第一篇:污水处理厂运行
湖北顺富污水处理厂运行建议
湖北顺富污水处理厂近期污水处理系统出现故障,导致出水不达标。根据污水处理厂近10天的运行数据,以及现场运行人员的对运行情况的介绍,现对运行方面建议如下:
1、加强物化处理系统控制,包括PH调节控制和絮凝加药控制。
1)PH值的调节控制,硫酸亚铁做絮凝剂使用时,应根据废水性质,多做混凝小试,确定最佳混凝PH值范围,并在实际投加过程中,控制在最佳PH值范围内。
2)硫酸亚铁投加量控制,硫酸亚铁做絮凝剂使用时,应该根据废水性质,勤做混凝实验,确定最佳投加量范围,实际投加时控制在最佳投加量范围内,同时观察实际絮凝效果。投加过少或过多,会对后续处理造成较大影响。
3)及时排除初沉池底部絮凝的污泥。絮凝的污泥沉积池底不及时排走,会影响初沉池出水,使出水变黑。实际操作过程中,应该勤观察污泥虹吸管排出污泥情况。
4)处理提升泵房集水池底部沉积污泥。之前运行中,在提升泵房集水池底部,沉积约1m后污泥,应该设法排出系统,以免随提升泵抽送到生化处理系统中。
5)提升泵提升流量控制。由于进水流量800m³/d左右,应该合理调节提升流量及一天中进水时段控制,控制在100m³/h。
2、生化处理系统控制。目前生化系统COD去除效率不足50%,微生物活性不高,有早期污泥膨胀的现象,应该从以下几方面调整:
1)DO值控制。待修好的溶解氧发回污水厂安装校准后,根据溶解氧读数控制好氧池溶解氧在2~4mg/L。
2)投加污泥。目前系统污泥活性差,加上污水处理厂进水量只有800m³/d,也考虑调节成本,最快、最有效的恢复方式就是在好氧池适当排泥后,投加市政污水污泥。
3)合理调整营养盐的投加。营养盐的投加应该根据水量及水质变化投加,根据目前进水情况,每天投加尿素20kg,磷酸二氢钠7kg。在以后运行中,也应该根据实际情况进行调整。
4)控制污泥量。待好氧池污泥恢复活性后,在以后的运行中,若进水量在1000m³/d,控制好氧池污泥浓度在1.5g/L~2.0 g/L之间。
第二篇:污水处理厂运行成本
对于污水厂而言,无论采用何种工艺运行方式,其主要成本为能源消耗、药剂消耗、维修费用、大修改造费用、人员费用等。如何根据具体情况建立成本的有效控制方式,使各种消耗实现最小化,并有利于企业的可持续发展,是城市污水处理这个新兴产业面临的迫切要求。
成本组成及分析(不含折旧)
城市污水厂根据地理位置、源水水质、投资规模等实际情况,采用不同的处理工艺。有传统活性污泥法、氧化沟法、A/O法、A/A/O法、SBR法等工艺。不同的处理工艺决定不同的成本,对于城市大型污水厂而言,多数采用传统活性污泥法。本文仅以工艺采用活性污泥法,出水到达二级排放标准,水、泥、气均正常运行的污水厂为例进行成本分析。
1.污水厂成本组成
①生产成本组成:能源费用:电费、水费;材料费用:煤、油、药剂;人工费用。②制造成本组成:修理费:土建、设备、自控仪表维护检修费;大修及改造费:设施、设备、仪表大修费、固定资产购置费;污泥处置费;物料消耗等其它费用。③管理费用:办公费、培训费、保险等。2.简单分析及控制重点①简单分析:生产成本中油耗、电耗、药剂消耗是生产过程中必须发生的费用,必须在有效控制的前提下,其所占比例越高,企业生产越正常,产生的效益就越大;制造成本在企业可持续发展的基础上,应尽量减少维修、大修和固定资产投入等费用,能使企业的利润最大化;煤费、水费、管理费等是企业运行成本的组成部分,应加以控制、尽量减少,增加企业的利润。
②控制重点:首先,控制重点应放在生产成本中的能源消耗、药剂消费的控制上,如何建立班组、部门有效控制方式,使其在满足工艺运行要求条件下的合理化、最小化,真正达到经济运行是企业的关键;其次,控制重点应放在制造成本中维修、固定资产的购置费用的控制上,如何建立班组、部门有效控制方式,使其必须满足污水厂自身正常运行和长期正常运行要求条件下的减量化、合理化,使污水厂可持续发展也是企业的关键;再次,应加强煤费、水费、管理费等费用支出,使其尽量减少也比较重要。班组成本控制
污水厂消耗的主要成本都集中在一线班组。污水厂班组管理水平的高低可以体现企业的管理水平,班组成本控制的好坏直接影响污水厂吨成本的高低。
1.班组运行参数控制
对于污水处理厂工艺运行参数很多,包括进水量、出泥量、BOD、COD、SS、排泥量、气水比、回流比、污泥浓度、水压、泥温、含水率、投药量、PH值、发电量等一系列指标。在工艺运行参数控制方面,班组人员应达到以下要求:
①了解全厂工艺流程及运行现状;②熟悉掌握管辖范围内的各种构筑物及设施的工艺性能、工艺流程的技术参数及指标,以及工艺的安全性能(通过技能培训);③具备调整管辖范围内的工艺参数的能力(培训);④定期巡视、检查各种构筑物、工艺设施的工艺处理效果并作好记录;⑤掌握通过现场仪表及中控室数据调整实际工艺参数的方法和技巧,并及时进行调整;⑥对于不能解决的工艺问题,应及时向上级部门汇报并作好记录;⑦班组长应定期组织人员分析班组工艺运行情况,解决经常出现的问题,提高工艺参数控制水平。
2.班组能源、药剂费用控制 ①根据污水厂下达的各项工艺参数控制指标及任务量确定本组各种设备的能耗指标、药剂指标,将指标下达到每个人、每台机组,逐渐达到单机运行成本核算;②班组长应定期组织人员分析各种设备的能耗指标及存在的问题,并商讨如何解决和改进;③班组必须建立所管范围内设备、设施详细的技术参数资料和能耗资料,并妥善保管;④班组长应根据厂里要求对职工加强成本意识教育和责任意识教育,并根据实际情况向部门汇报每人的执行情况和应采取的奖惩意见;⑤班组应积极维护、保养计量装置,对计量仪表做到定时巡视、记录,定期保养、维护,定量进行分析,并能向主管部门提出使其更加完善的建议
