Последнее изменение в этом посте было сделано зуолижунь 2 мая 2016 года в 20:19. Какие проявления бывают при утечке ила из вторичного осадительного бассейна? 1. Вода выходит чистой, но в ней присутствуют частицы ила; это называется «утечкой ила»“; 2. Вода после очистки прозрачная; ил слоями вытекает наружу; при большом объеме воды вытекание усиливается ; 3. Вода в выходном потоке мутная, содержит частицы ила ; 4. Вода на выходе мутная; вода и мелкие частицы ила вытекают наружу ; 5. Во втором отстойнике с поверхности воды всплывают комки ила; после перемешивания часть их опускается на дно, а часть уносится потоком воды. Цвет ила такой же, как у биологического ила ; 6. Во втором отстойнике с поверхности воды всплывают куски ила; после перемешивания часть их опускается на дно, а часть уносится течением. Ил имеет черный цвет ; 7. Пена на поверхности вторичного отстойника выносится водой ; 8. Пена на поверхности вторичного отстойника; частицы ила, прилипшие к пене, выносятся водой ; 9. В некоторых участках второго осадочного бассейна ил выносится вместе с водой; при большом объеме воды ситуация усугубляется ; 10. Осадок, налипший на воротао второго осадительного бассейна, попадает в сток второго осадительного бассейна вместе с потоком воды. Причины и факторы, влияющие на утечку ила из второго осадительного бассейна 1. Чистая выходная вода с примесью частиц ила; это называется «утечкой ила»“ ; •Низкий уровень F/M, недостаток питательных веществ для бактерий ; •Уровень DO слишком высок, глубина реакции чрезмерна ; •Легкая старение ила ; •Соотношение c/n/p неподходящее. 2. Вода после очистки прозрачная; ил слоями вытекает наружу; при большом объеме воды вытекание усиливается ; •Чрезмерная нагрузка на поверхность второго осадительного бассейна ; •В аэробном бассейне происходит разрастание грибковых осадков ; •Уровень ила во втором осадительном бассейне слишком высок ; •Отравление илом. • Колебания pH слишком велики. 3. Вода в выходном потоке мутная, содержит частицы ила ; •В аэробном бассейне происходит неполное разложение органических веществ; нагрузка на систему слишком высока ; •Слишком высокий или слишком низкий уровень DO в аэробном бассейне ; •Чрезмерная аэрация или нарушение уровня pH ; •Разложение старого ила ; •В аэробном бассейне слишком высокое содержание минерального масла ; •Отравление илом ; •Серьезный дисбаланс C/N/P ; •Температура воды в аэробном бассейне ниже 5°C или выше 38°C. 4. Вода на выходе мутная; вода и мелкие частицы ила вытекают наружу ; •Токсическое воздействие иловых отходов довольно сильное ; •В аэробном бассейне слишком высокое содержание минерального масла, что серьезно влияет на процесс флокуляции ила ; •Во втором осадителе происходит денитрификация. • Показатель pH превышает 10 или составляет менее 5,5. Во втором осадителе образуются комки ила, которые поднимаются из-под поверхности воды. После перемешивания часть этих комков опускается на дно, а часть уносится водой. Цвет ила совпадает с цветом биохимического ила ; Во втором осадочном бассейне происходит денитрификация или локальная денитрификация. 6. Во втором отстойнике с поверхности воды всплывают куски ила; после перемешивания часть их опускается на дно, а часть уносится течением. Ил имеет черный цвет ; Во втором осадочном бассейне возникает анаэробная среда или имеются локальные зоны анаэробии. 7. Пена на поверхности вторичного отстойника выносится водой ; Неисправность аэробного бассейна: пена или осадок попадают во второй бассейн для осаждения, образуя осадок, который затем уходит вместе с сточными водами. 8. Пена на поверхности вторичного отстойника; частицы ила, прилипшие к пене, выносятся водой ; Неисправность аэробного бассейна: пена попадает в бассейн для вторичной осадки. 9. В некоторых участках второго осадочного бассейна ил выносится вместе с водой; при большом объеме воды ситуация усугубляется ; •Уровень грязи слишком высок ; •Нагрузка на вторичный отстойник значительно превышает проектную ; •Расширение нитчатых грибов ; •Неровный выход воды или смещение потока во втором осадительном бассейне. 