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甲醇装置污水处理站优化改进小结

发布时间:2020-10-09 19:29
   近10多年来,国内煤制甲醇产业蓬勃发展,但随着环保标准的不断升级,煤制甲醇生产过程中的环保问题变得突出。某400 kt/a煤制甲醇装置建设于2004年,随着新环保设施的升级与新建使得其污水处理量明显增加,且污水处理站来水水质指标波动,造成其出水指标波动甚至严重超标。为此,在对影响污水处理站运行状况的因素进行详细分析的基础上,采取了增加鵼水塔控制系统水温、加碱控制SBR池pH、提高SBR池曝气量、降低有毒物质浓度、合理控制污泥浓度、工序时长调整等一系列优化改进措施,最终实现了污水处理站进水(主要为气化废水)指标基本稳定、 SBR池出水指标全部合格的目标。
【部分图文】:

曝气,阶段,硝化菌,硝化反应


硝化反应过程中,每氧化1 g的NH3-N需消耗7.14 g的碱度(以碳酸钙计),因此硝化反应过程中SBR池的pH会迅速降低。实际生产运行中SBR池曝气阶段pH的变化见图1。可以看出,刚开始进水期间,由于进水不断提供碱度,SBR池的pH会升高,到进水末期,随着硝化反应的进行,SBR池的pH逐渐下降,随着SBR池的持续运行,SBR池的pH越来越低,曝气阶段结束时池中的pH早已低于硝化菌适宜的生长范围。硝化菌对pH的变化非常敏感,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌适宜生长的pH范围分别为7.0~7.8和7.7~8.1,当pH超出这个范围,硝化菌活性就会迅速降低,当pH降至5.0~5.5时,硝化反应几乎停止[1]。实际生产中,SBR池正常运行1周后,SBR池的pH几乎接近于6,硝化菌活性已明显降低,这种条件下污水处理系统无法实现满负荷运行。3.3.2优化改进

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本文编号:2834102

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