⑥班组应建立自身培训、交流制度,对一些经常出现的问题进行内部交流,也可请厂内技术人员进行针对性的培训,提高解决问题的能力;⑦班组人员应积极参与所管范围内节能降耗的工作,利用自身一线班组优势,探讨———摸索———实践,总结其运行过程中的低能耗控制点,并向主管部门汇报和建议。
3.班组维护、检修成本控制
①班组必须将所管范围内的设备、设施分解到人、责任到人,建立设备、设施责任制,并建立完善的基础资料管理工作;②班组必须严格执行设备、设施养护制度和养护标准,并接受班组自查和部门检查;③班组人员必须提高自身动手能力、小修、检修能力,对一些经常出现的小修问题应能正确解决,减少维修费用;④班组人员必须建立所管设备、设施的维修保养档案,对厂里安排的大、中修项目实行汇签制,分别由主管部门、班组长、具体负责人对其质量和工作量进行签字确认,分清责任,控制大、中修效果;⑤班组长应定期组织人员分析所管范围内设备、设施的运行情况,使其达到经济运行效果,提高设备设施的维护、保养及检修水平;⑥班组内部应建立自身考核机制,完善设备、设施责任制,对一些责任事故进行分析,并向主管部门提出奖惩意见;⑦班组内部应加强培训和交流,对一些经常出现而无法自行解决的问题提出解决方案,并向主管部门汇报;部门成本控制
部门是执行全厂综合管理的组成部门,也是完成各项任务的执行机构。只有加强基础性工作,完善各项企业制度,加强相互监督的促进机制,才能逐步实现全面、有效的成本核算。
1.生产成本控制
①能源消耗控制:结合污水厂工艺运行参数,计算出合理的运行参数指标;根据污水厂运行实际情况,摸索出实际参数控制指标;可采用组织技术人员研究能耗最低化课题→建立一整套完善的基础性资料→指导班组运行生产,下达生产任务指标和能耗控制指标→发现问题,循环往复,提高能耗控制水平;根据实际情况加大人员培训、指导及检查、监督力度;完善计量工作:包括煤、水、电、油各种消耗量及空气量、污水量、回流量、投泥量、沼气量等工艺参数;确定污水厂能耗大户,进行有针对性的研究,如鼓风机、压缩机、回流泵等。建立主要机组能耗控制方案,确定其运行参数和方式等;创新与科研:寻找其不同运行方式、控制方式的可行性,如有些机组能否间断运行、循环运行,设备控制方式能否通过技改技革达到节能目的等。
②药剂费用控制:污水厂药剂费主要用于污泥脱水,其它班组用量很小。完善计量工作:包括污泥浓度、溶药浓度、泥泵流量、药泵流量、投药比、水量等计量工作;在满足脱水泥饼含水率要求的前提下,尽量减少投药量。在计量准确的基础上,根据污泥浓度下投药量指标,培训、指导班组如何控制好投药的比例,采用下限投药,减少药剂费;随时减少脱水机本机的运行效果,控制好其性能参数如液压力、上下涨力等,使其达到较好的运行状态,也可减少投药量;创新与科研:试验新型药剂,在满足脱水要求下,单价低或用量小,只要总体成本能够降低即可;控制药的质量、价格。
③人员费用控制2.制造成本控制:①建立设备、设施管理工作平台:按设备、设施的类别、类型及特点,建立设备、设施台账、卡片;建立维护、修理、更新改造直至报废的全过程综合管理基础资料;建立综合设备、设施资产档案等,能使污水厂更方便地进行资产统计、价值评估、维修预测、设备设施更新改造等工作;制定设备、设施的点检、完好检查、性能检查、状态监测、维修、保养等工作的标准制定,为生产计划的制定提供依据;建立设备、设施定期检测技术参数指标库,通过对检测记录的处理分析,掌握主要设备、设施的技术参数状态,实现从故障维修向预防性维修的过渡;建立维修项目技术标准(经验)数据库,使维修任务与人员费用、材料费用任务进度;自修或委补综合平衡,实现维修费用可控的、合理的、有技术保证的、费用最低的管理;建立故障维修、定期维修、预防维修、可靠性维修、状态维修相结合的综合维修体系,使企业由被动维修向状态维修过渡;制定设备、设施维修的任务管理体制,实行维修申请单、实施后的工程量清单、维修质量验收单等制度,进行汇签并作为资料存档备案;建立全面的设备、设施管理经济技术分析体系,实现从宏观到局部的数据分析、统计,生成不同部门、不同类别的设备、设施的费用维修成本核算表,为维修成本控制提供经济管理支持。
②维修、检修、小修费用控制:建立维修申请制度:填写各种原因的维修申请工作单,包括故障维修申请单、定期计划维修申请单、技改申请单、待修申请单等;确定维修任务计划:根据运行时间、故障原因、检验检测记录、状态记录等确定是否应该进行维修、维修方式(自修或委外)、维修标准及估算维修工作量;维修实施过程:下达维修任务单,记录维修项目的材料、人力、时间、资金等消耗,并监督维修过程中的质量、进度情况;维修质量验收:根据修前状态、修后状态、维修标准等进行维修的综合评定,并实行整体验收单汇签制度;维修费用审定:根据维修过程中的材料消耗、配件消耗、人力消耗、技术含量等进行预、决算的审定,并实行工作量清单及预、决算的签定制,以利于降低维修费用;维修统计分析:对维修计划与实施的情况进行综合分析,并对维修效果与费用进行综合比较,确定以后维修工作应注意的事项,从而减少维修费用。
