CN111689647B - 一种确定综合接管污水厂our预警值的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种确定综合接管污水厂OUR预警值的方法,属于污废水处理技术领域。本发明通过持续监测某个园区综合接管污水厂好氧池的内源呼吸速率与环境因子变化的关系,以达到确定OUR预警值的目的。具体步骤如下:(1)每天监测一次综合接管污水厂好氧池活性污泥OUR内源;(2)每天监测一次综合接管污水厂好氧池水温T、进水COD、氨氮、MLSS;(3)建立OUR内源与环境因子变化的线性关系,根据OUR内源响应环境因子的变化规律确定OUR预警值。当污水厂某股来水OUR>OUR预警值时,废水可生化;当某股来水OUR≤OUR预警值时,此股来水有毒或者难降解,应进入应急处理池并采取相应措施。本发明适用于污废水混合接管的综合污水厂,尤其适合化工园区综合接管污水厂。

Description

一种确定综合接管污水厂OUR预警值的方法
技术领域
本发明属于污废水处理技术领域,更具体地说,涉及一种确定综合接管污水厂OUR预警值的方法。
背景技术
对于污废水合流接管的污水厂特别是化工园区的集中式接管污水厂而言,来水水质的好坏对污水厂水质指标达标具有重要影响。企业排水水质随生产产品的变化而变化,水质在可生化、难降解、有毒3种之间变动,集中式接管污水厂要收集各种各样的废水,因此较容易受到有毒废水的冲击。当含有有毒物质的废水进入污水厂时,活性污泥会受到抑制或毒害作用,导致其活性降低,最终导致出水水质不达标。例如,2002年2月8日,含有一种未知化学物质的废水进入美国马里兰(Maryland)的黑格斯敦(Hagerstown)污水厂,造成该水厂活性污泥系统完全失活,大量未经处理的废水进入河流。因此,必须对进入污水厂的每股废水进行实时水质预警,实现对每股废水的实时监测,阻止难降解、有毒废水进入生化系统。
目前,在实际工程中,通过在污水厂生化段安装在线式OUR(Oxygen Uptake Rate)监测仪器来监控来水,普遍采用观察OUR下降的办法来预警水质变化(即水质变坏),也有的采用长期观察出水水质指标升高时(或不达标时)进水OUR的办法来评估一个OUR预警值。显然,这样的做法不够科学,通过OUR下降程度来预警来水毒性存在无法确定下降多少幅度为有毒或难降解废水进入、下降多少幅度可以导致出水不达标的问题;对于通过出水不达标来前推预警值存在进水负荷增加同样可以引起出水超标的问题。因此,亟需建立一种确定综合接管污水厂OUR预警值的方法,而且这种方法需要简单、科学、精确。当前文献及专利中并未发现相关内容的记载。
发明内容
1.要解决的问题
针对现有综合接管污水厂通过背景技术中所述的确定OUR预警值的方法存在不科学、不准确的问题,本发明提供一种确定综合接管污水厂OUR预警值的方法,以达到对污水厂来水水质进行科学准确预警的目的。
2.技术方案
为了解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:
一种确定综合接管污水厂OUR(Oxygen Uptake Rate,好氧速率)预警值的方法,其步骤为:
(1)每天监测一次综合接管污水厂好氧池活性污泥OUR内源
(2)每天监测一次综合接管污水厂好氧池环境因子:水温T、进水COD、氨氮、MLSS;
(3)建立OUR内源与环境因子变化的线性关系,根据OUR内源响应环境因子的变化规律确定OUR预警值,如果OUR内源与环境因子变化有响应关系,则按照具体响应关系求出线性方程式,按照方程式计算出出OUR内源,此计算值OUR内源即为污水厂OUR预警值;如果OUR内源和环境因子无响应关系且在特定值附近做幅度极小的波动,则将该OUR内源特定值直接确定为污水厂OUR预警值。
优选地,所述步骤(1)和步骤(2)监测周期不应低于30天,应有差异化的水温梯度、进水COD、氨氮、MLSS。
优选地,所述步骤(3)中通过线性拟合的方法找出OUR内源与环境因子变化的关系,进而确定OUR内源随一个或者多个因子变化而变化的规律。
优选地,在OUR预警值确定后,当污水厂某股来水OUR>OUR预警值时,废水可生化;当某股来水OUR≤OUR预警值时,此股来水有毒或者难降解,应排入应急处理池并采取相应措施。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的有益效果为:
(1)本发明解决了传统做法不科学不合理的问题;
(2)本发明只需构建综合接管污水厂OUR内源与环境因子的关系,做法简单,结论精确;
(3)本发明适用于一切需要建立OUR预警系统的综合接管污水厂。
附图说明
图1为化工园区1综合接管污水厂好氧池驯化污泥内源呼吸速率变化图;
图2为化工园区2综合接管污水厂好氧池驯化污泥内源呼吸速率变化图。
具体实施方式
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。
