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生化系统核心参数管控教程详解

发布时间: 2025-12-30   点击量:52

一、pH值   pH值能直接影响微生物酶系统的活性,所以生化系统的pH值也是工艺管控的重要指标,生化系统的微生物(包括细菌、原生动物)最适宜在中性至弱碱性环境中生长繁殖,对于厌氧段,pH调控的合理范围应在6.5-7.5,主要是控好进水pH值,缺氧段的pH要调控在7.0-7.5,一般不需要人为过多干预,在好氧段pH值应调控在7.0-8.0,也就是维持在8.0左右,这里就需要频繁调控来应对进水的冲击。 现场调控管理:
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、现场应对进水、好氧段每小时监测1次,其它工段每4小时1次(有条件安装在线监测的最好)。
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、对于pH偏低时应使用石灰乳、液碱、片碱、碳酸钠等来调控,偏高时,使用盐酸、硫酸等来调控(通常是进水调控,系统内一般不用酸调),实际运行过程中要根据不同工况的水质情况、辅料成本等来综合分析使用那种辅料。
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、在硝化反应时理论每消耗1g氨氮会消耗7.14g碱度(以CaCO₃计),可提前预判补充。           污泥浓度计

二、溶解氧(DO
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、在厌氧池,溶解氧应小于0.2mg/L,保证聚磷菌释磷。
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、在缺氧池,溶解氧控制在0.2-0.5mg/L,促进反硝化脱氮。
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、在好氧池,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L,确保硝化与碳氧化。
三,如何精准调控:    污泥浓度计
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、可以采用DO联动控制,安装在线DO仪,自动调节风机频率(有条件的前提下安装)
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、想追求极限降本的话,好氧DO降至2.0mg/L,低电价时段在提升至3.0mg/L(一般人为调控的话要看执行及现场管理)
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、调控梯级曝气,将好氧池前端DO可控制在3.5-4.0mg/L,末端控制在1.5-2.0mg/L(以A/O工艺为例:O1高,O3低。)
四、污泥浓度与污泥沉降比
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、污泥浓度目标值的计算按照:MLSS = (0.3×F/M设计值) / (BOD污泥负荷×污泥产率系数),在传统活性污泥法中控制在:2000-3500mg/LA/O脱氮工艺:2500-4000mg/L A²/O工艺:3000-4500mg/LMBR工艺:6000-10000mg/L,在冬季运行过程中,要适当提高系统中的污泥浓度。           
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SV30实验要主打真实记录,时间条件允许,要分阶段观测,在0-5分钟时,应正常沉降10%-20%,如果沉降过快可能污泥老化,过慢可能发生膨胀,在5-30分钟时,均匀沉降,最终体积20%-50%为理想状态,低于15%时,停止排泥,紧急养泥,上清液清澈透明说明运行良好,浑浊说明负荷冲击或DO不足,细小颗粒出现说明污泥解絮。        污泥浓度计
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、污泥指数(SVI):SVI = (SV30% × 10) / MLSS(g/L),当SVI80-120说明污泥良好,当SVI150时有膨胀风险,当SVI80时无机物过多或老化。
五、水力停留时间与污泥回流 水力停留时间HRT=V/QV:有效池容,Q:每小时进水流量)。
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、对于A/O脱氮工艺来说,厌氧段的水力停留时间为0.5h-1.0h,缺氧段2h-4h,好氧段4h-8h,总的HRT6.5h-13h
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、对于A²/O 工艺来说,厌氧段的水力停留时间为1h-2h,缺氧段2h-4h,好氧段6h-10h,总的HRT9h-16h
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、对于氧化沟工艺,好氧段12h-24h,总的HRT12h-24h
六,污泥回流调控:
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、内回流(硝化液回流)应控制范围在:100%-400%,内回流比(脱氮需求计算公式) = [TN去除率/(1-TN去除率)] × 100% 例如:要求总氮去除率75%,则内回流比至少需250%
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、外回流(污泥回流)应控制范围在:50%-100%,外回流比 = MLSS目标值 / (二沉池底泥浓度 - MLSS目标值),夏季高温应提高至60%-80%防止污泥老化,冬季低温应降低至40%-60%保持污泥龄。
七、排泥             污泥浓度计
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、污泥龄(SRT)控制法:每日排泥量(kgDS/d) = 系统污泥总量(kg) / 目标污泥龄(d),(仅除碳工艺:3-5天、硝化工艺:8-12天、脱氮除磷工艺:10-15天)
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F/M控制法:每日排泥量 = (实际MLSS - 目标MLSS) × 曝气池容积 / 排泥浓度,(目标F/M维持0.2-0.4kgBOD/kgMLSS·d 3、小流量连续排泥优于大流量间歇排泥、排泥点应设在曝气池末端或二沉池污泥斗、排泥时避免在进水高峰期排泥。 六、参数调整优先级排序 当紧急情况时,牢记DO调节(1小时内见效)大于回流比调整(2-4小时见效)大于MLSS调整(1-3天稳定),排泥策略大于回流比大于DO微调。
结语:调控生化系统的参数,本质上是在动态平衡中寻求最优解,优秀的运营者应当做到。
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、理解参数背后的微生物学原理,不单单是记住参数范围。
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、要能看到参数之间的相互影响和制约。
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、要有提前性思维,预防性调控习惯,而非被动的应对问题。 4、持续学习并优化,尤其是工业废水处理过程中,不可能一成不变,要随时根据水质情况进行实时调整调整。




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