③大修及改造费用控制:大修及改造项目的确定:根据设备、设施基础管理工作平台确定大修及改造项目、维修级别及初步的预算等;大修及改造项目方案确定:应对大修及改造费用的可行性、技术含量的完整性、维修质量的可靠性、经济价值的可比性等方面进行综合评价,确定施工方案(性价比);施工单位的确定:根据施工单位的资质类别、信誉度、方案、质量、技术安全要求、工程造价及实际维修能力等综合确定施工单位、生产厂家、总价超过规定值时采用投标确定;施工标准及质量控制:根据实际需要确定施工(维修)质量标准;施工质量验收:在施工过程中,管理人员应对工程的分布、分项进行验收;在施工收尾阶段应对工程进行整体验收并进行试运转试验,对大修及改造工程作到综合验收;施工总造价的控制:根据施工过程中的材料消耗、配件消耗、人力消耗、技术含量等签订施工合同,进行预、决算的审定,并实行工作量清单及预、决算的签定制,以利于降低大修改造费用;施工汇总分析:在工程验收过程中,施工单位应提供与施工相关的技术燃料和改造的设计方案和竣工资料;管理人员根据这些资料作出包括大修改造效果的汇总分析,并分析出资金使用的合理性。
④油料、消耗等其它费用控制:(在成本组成中只占极小比例,略)3.管理及其它费用:(在成本组成中只占极小比例,略
第三篇:污水处理厂运行情况汇报
木木区污水处理厂运行情况报告
一、基本概况
木木水务公司成于2008年1月与木木县人民政府签订关于木木县污水处理厂《特许经营TOT协议》。木木县污水处理厂位于木木县莘庄街道办事处西南村南,占地约40亩,服务面积150平方公里,服务人口10万人,主要职能是处理木木县中心城区南部区域的生活污水和工业废水。
木木县污水处理厂是国家淮河流域水污染防治“十一五”规划重点工程之一。该项目采用A2O工艺,设计日处理污水10万立方米,由城建设计研究院设计,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准,总投资6500万元。于2008年11月投产运行。处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)Ⅰ级A标准。
木木县污水处理厂的建设和运行有效改善了下游河水质,对保障国控断面水质稳定达标起到了重要作用,同时该项目的建设进一步提高了木木县南部生态环境质量,优化了企业投资环境,促进了临沂南工重地的可持续发展。
二、各项生产运行管理等工作
(一)基础管理
2008年1月,木木水务公司与木木县人民政府签订《特许经营TOT协议》,取得《市政公用事业经营许可证》。于2008
年3月正式接管该厂运营。
首创接管运营后,深化企业管理内部改革,努力推进企业规范化管理进程。在制度建设方面,规范了各项规章制度,明确了岗位职责,;在人员配置上,严进宽出、人尽其用,杜绝了部分污水处理厂人浮于事的现象;在成本控制上,通过规范的设备操作维护规程、工艺调度方案、成本控制方案、物资采购财务管理制度、月度生产计划管理、生产调度、绩效奖惩等手段,有效控制了成本。
公司定期开展6S学习和培训活动,从整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全每一个方面逐条的进行培训、行动、自检、检查。活动以实现6S现场管理活动“巩固成果、强化考核、提高水平”为方针,加强6S现场管理,使现场管理工作持之以恒、常抓不懈,不断的得到优化和深化,从而实现企业管理过程的整体优化。
(二)水质、水量、污泥管理
2015年共实际处理污水3650万吨,日均处理量5万吨,满负荷运转率106%;
2015年消耗指标完成情况:共耗电275.69万度,处理每吨污水平均耗电0.255度;消耗PAM(聚丙烯酰胺)8.5吨;消耗PAC(聚合氯化铝)14.6吨;
2015年共产出含水率80%以下污泥10805吨,全部外运至中环新能源进行焚烧处置。脱水后的泥饼(含水率≤80%)运送到中环新能源进行污泥干化焚烧,污泥处置办法科学、合理,不会
对环境造成二次污染。
水质处理情况:进水COD平均值为373mg/L,进水氨氮平均值为17.29 mg/L,出水COD平均值为39.98mg/L,出水氨氮平均值为3.8 mg/L,消减COD 3719吨,消减氨氮144吨,出水水质达标率达到100%。
我们将以安全生产为基础,以稳定运行、达标排放为宗旨,继续实施“绩效管理年”,以“三标”管理体系为抓手,加强内控制度的完善,通过绩效管理工作的有效开展,促进公司建立健全科学合理、有效制衡的激励与约束制度,实现“政府放心、社会满意”,积极进取,扎实工作,为建设生态CHENGSHI做出应有的贡献。
第四篇:污水处理厂建设及运行情况汇报
彬县农村环保和生活污水处理厂、垃圾填埋场建设及 运行工作情况汇报
一、农村环境保护工作情况
去年以来,我县认真贯彻落实市人大常委会《关于全市农村环境保护工作情况的审议意见》(咸人发[2011]30号文件)精神,以农村生活垃圾规范化处置为突破口,大力推行农村城市化管理工作,全面构建农村环境综合管理长效机制。截止目前,我县建成省级生态示范镇3个、生态示范村1个。
(一)健全机构,强化领导,凝聚工作合力。我县成立了由县政府主要领导任组长,主管领导任副组长,县新农办、环保局、财政局、城管大队、爱卫办等相关部门(单位)主要负责人及各镇镇长、社区管委会主任为成员的农村城市化管理工作领导小组,全面负责全县农村环境监督检查和管理工作。各镇(社区)分别组建了农村城市化管理办公室,在新民、北极两个中心镇设立了管理中队,加强了中心镇环境综合整治力量。根据各村规模和人口数量,给143个重点村配备了320名农村环卫人员,其余104个村将配备208名清扫保洁员,同时将170名县乡公路养管员划归镇(社区)和交通部门双重管 1
