氮除磷效果。
智能调控:引入在线监测(如NH?-N、NO??探头)与自动反馈系统。
应急储备:常备乙酸钠作为应急碳源,定期演练异常工况处置流程。
数据管理:建立历史趋势数据库,支持故障诊断与决策优化。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理脱氮除磷工艺运行技术指南,供大家学习和参考
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