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生化處理中COD偏高 原因分析及解決方案
點擊次數:2199 更新時間:2023-11-15

COD偏高是指廢水處理站的出水COD濃度接近排放標準的情況,例如工業廢水COD接近納管標準要求的500mg/L;生活污水廠COD接近一級A排放標準要求的50mg/L。

當COD濃度偏高時,系統出水存在超標的風險,因此需要排查COD偏高的原因,并根據原因對癥下藥,控制COD的濃度,防止出現COD超標的情況。

COD偏高原因:

1進水COD突然升高。系統處理能力不足導致出水COD升高這類原因可以反查進水COD數據可以查明(一般要反查2個停留時間的進水數據),并且出水COD會有一個逐步升高的過程。

COD測定儀.png


2進水中有毒性物質。毒性物質進入到生化系統后,系統活性污泥受到抑制導致COD的降解能力下降,從而出水COD會升高。這個過程中肯定會伴隨著氨氮的升高,并且氨氮的升高會快于COD的升高,那系統可能受到毒性物質沖擊。

3進水中有難降解COD。由于生化池活性污泥有吸附能力,因此難降解的COD會在活性污泥中富集,當富集到一定程度后,可能COD會慢慢累積(可以看到長期的數據累積),直到有一天COD偏高。

出水帶泥.png

4出水帶泥。普通二沉池出水帶泥,導致出水COD偏高。這類情況可以將二沉池出水過濾后測定COD,COD如果達標則是二沉池漂泥導致。進一步排查出水漂泥原因:二沉池停留時間短?生化池污泥沉降性能差?二沉池硝態氮高導致反硝化浮泥?

5溶解氧不足。當系統溶解氧不足時,系統對COD的去除能力也會下降,此時可以關注污泥顏色是否發黑,水池的溶解氧是否<1mg/L,則可以確定是否為溶解氧不足導致COD偏高。

溶氧量.png

6溶解氧過高,導致污泥老化。污泥過度曝氣之后會造成污泥老化。污泥老化之后會導致污泥裂解,而釋放出COD。此時需連續監測生化池的溶解氧,關注溶解氧變化情況,如果溶解氧長期高于3~4mg/L,則有可能是過度曝氣使污泥裂解導致COD偏高。

7反硝化碳源投加過多。生化系統在反硝化過程中需要投加碳源進行脫氮,在系統中投加的碳源過多時,出水可能出現COD偏高的情況。

8系統pH值異常。生化系統中硝化反應會降低pH值,反硝化反應會提升pH值,當其中一個反應持續進行不加于干預時,系統pH值可能會偏高或偏低,導致活性污泥受到抑制,從而COD會偏高。
9系統排泥過量。當系統排泥過量時,系統污泥量減少從而COD處理能力也會降低,導致COD偏高。這個過程中COD升高時能看到系統SV30持續下降。


生化處理中COD偏高解決方案

找清楚進水原因后,則控制進水COD濃度或控制進水量,控制住源頭之后,再將生化系統慢慢恢復。生化系統恢復可選擇多培養污泥應對進水水質和毒性的沖擊,系統污泥量提升之后,系統抗沖擊能力也會進一步提升。


①出水帶泥。針對出水帶泥原因,逐個解決。例如投加絮凝劑提高污泥沉降性能;二沉池后端增設混凝沉淀池;二沉池改造為MBR膜池等等。污泥沉降性差時,再反查是否存在進水營養不均衡、溶解氧偏低、pH值異常等情況導致污泥有膨脹傾向,再針對異常情況解決問題。

②溶解氧不足。此時可以加大風機曝氣量,系統污泥發黑情況會逐步緩解,等污泥顏色恢復到灰褐色后,系統處理能力會逐步恢復。

③過度曝氣,導致污泥嚴重老化。調小風機,控制溶解氧為2~3mg/L。污泥老化解決之后,系統COD數據也會慢慢恢復正常。

④反硝化碳源投加過多。降低反硝化碳源的投加量,適當降低回流量,加大反硝化池的停留時間,提高反硝化效果,提高反硝化碳源的利用效率。

⑤系統pH值異常。勤觀測生化池的pH值,若有異常,及時用酸堿進行調控,pH值正常后,系統COD也會趨于正常。上泰PH在線監測儀,時時檢測,價格實惠,檢測準確。

⑥系統排泥過量。減少排泥,提升系統的污泥量,可以在前端適當投加一部分有機碳源,加快系統養菌速度,以便盡快恢復系統COD的處理能力。







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