理,充实了农村保洁力量,构建了县、镇、村三级环境卫生管理网络,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
(二)科学运筹,规范实施,提升管理水平。一是广泛宣传,营造氛围。通过层层召开会议、印发宣传资料、开设专题栏目等多种形式的宣传教育活动,积极宣传推行农村城市化管理的重要性和必要性,引导农村居民改变落后的传统陋习和生活方式,树立“文明、卫生、健康”的新风尚,全县上下形成了人人关心、人人参与农村城市化管理的浓厚氛围。二是民主管理,发动群众。按照“民主参与、民主管理、民主监督”的要求,从垃圾桶的定点位置到垃圾填埋场的建设,从保洁人员的确定到卫生工作的监督,每个环节都由群众民主讨论、民主决策,从而有效拓宽了群众的参与面,充分调动了群众的积极性,真正实现了由“要我改”到“我要改”的重大转变。三是建章立制,严格考核。县委、县政府出台了《关于推行农村城市化管理的安排意见》、《彬县农村城市化管理办法》等一系列文件,各镇(社区)分别制定了实施方案,完善了乡规民约,建立健全了镇、村环境卫生清扫保洁、执法监督、督查奖惩等工作机制。同时,严格落实“定岗、定人、定段、定任务”的“四定”责任制,坚持不定时抽查、检查、巡查保洁人员工作情况,进行日检查、周小结、月评比,将检查结果与工资待遇相挂钩,实行奖优罚劣,有力保障了各镇(社区)环境卫生工作的规范实施。
(三)加大投入,完善设施,筑牢环卫基础。去年以来,我们在各镇(社区)原有环卫设施的基础上,投资1400余万元,统一规划建设了一批环卫设施,为农村环境保护工作开展创造了必备条件。一是统一配置垃圾转运车辆。争取上级支持,为13个镇配备了26辆垃圾转运车,县财政每年为每辆车列支2万元经费,用于收集、转运各村垃圾。同时,计划为3个社区再购置6辆垃圾转运车,为各镇(社区)购置15辆洒水车,满足保洁工作的需要。二是统一配备垃圾保洁车。县财政出资30万元,为农村加工配备手推式垃圾保洁车320辆,保证农村保洁员每人1辆。三是统一配置垃圾桶。按照镇(社区)街道每50米,重点村街道每15户设置一个垃圾收集桶,其余各村每户一个简易垃圾桶的标准,为各镇(社区)配置了1905个双轮活动式加盖垃圾收集桶,各户购置简易垃圾桶7.5万个。四是统一建设垃圾收集台。各镇(社区)负责,为人口居住较为分散的村建设了垃圾屋、垃圾收集台,有效满足了农村垃圾收集的需求。五是统一建设排水渠。各镇(社区)结合新村庄建设,衬砌排水渠56公里,方便了农村群众生活污水排放。六是统一进行垃圾处理。严格垃圾清运和处理秩序,按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的模式,每天对各垃圾收集点的垃圾派专人巡查督促,集中进行清运,真正做到了“覆盖严密、无抛无洒、日产日清”。同时,在加强农村环卫基础设施建设的基础上,县上加大对农村环境卫生管理的保障力 3
度,中心镇管理中队人员工资和工作经费全部纳入财政全额预算,农村保洁人员按每人每月680元标准发放补助,解除其后顾之忧,调动了工作积极性。
二、污水处理厂建设和运行情况
(一)基本情况
彬县城区污水处理厂是我县环保基础设施重点工程之一,厂址位于城关镇鸣玉池村,总投资3662万元,占地32.33亩,采用“一体化微曝氧化沟”工艺,设计日处理污水1万吨。配套建设截污管网13.316公里,总投资5400万元。工程于2008年10月开工建设,2009年9月25日建成进水,同年11月23日经市环保局批准调试运行,2010年5月31完成环境保护验收,同年8月15日正式投入运行。
2011年9月,为提升城区污水处理厂处理能力,达到《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011),县财政投资300多万元实施了除磷脱氮工程,对曝气沉砂池、曝气池、污水回流系统等进行了升级改造,当年11月26日竣工并通过环境保护验收。目前,我县城区实际生活污水日产生量为7000吨左右,城区污水处理厂实际日处理量为7500吨左右(污水日产生量中未统计河流雨水量,因此数据小于日污水处理量),基本实现了达标排放目标。
同时,我县在深入调研、充分论证、学习借鉴先进地区成功经验的基础上,开工建设了龙高镇污水处理厂。该工程总 4
投资115万余元,占地600多平方米,采用“水解酸化+接触氧化+过滤+消毒”技术,由陕西环科院环境科学有限公司设计,西安清大环保科技公司施工,陕西天虹工程监理有限公司监理。目前,主体工程已完工,设备基本安装到位,正在进行调试,预计9月份可正式投入运行。
(二)运行管理情况
一是安装了化学需氧量及氨氮在线监测仪器,并与省、市监控平台联网;制定印发了《彬县污染源自动监控设施运营管理办法》等规范性文件,对污水处理厂的运行、监督、检查和责任提出了明确的要求,建立了长效监管机制。二是加强从业人员培训,累计培训60多人(次),有效提高了从业人员素质和业务技能。三是编制了《彬县污水处理厂突发事件应急预案》,定期组织开展应急演练,进一步提升了应对突发事件的能力。四是彬县城区污水处理厂建成后由县自来水总公司管理运营,污水处理费征收标准为0.60元/吨,全部用于日常运营和基础设施建设,实行专户管理、专款专用。2011年,我县共收缴污水处理费75.8万元,但实际运营费用为219.4万元,其中生产费用164.1万元、设施建设费用55.3万元,运营费用不足部分由县财政予以保障。五是城区污水处理厂年产污泥800吨左右,县上购置了2辆污泥拉运车,每天负责将污泥转运到垃圾填埋厂填埋,做到了污泥日产日清。