10. Осадок, налипший на воротао второго осадительного бассейна, попадает в сток второго осадительного бассейна вместе с потоком воды. Вода из второго осадительного бассейна богата N, P и другими веществами; у входа в бассейн образуются водоросли и другие отложения, которые затем уносятся струей воды. 11. Влияние самого осадительного бассейна на процесс откачки ила: • Неисправности устройств для откачки ила; • Неровность водосбросного устройства; • Некорректное распределение потока воды в бассейн; • Недостаточная скорость откачки ила, что приводит к слишком высокому уровню ила в бассейне ; •Мгновенная скорость и расход входящей воды слишком велики или превышают проектную нагрузку ; •На некоторых участках из-за наличия «мертвых зон» или слишком длительного пребывания ила происходит анаэробное ферментирование или денитрификация ; •Скорость вращения устройства для снятия ила слишком высока. Способы устранения проблемы вымывания ила из второго осадительного бассейна и меры предотвращения: 1. Усиленный контроль за объемом аэрации и качеством входящей воды является предпосылкой стабильной работы биохимической системы. При возникновении колебаний в качестве воды можно своевременно внести соответствующие коррективы, чтобы избежать негативного воздействия высокой концентрации сточных вод на биохимическую систему. 2. Для поддержания активности ила следует избегать длительной работы системы при низкой нагрузке. 3. Количество добавляемого в устройство для флотации реагента PAC должно быть умеренным; чрезмерное количество PAC может привести к разрушению структуры ила, а также к его отравлению. 4. Низкий уровень F/M, недостаток питательных веществ для бактерий ; Бактерии становятся мельче, частицы бактериальных коллоидов уменьшаются в размерах, их способность к оседанию снижается; они уносятся водой ; Увеличение питательных веществ или снижение уровня MLSS. Уровень DO слишком высок, глубина реакции чрезмерна ; Чрезмерная окислительная обработка ила приводит к самоокислению бактерий, в результате чего они становятся меньше по размеру ; Снижение уровня растворенного кислорода или уменьшение времени аэрации. 6. Умеренное старение ила ; Усилить удаление ила, снизить уровень DO, восполнить питательные вещества. 7. Соотношение C/N/P не соответствует требованиям; необходимо скорректировать его так, чтобы оно составляло не менее 100:5:1. 8. После разрушения флокул ила на поверхности второго осадительного бассейна образуется пенная масса. Причины этого: 1) чрезмерное аэрирование в аэробном бассейне приводит к самоокислению ила; частые процессы срезания делают частицы ила мельче, что снижает способность ила к флокуляции или делает её невозможной ; 2). Старение ила происходит при низком соотношении F/M, чрезмерно длительном сроке пребывания ила в системе, недостаточном добавлении питательных веществ, чрезмерной аэрации и высокой концентрации ила ; Решения: 1. Снизить уровень DO, 2. Добавить питательные вещества ; 3. Повышение соотношения F/M; 4. Усиление процесса удаления ила — нефлокулированный мертвый ил не может снова стать активным илом ; 5. Добавление PAC или PAM для стимуляции флокуляции. Явление денитрификационного оседания ила: пузырьки во втором осадительном бассейне всплывают и лопаются; куски ила также всплывают вместе с пузырьками. В ходе теста на оседание ила можно было заметить, что на поверхности ила находились прозрачные пузырьки; способность ила к оседанию была в норме. Однако через 1–2 часа комки ила начали всплывать на поверхность. После перемешивания с помощью стеклянной палочки ил снова начал оседать в нормальном режиме. При микроскопическом исследовании было установлено, что биологическая активность и состав микроорганизмов в иле находились в норме. Меры по устранению: 1. Повышение уровня растворенного кислорода в биохимическом выходном потоке (этот шаг может ускорить процесс нитрификации) ; 2. Увеличить обратный поток во второй осадительный