浓度、量和其他数值数据可以在本文中以范围格式呈现。应当理解,这样的范围格式仅是为了方便和简洁而使用,并且应当灵活地解释为不仅包括明确叙述为范围极限的数值,而且还包括涵盖在所述范围内的所有单独的数值或子范围,就如同每个数值和子范围都被明确叙述一样。例如,约1至约4.5的数值范围应当被解释为不仅包括明确叙述的1至约4.5的极限值,而且还包括单独的数字(诸如2、3、4)和子范围(诸如1至3、2至4等)。相同的原理适用于仅叙述一个数值的范围,诸如“小于约4.5”,应当将其解释为包括所有上述的值和范围。此外,无论所描述的范围或特征的广度如何,都应当适用这种解释。
下面结合具体实施例对本发明进一步进行描述。
实施例1
以苏北某精细化工园区为例,该化工园区企业主要从事医药、农药、染料及相应中间体的生产,产品门类繁多,如草甘膦、咪唑醛、萘酚、三嗪酮、对羟基苯甲醚等。企业对产生废水通过废水处理站进行预处理,而后通过1企1管排入综合接管污水厂。此污水厂采用“预处理+水解酸化+一沉池+A/O+二沉池+絮凝沉淀”工艺。确定此污水厂的OUR预警值采用以下步骤:
(1)每天监测一次此综合接管污水厂好氧池活性污泥OUR内源
(2)每天监测一次此综合接管污水厂好氧池环境因子:水温T、进水COD、氨氮、MLSS;
(3)步骤(1)(2)共进行42天,取得42组数据。建立OUR内源与环境因子变化的线性关系,确定OUR预警值,如图1所示。
如图1所示,进水COD、氨氮、pH均呈现不规律变化,水温随着季节的改变而改变。在2017年11月7日到2018年1月28日的监测日期内,水温随着气温的下降而逐渐降低。在42天内,MLSS始终保持在3g/L左右,在第42天之后,随着水温的下降到10℃时,MLSS开始持续下降。在整个监测日期内,OUR内源始终保持在2.1mgO2/(MLSS*h)左右做极小幅度变动,并未随外在环境的改变而有所变化,OUR内源相对固定。因此,此综合接管污水厂OUR预警值为2.1mgO2/(MLSS*h)。单股废水OUR大于2.1mgO2/(MLSS*h)均能被接管,小于等于2.1的均需要排入应急池进行预处理,提升OUR后方可在进入生化系统。
实施例2
以苏北另一化工园区为例,该园区同样以精细化工产品为主营业务。其综合接管污水厂采用“预处理+水解酸化+一沉池+PACT+二沉池+絮凝沉淀”工艺。确定此污水厂的OUR预警值采用以下步骤:
(1)每天监测一次此综合接管污水厂好氧池活性污泥OUR内源
(2)每天监测一次此综合接管污水厂好氧池环境因子:水温T、进水COD、氨氮、MLSS;
(3)步骤(1)(2)共进行73天,取得42组数据,COD、氨氮分别在0~500mg/L、0~50mg/L以内无规律变化。建立OUR内源与环境因子变化的线性关系,确定OUR预警值,如图2所示。
由此图可得,OUR内源始终在2.2mgO2/(MLSS*h)左右,且变动幅度极小,不受外界因素影响。因此,此综合接管污水厂OUR预警值为2.2mgO2/(MLSS*h)。单股废水OUR大于2.2mgO2/(MLSS*h)均能被接管,小于等于2.2的均需要排入应急池进行预处理,提升OUR后方可在进入生化系统。
如若在综合接管污水厂运营实践中,OUR内源与环境因子变化(水温T、进水COD、氨氮、MLSS)的有线性响应关系,则需建立线性方程式,按照方程式计算出OUR内源,此计算值OUR内源即为污水厂OUR预警值。
以上内容是对本发明及其实施方式进行了示意性的描述,该描述没有限制性,实施例中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的实施方式并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种确定综合接管污水厂OUR预警值的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)每天监测一次综合接管污水厂好氧池活性污泥OUR内源
(2)每天监测一次综合接管污水厂好氧池环境因子:水温T、进水COD、氨氮、MLSS;
(3)建立OUR内源与环境因子变化的线性关系,根据OUR内源响应环境因子的变化规律确定OUR预警值,如果OUR内源与环境因子变化具有响应关系,则按照具体响应关系求出线性方程式,按照方程式计算出OUR内源,此计算值OUR内源即为污水厂OUR预警值;如果OUR内源和环境因子无响应关系且OUR内源在特定值附近做幅度极小的波动,则将该OUR内源特定值直接确定为污水厂OUR预警值;
所述步骤(1)和步骤(2)监测周期不应低于30天,应有差异化的水温梯度、进水COD、氨氮、MLSS;
所述步骤(3)中通过线性拟合的方法找出OUR内源与环境因子变化的关系,进而确定OUR内源随一个或者多个因子变化而变化的规律;
在OUR预警值确定后,当污水厂某股来水OUR>OUR预警值时,废水可生化;当某股来水OUR≤OUR预警值时,此股来水有毒或者难降解,应排入应急处理池并采取相应措施。
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