三、垃圾卫生填埋场建设和运行情况
(一)基本情况
彬县垃圾卫生填埋场是咸阳市首家山谷型垃圾卫生填埋场,位于新堡子社区四兴村。工程总投资784万元,采用国内外先进的“准好氧卫生填埋”工艺,设计总容量120万立方米,年处理垃圾4.4万吨,使用年限15年。工程分两期建设,一期总投资530万元,主要建设入场道路、上下游、单侧三座垃圾掩挡坝、排洪管、排污导气及防渗膜等设施。2005年8月15日开工建设,2008年10月24日通过工程初验,2009年2月调试运行。目前,我县城区日产生活垃圾120-140吨,生活垃圾处理做到了日产日清,无害化处理率达到了80%以上。
同时,我县积极推进镇(社区)垃圾填埋场建设,其中,龙高镇垃圾填埋场总投资163万余元,主要利用自然沟壑,采用卫生填埋法,建成服务年限20年的垃圾填埋场。截止目前完成投资130万元,主体工程全面完工,鹅卵石铺筑等附属工程正在加速推进,预计10月中旬全面建成并交付使用;新民镇垃圾填埋场已纳入我县2012年重点建设项目,目前各项前期工作进展顺利,即将开工建设,预计明年6月建成投入运行;北极镇垃圾填埋场计划今年6月份开工建设,10月份建成投入使用。
(二)运行管理情况
一是抓制度建设。为加强城市环境卫生管理,我县先后制定了《彬县城市管理试行办法》以及《彬县城区环境卫生管理 6
办法》,明确了职责,规范了管理。目前,城区垃圾填埋场由县城市管理监察大队运营,配有专职人员,负责收集、运输垃圾以及查处各种偷倒、抛洒垃圾的违规行为。二是抓收集系统建设。我县在城区设置垃圾收集点656个、垃圾斗子8个、垃圾中转站33个,购置垃圾清运车19辆,有效提高了垃圾收集率。三是抓处理系统建设。在垃圾填埋场主体工程建设的同时,我们全面加强渗滤液处理系统建设,铺设了防渗膜,采用导排管使渗滤液汇集到调节池,剩余部分经适度回流,处理达标后外排。四是抓安全管理。为有效防止火灾和爆炸等安全事故发生,我们采用竖向排气管收集填埋产生气体,并由导气系统导出,确保了垃圾填埋场安全运营。五是抓经费保障。我县垃圾填埋场每年运营费用约138万元,其中,垃圾清运及清运车辆维修费85万元,垃圾无害化处理费用53万元,运行费用不足部分由财政全额保障。
四、存在问题及下一步打算
虽然我县在农村环境保护和生活污水处理厂、垃圾填埋场建设及运行方面作了大量工作,取得了一定成效,但与兄弟县(区)相比,与广大人民群众的愿望相比,还有一定的差距,工作中也还存在一些困难和问题。一是广大农村群众环保意识不强,随意倾到垃圾的现象仍然存在,急需进一步整治。二是污水处理厂和垃圾填埋场专业技术人员短缺,工作人员业务技术偏低,有待进一步提高。三是我县农村生活垃圾处理只能考 7
虑较低水平上的环卫保洁和生活垃圾运输费用,垃圾终端处置缺少资金来源。四是随着群众生产、生活方式的转变,生活垃圾产生成分繁多,大大增加了垃圾处理难度。针对上述问题,我们将及时调整工作思路,强化工作措施,加强从业人员培训,狠抓污水处理厂和垃圾填埋场建设与管理,加速推进城乡一体化进程,着力改善农村环境面貌。
第五篇:污水处理厂运行指标的监测
污水处理厂运行指标的监测
我国城市污水处理厂普遍典型处理流程为:
一级处理,主要分离水中的悬浮固体物、胶状物、浮油或重油等,可以采用水质水量调节、自然沉淀、上浮、隔油等方法。二级处理主要是去除可生物降解的有机溶解物和部分胶状物的污染,用以减少废水的BOD和部分CDD,通常采用生物化学法处理。化学混凝和化学沉淀池是二级处理的方法,如含磷酸盐废水和含胶体物质的废水须用化学混凝法处理。对于环境卫生标准要求高,而废水的色、臭、味污染严重,或BOD和COD比值甚小(小于0.2~0.25),则须采用三级处理方法予以深度净化,污水的三级处理,主要是去除生物难降解的有机污染物和废水中溶解的无机污染物,常用的方法有活性炭吸附和化学氧化,也可以采用离子交换或膜分离技术等。含多元分子结构污染物的污水,一般先用物理方法部分分离,然后用其他方法处理。各种不同的工业废水可以根据具体情况,选择不同的组合处理方法。
污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证。而对于污水厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水厂的运行指标的定期、准确的监测,并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水厂运行则是污水厂工作的根本。
水质指的是水与水中杂质共同表现的综合特征。水中杂质具体衡量的尺度称为水质指标。污水处理系统需要监测的指标有很多,概括起来,可以分为物理指标、化学指标、生物指标;也可以分为运行前监测指标、运行中监测指标、出水监测指标。具体而言,可细分为几十种之多,这些指标可参考中华人民共和国国家标准GB8978—1996《污水综合排放标准》中的第二类污染物最高允许排放浓度。
一、污水的物理性质指标 1.温度
对污水、污泥的物理性质、化学性质及生物性质有着直接影响。在活性污泥系统的曝气池中,主要依靠大量活性微生物(菌胶团)进行处理,他们比较适合的温度一般在20~30℃左右,因此,如果要保证较好的有机物处理效果,温度应该尽可能的控制在20~30℃左右。