бассейн, сократить время пребывания ила в нем; при этом, с учетом повышения уровня DO в процессе биохимической обработки, необходимо поддерживать уровень растворенного кислорода во втором осадительном бассейне на уровне выше 0,4 мг/л ; 3. Усиление слива ила из второго осадительного бассейна ; 4. При наличии возможности можно осуществлять прерывистое аэрирование; при прекращении аэрирования большое количество ила из цеха двойного осаждения возвращается обратно в биохимический реактор ; 5. Увеличить объем внутреннего потока и строго контролировать уровень DO в зоне дефицита кислорода на уровне менее 0,5 мг/л, чтобы процесс денитрификации мог успешно протекать в этой зоне. Явление старения и оседания иловых отложений: при проведении тестов на оседание практически не наблюдается оседания флокулатов; размеры флокул активного ила малы, процесс слоистого оседания и способность ила к сжатию оставляют желать лучшего. При микроскопическом исследовании биологический состав ила из аэрационных бассейнов и осадка из бассейнов вторичного осаждения оказался нормальным; не было обнаружено ни нокарий, ни развивающихся нитчатых бактерий. В иле, плавающем на поверхности, присутствовали мелкие пузырьки воздуха. Причина: чрезмерная аэрация или длительная работа в режиме низкой нагрузки приводят к тому, что илловатка постоянно находится в состоянии аэробного внутреннего дыхания. Умирает много бактерий, в результате чего снижается активность активной илловатки. Это мешает формированию стабильных бактериальных клустеров; коагуляционные свойства активной илловатки ухудшаются. Кроме того, остается много инертных компонентов, образовавшихся в результате гибели бактерий; эти компоненты имеют небольшую плотность и легко всплывают на поверхность воды. Гельатинозные клустеры становятся более мелкими и разреженными; инертные компоненты мертвых бактерий, смешиваясь с пузырьками воздуха, образуют материал с меньшей плотностью, что приводит к их подъему на поверхность. Кроме того, нагрузка на поверхность твердых частиц во втором осадочном бассейне значительно превышает экспериментальные значения. Флокулы ила имеют малый размер, что снижает скорость их оседания; в результате большое количество ила прилипает к пузырькам воздуха и также поднимается на поверхность. Это можно наглядно доказать, снизив нагрузку на поверхность твердых частиц во втором осадительном бассейне — тогда количество плавающего ила уменьшится. Меры решения: 1. Снизить объем аэрации или временно прекратить её ; 2. Повысить нагрузку или увеличить количество источника углерода, уделяя особое внимание подкормке питательными веществами и обеспечивая соотношение C:N:P более 100:5:1 (чтобы избежать резкого повышения нагрузки, что может привести к скачку органической нагрузки) ; 3. Увеличьте объем слива осадка в соответствии с необходимостью (из-за старения осадка его плотность возрастает, а объем сокращается; следите, чтобы сливать его не в чрезмерном количестве) ; 4. Увеличить объем воды, возвращаемой из второго осадительного бассейна, чтобы сократить время пребывания ила в аэробном бассейне и одновременно предотвратить процесс денитрификации во втором осадительном бассейне ; 5. Увеличить объем воды, заменяемой в аэробном бассейне. Влияние температуры воды на аэротенк. При температуре в аэротенке выше 35°C структура иловых флокул начинает разрушаться, ухудшаются их оседающие свойства ; При температуре выше 40°C простейшие исчезают, и вода становится мутной ; При температуре выше 45°C преобладают дисперсные флокулы, и способность к осаждению существенно ухудшается. Большое количество ила плавает на поверхности воды во втором осадительном бассейне, образуя толстый слой ила. Чрезмерно низкая температура воды также приводит к снижению активности иловых осадков, что увеличивает время разложения органических веществ. Это проявляется в повышении концентрации активных иловых осадков во втором осадочном бассейне, а мелкие частицы выходят через стоки ; Органические вещества не полностью