《表3 2019年3~5月运行效果比较》

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《城镇污水处理厂食微比调控污泥浓度的应用研究》


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从运行效果来看(表3),3月控制食微比为0.03 kg BOD5/(kg MLSS·d),处理水量为164万t,日均52 903 t,消耗电量470 260 k W·h,吨水电耗为0.2 9 k W·h/m3。4月食微比为0.0 4 k g BOD5/(kg MLSS·d),该月处理水量为171万t,日均5 7 0 0 0 t,消耗电量4 6 0 9 2 0 k W·h,吨水电耗为0.2 7 k W·h/m3。5月控制食微比为0.0 5 k g BOD5/(kg MLSS·d),总处理水量为182万t,日均5 8 7 1 0 t,消耗电量4 6 8 7 7 0 k W·h,吨水电耗为0.26 k W·h/m3。调整食微比后,处理水量增大,对应吨水电耗降低。食微比为0.03 kg BOD5/(kg MLSS·d)时,负荷过低,系统污泥浓度较高,进水有机物无法满足微生物生长,导致污泥的活性变差,泥水分离效果变差,稳定池跑泥现象严重,影响到深度处理工艺段,从而使得处理效果及处理水量均降低,并且过高的污泥浓度所需曝气量增大,稳定池排泥泵及脱水机房脱泥机的运行时间增长,导致整体电耗增加。适当增大食微比后,需氧量随之减少[3],所需风机转速降低,功率下降,电费节省,并且不会再出现污泥饥饿状态,污泥的活性较高,能够吸取更多营养物质,污染物的去除率大幅提高,出水水质变好。图3对比了2019年3~5月与2018年同期稳定池出水总磷月平均值变化,结果表明低食微比0.03 kg BOD5/(kg MLSS·d)下,总磷(TP)比2018年同期略高;当食微比为0.05 kg BOD5/(kg MLSS·d)时,TP从0.41 mg/L降到0.31 mg/L,效果明显。综合以上实验结果和运行数据来看,最优食微比为0.05 kg BOD5/(kg MLSS·d)。