温度监测在现场进行,常用的方法有水温计法、深水温计法、颠倒温度计法和热敏温度计法。
2.色度
城市污水处理厂的污水与工业废水的污水不同,其色度并不是很明显,但是并不说对于色度的监测不重要。其实,通过对进入污水处理厂的污水颜色的观察,可以判断污水的新鲜程度。通常,新鲜的城市污水呈灰色,可是如果在管道输送过程中厌氧腐败,DO很少,则污水呈黑色并带有臭味。另外,在我国,由于通常采用将工业废水与生活污水合流排放的排水体制,所以有时城市污水厂的色度有时有较大差异。色度给人以不悦的感觉,我国对于污水厂排放标准中对于色度有排放要求,因此,如果进水的色度较大时,出水的监测指标中色度应该予以重视。
3.臭味
水中臭味主要来自有机质的腐败产生的,也会给人带来不快,甚至会影响到人体生理,呼吸困难、呕吐等。因此,臭味是比较重要的物理指标,不过,目前污水厂并没有对臭味进行专门的监测。
二、污水的化学(包括生化)性质指标
污水水质化学指标有悬浮物、pH、碱度、重金属离子、硫化物、生化需氧量、化学需氧量、总需氧量、总有机碳、有机氮、溶解氧等等。
1.化学需氧量(COD)化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
COD的测定是污水处理厂日常主要监测项目,通过对不同构筑物的进出水COD的测定,可以准确掌握构筑物的运行情况,通过对一段时期的数据分析,可以对构筑物的运行进行适当调整,以便保证污水的处理效果。另外,对污水厂出水而言,COD是必须监测的项目,出水应该达到相应国家标准。
化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KmnO4),氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时可以采用。重铬酸钾(K2CrO7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
2.生化需氧量(BOD)生化需氧量(BOD),是在有氧的条件下,由于微生物的作用,水中能分解的有机物质完全氧化分解时所消耗氧的量称为生化需氧量。它是以水样在一定的温度(如20℃)下,在密闭容器中,保存一定时间后溶解氧所减少的量(mg/L)来表示的。当温度在20℃时,一般的有机物质需要20天左右时间就能基本完,成氧化分解过程,而要全部完成这一分解过程就需100天。但是,这么长的时间对于实际生产控制来说就失去了.实用价值。因此,目前规定在20℃下,培养5天作为测定生化需氧量的标准。这时候测得的生化需氧量就称为五日生化需氧量,用BOD5表示。如果污水中的有机物的数量和组成相对稳定,则两者之间可能有一定的比例关系,可以互相推算求定。生活污水的BOD与COD的比值大致为0.4~0.8。对于一定的污水而言,一般说来,COD>BOD20>BOD5。
BOD5也是污水处理厂日常重要监测项目之一。进行BOD5监测的具体意义基本与COD相同。
不过,由于我国存在的河流之排水体制,因此城市污水厂污水中含有一定量的工业废水,相对与生活污水而言,工业废水水质变化大而且难于降解,通过监测污水厂进水中BOD及COD,可以大致的判断污水的可生化性。
生化需氧量的经典测定方法是稀释接种法。3.溶解氧
溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,天然水的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡。溶解执的饱和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地地表水溶解度一般接近饱和。由于藻类的生长,溶解氧可能过饱和水体受有机、无机还原性物质污染时溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以全趋近于零,此时厌氧菌繁稍,水质恶化,导致鱼虾死亡。
废水中溶解氧的含量取决于污水排出前的处理工艺过程,一般含量较低,差异很大。鱼类死亡事故多是由于大量受纳污水,使水体中耗氧性物质增多,溶解氧很低,造成鱼类窒息死亡,因此洛解氧是评价水质的重要指标之一。
在污水厂整个运行过程中,十分重视水中溶解氧的测定。
国内外进行城市污水处理的主要是考生物二级处理系统,多为好氧法。顾名思义就是利用好氧微生物的新陈代谢过程分解去除水中的有机物。从中也可以看出,DO氧的控制是十分重要的,首先,应该保证水中有足够的溶解氧,这样好氧微生物才能正常工作,这是取得较好的运行效果的前提。可是,如果充氧过多,就会造成浪费,导致运行成本增加。因此,曝气池中的DO一般控制在2~4mg/L之间。
当由于设备问题或其他原因导致溶解氧不足时,处理系统就会出现故障。例如,曝气池中DO不足,结果多会导致活性污泥的丝状菌膨胀。原因在于,细菌和丝状菌对不足的DO进行竞争,可是在DO不足条件下,丝状菌的竞争力要远远大于细菌,因此,细菌获得的DO会更少,它们的生长受到抑制,相反,丝状菌得到机会大量繁殖,最终结果就是丝状菌膨胀。
在A/O、A2/O等具有一定的脱氮除磷工艺中,对于DO的控制也非常重要。为了得到想应的N、P的去除率,必须保证有合适的DO值。
可见,在污水厂的日常运行的监测中,对于DO的监测是十分有意义的。通唱采用的方法有碘量法及其修正法、膜电极法和现场快速溶解氧仪法。