разлагаются, из-за чего вода становится мутной. Анализ неисправностей во втором осадителе, предоставленный Хайю. С конца ноября 2011 года во втором осадителе часто возникали проблемы с утечкой ила – в среднем 2–3 раза в неделю. Активный ил выходил вместе с водой из осадителя, из-за чего вода становилась мутной. Это серьезно сказывалось на работе системы повторного использования сточных вод. Кроме того, уровень COD в воде, выходящей из осадителя, повысился с менее 60 мг/л до примерно 100 мг/л. Уровень загрязнения превышал допустимые значения. Также происходила значительная потеря ила в биохимической системе, что влияло на ее эффективность. По сравнению с данными анализов, полученными в январе–марте 2011 года, было установлено, что качество воды, поступающей в реактор типа A/0, не претерпело значительных изменений. Однако объем воды, поступающей в реактор, существенно изменился: в январе–марте средний объем составлял около 350 т/ч, а после ноября — около 190 т/ч. Это означает сокращение объема воды почти вдвое. В результате снижается нагрузка на биохимическую систему; не хватает «питания» для метаболизма микроорганизмов, что приводит к их самоокислению и разрушению, снижению активности микроорганизмов. Это является основной причиной вымывания ила из второго осадительного бассейна. В то же время количество флокулянта PAC, используемого в процессе двухэтапной предварительной обработки с помощью газофлотации, не корректировалось с учетом снижения объема воды. Поэтому количество добавляемого вещества было чрезмерным. Избыток PAC оказывает токсическое воздействие на активные илы, снижая их стабильность; в серьезных случаях это может привести к гибели илов. Недостаточно своевременная регулировка объема воздуха в аэрационных бассейнах приводит к тому, что в аэробной зоне на протяжении длительного времени сохраняется высокая концентрация растворенного кислорода. Это ускоряет метаболизм микроорганизмов, что также способствует самоокислению и разложению ила. Меры решения: ① Поскольку объем воды, поступающей с передней стороны, ограничен, увеличить его невозможно; приходится работать над повышением концентрации воды при ее подаче. После проведения исследований было принято решение включить часть воды, получаемой в результате обработки одного из систем с солеными сточными водами, в систему обработки нефтяных сточных вод. После предварительной обработки эта вода поступает в биохимическую установку типа A/O. Это позволяет повысить уровень COD в воде, поступающей в биохимическую установку, до 500 мг/л–600 мг/л, тем самым увеличивая нагрузку на эту установку. ②Оптимизировано количество вещества PAC, добавляемого в двухэтапные системы аэрации. В ходе множества испытаний было установлено, что при уровне COD в воде от 400 мг/л до 600 мг/л и содержании масла от 15 мг/л до 25 мг/л оптимальным количеством вещества PAC является 150–200 г на тонну воды (содержание твердых веществ в PAC составляет примерно 15%). Эта мера не только предотвращает негативное воздействие избыточного количества PAC на активный ил, но также позволяет сократить расходы на это вещество – это двойная выгода. ③Своевременно регулируйте объем воздуха, подаваемого в аэрационные бассейны типа A/O, чтобы концентрация растворенного кислорода в аэробной зоне оставалась в диапазоне 2 мг/л–4 мг/л. Это предотвратит ситуацию, когда чрезмерный объем воздуха приводит к размыванию ила. ④В биохимическую систему добавляют питательные вещества; учитывая количество азота, этого достаточно. Поэтому добавляют фосфаты (дигидрофосфат натрия) в количестве 25 кг в день, чтобы обеспечить микроорганизмы необходимыми питательными веществами. После корректировок и восстановления коэффициент осаждения ила за 30 минут снизился до 50–55, а концентрация ила осталась стабильной в диапазоне 2,5 г/л–3,5 г/л. Проблема утечки ила из второго осадительного бассейна исчезла, вода снова стала чистой и прозрачной. Кроме того, уменьшилось количество отходящего ила, что снизило нагрузку на систему его обезвоживания.