4.总需氧量(TOD)总需氧量(TOD)。有机物中含C、H、N、S等元素,当右机物全都被氧化时,这些元素分别被氧化为CO2、H20、NO2和SO2,此时的需氧量称为总需氧量(TOD)。总需氧量测定原理和过程是向氧含量中注入一定数量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的燃烧管中,以900℃的高温加以燃烧,水样中的有机物因被燃烧而消耗了载气中的氧,剩余的氧用电极测定,并用自动记录器加以记录,从载气原有的氧量中减去水样燃烧后剩余的氧,即为总需氧量。
此指标的测定,与BOD、COD的测定相比,更为快速简便,其结果也比COD更接近于理论需氧量。
5.总有机碳(TOC)总有机碳(英文缩写TOC)。表示水中所有有机污染物的总含碳量,是评价水中有机污染质的一个综合参数。它是用燃烧法测定水样中总有机碳元素量来反映水中有机物总量的一种综合测定指标。其测定结果以C含量表示,单位为mg/L。
它的测定原理与过程是:将水样加酸,通过压缩空气吹脱水中的无机碳酸盐,以排除干扰,然后将水样定量地注入以铂钢为触媒的燃烧管中,在氧的含量充分而且一定的气流中,以900℃的高温加以燃烧,在燃烧过程中产生二氧化碳,经红外气体分析仪测定,以自动记录器加以记录,然后再折算其中的碳量。
TOC的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有机物的总量,因此常常被用来评价水体中有机物污染的程度。
近年来,国内外已研制成各种类型的TOC分析仪。按工作原理不同,可分为燃烧氧化一非分散红外吸收法、电导法、气相色谱法、湿法}L化一非分散红外吸收法等:其中燃烧氧化-非分散红外吸收法只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种TOC分析仪广为国内外所采用。
6.氮(有机氮、氨氮、总氮)
有机氮是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机化合物总量的一个水质指标。
若使有机氮在有氧的条件下进行生物氧化,可逐步分解为NH3、NH4+、N02-、NO3-等形态,NH3和NH4+称为氨氮,NO2-称为亚硝酸氮,NO3-称为硝酸氮,这几种形态的含量均可作为水质指标,分别代表有机氮转化为无机物的各个不同阶段。
总氮(英文缩写TN)则是一个包括从有机氮到硝酸氮等全部含量的水质指标。氨氮(NH3-N)是污水厂出水的重要监测指标,水中氨氮的来源卞要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐,甚至继续转变为硝酸盐。
测定水各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和“自净”状况。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。
以游离氨NH3)或铵盐(NH4-)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。因此,在监测时应该对pH和水温进行足够的注意。
氨氮的测定方法,通常有纳氏比色法、气相分子吸收法、苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法和电极法等。
水中N会导致水体富营养化,污水厂出水中的N应该按照国家及地方政府的相应要求进行处理后达标排放。因此,对于出水中N的监测是污水厂水质监测的重要项目之一。
此外,对于广泛采用二级处理为主的城市污水厂而言,为了保证污水厂的正常运行,必须保证生化池中微生物对营养的需求,好氧法一般控制在:BOD:N:P=100:5:1,因此,对于污水厂进水N的监测,有利于对微生物营养的控制,当污水中含磷比例较少时,需要人为的进行补充,以保证微生物的营养需求,进而保证污水处理系统的正常运行。
7.磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷)在天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在,它们分为正磷酸盐,缩合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷(如磷脂等),它们存在于溶液中,腐殖质粒子中或水生生物中。
一般天然水中磷酸盐含量不高。化肥、冶炼、合成洗涤剂等行收的工业废水及生活污水中常含有较大量磷。磷是生物生长必需的兀素之一。但水体中磷含量过高(如超过0.2mg/L),可造成藻类的过度繁殖,直至数量上达到有害的程度(称为富营养化),造成湖泊、河流透明度降低,水质变坏。磷是评价水质的重要指标。为了进一步防止水中P导致水体富营养化,污水厂出水中的P应该按照国家及地方政府的相应要求进行处理后达标排放。因此,对于出水中P的监测是污水厂水质监测的重要项目之一。
此外,对于广泛采用二级处理为主的城市污水厂而言,为了保证污水厂的正常运行,必须保证生化池中微生物对营养的需求,好氧法一般控制在:BOD:N:P=100:5:1,因此,对于污水厂进水P的监测,有利于对微生物营养的控制,当污水中含磷比例较少时,需要人为的进行补充,以保证微生物的营养需求,进而保证污水处理系统的正常运行。
8.pH值
pH值是指示水酸碱性的重要指标,在数值上等于氢离子浓度的负对数。pH值的测定通常根据电化学原理采用玻璃电极法,也可以用比色法。
pH值能表示水的最基本性质,对水质的变化、水处理效果等均有影响,对pH值的测定和控制,对维护污水处理设施的正常运行、防止污水处理及输送设备的腐蚀、保护水生生物的生长和水体自净功能都有重要的实际意义。
污水的pH值如过高或过低,会影响生化处理,因为适宜于生物生存的pH值范围往往是非常狭小的,并且也是很敏感的。比如,在活性污泥法系统的曝气池中,如果由于pH发生了变化,如从正常的6.5~8.5变化到了5.5,那么,系统很有可能出现活性污泥的丝状菌膨胀。这将直接影响出水水质,导致出水恶化。其主要原因在于,在活性污泥中应该细菌占优势地位,其喜欢的最佳pH 范围是6.5~8.5,当pH值正常时,细菌占主要地位,丝状菌数量有限。但是,当pH变化到了5.5后,由于非常适合丝状菌生长,缺抑制了细菌的生长,这样就会导致丝状菌在活性污泥中占优势,致使污泥膨胀。
另外,在污泥或高浓度废水进行厌氧消化处理时,也应该格外注意pH值的控制。因为,在厌氧消化处理过程中,主要是由产甲烷菌群和非产甲烷菌群起作用。其中,产甲烷菌群对于pH值要求非常苛刻,需要控制在6.5~7.5,最好控制在6.8~7.2之间,否则,甲烷产气率就会明显下降,影响消化效果。
一般要求处理后污水的pH值为6~9,当pH值小于5时,就能使一般的鱼类死亡。
9.悬浮物(SS)悬浮物(SS)指不能通过过滤器(滤纸或滤膜)的固体物质。污水中的固体物质包括悬浮固体和溶解固体两类。悬浮固体指悬浮于水中的固体物质。悬浮固体也称悬浮物质或悬浮物,通常用SS表示。悬浮物透光性差,使水质浑浊,影响水生生物的生长,大量的悬浮物还会造成河道阻塞。从国家及地方相应的污水排放标准而言,SS是进行监测的重要项目之一。
10.有毒物质
有毒物质是指污水中达到一定的浓度后,能够危害人体健康、危害水体中的水生生物,或者影响污水的生物处理的物质。由于这类物质的危害较大,因此,有毒物质含量是污水排放、水体监测和污水处理中的重要水质指标,有毒物质是人们所普遍关切的,有毒物质可分为无机毒物和有机毒物。
无机物主要代表是一些重金属离子如汞、铬、镉等,这些离子在水中如果不去除或处理效果不好,会进入天然水体或生生系统,最终可通过食物链转移到人体中进行大量付集,最终导致各种公害性疾病的出现。如水俣病、骨痛病等。
有机毒物的典型代表有氰化物、酚、有机氯化物等。这些物质也会导致严重伤害性事故。
因此,对于城市污水处理厂的出水、出泥进行有毒有害物质进行认真、严格、科学的监测是必须的。只有真正达到了排放标准才能排放或做他有。
三、生物指标
水是微生物广泛分不布的天然环境,不论是地表水或地下水,甚至雨水或雪水,都含有多种微生物。当水体受到人、畜粪使、生活污水或某些工业废水污染时,水中微生物的数
量可大量增加。因此,城市污水厂出水的细菌学测定,特别是肠道细菌的检验,在环境质量评价、环境卫生监督等方面具有重要的意义。但是,在直接检查水中各种病原微生物,方法较复杂,有的难度大,而且检查结果为阴性也不能保证绝对安全。所以,在实际工作中经常以检查水的细菌总数,特别是检查作为粪便污染的指示菌,来间接判断水体污染状况。水中含有细菌总数与水污染状况有一定的关系,但是不能直接说明是否有病原微生物存在。粪便污染指示菌一般是指如有该指示细菌存在于水体中,即表示水体曾有过粪便污染,也就有可能存在肠道病原微生物。那么该水反在卫生学上是不安全的。1.细菌总数
细菌总数是指lmL水中所含有各种细菌的总数。反映水所受细菌污染程度的指标。
在水质分析中,是把一定量水接种于琼脂培养基中,在37℃条件下培养24小时后,数出生长的细菌菌落数,然后计算出每毫升水中所含的细菌数。
细菌总数测定是测定水中好氧菌、兼性厌氧菌和厌氧菌密度的方法。因为细菌能以单独个体、成双成对、链状、成簇等形式存在,而且没有任们单独一种培养基能满足一个水样中所有细菌的生理要求。所以,由此法所得的菌落可能要低于真正存在的活细菌总数。
2.大肠菌数
大肠菌数是指1L水中所含大肠菌个数。大肠菌本身虽非致病菌,但由于大肠菌在外部环境中的生存条件与肠道传染病的细菌、寄生虫卵相似,而且大肠菌的数量多,比较容易检验,所以把大肠菌数作为生物指标。比较常见的病原微生物有伤寒、肝炎病毒、腺病毒等,同时也存在某些寄生虫。
总大肠菌群的检验方法中,多管发酵法可适用于各种水样(包括底泥),但操作较繁r 需要时间较长;滤膜法主要适用于杂质较少的水样,操作简单快速。如果是使用滤膜法,则总大肠菌群可重新定义为:听有能在含乳糖的远腾氏培养基上,于37℃,24h之内生比出带有金属光泽暗色萄落的、需氧的和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。
另外,除了应该重视在出水中进行微生物的监测外,其实在运行过程注重对微生物的监测是十分必要的。例如,污水处理厂进行污泥的镜检,主要就是观察生物相的形状、组成等,通过定期的镜检,可以判断运行设施的正常工作与否,甚至可以提前预防一些异常现象,如:如果通过检验,发现污泥中有丝状菌增殖加快的趋势,就可以采取一定的措施,将可能发生的活性污泥丝状菌膨胀消灭在萌芽状态,有效的保证污水厂的运行,保证出水达到要求。
综上所述,如果要想保证正常运行,其根本保证。来源于科学有效的运行管理。从中,对于污水厂的运行指标的定期、准确的监测,并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水厂运行则是污水厂工作的根本。