制衣废水处理工程的工艺设计及调试 绪论 天津某制衣公司是一家专营制衣的民营企业,产品有牛仔服、西装、各式工 作服等,产品远销美国等地。该厂在生产过程中产生洗衣废水、冲洗地面水及生 活污水,日产污水约400m3/d,这些污水如直接排放,将严重污染环境。另外, 在天津,还有众多这样的制衣行业,均没有建设污水处理设施,因此当地环保局 要求该公司建设污水处理站,并结合当地的实际的情况,提出了要采用先进成熟 的处理工艺,最低的工程投资及运行费用,易于操作管理等多项要求。该污水处 理工程于2003年下半年动工,2004年3月份竣工,2004年6月验收监测。 水质监测结果表明:处理后出水达到GB8978-1996中二级标准。目前,该污水 处理站正常运行,出水水质达标排放,已成为当地制衣行业或相关行业的示范工 程,具有显著的环境效益及社会效益。 二、工艺设计 2.1、设计水量 设计处理水量:400m3/d 22、设计进水水质 CODcr:1000mg/L;BoDs:300mg/L;ss:800mg/儿L;色度:800 倍;P:4.5mg/L 23、设计出水水质 符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中的二级排放标准,主要指标如
制衣废水处理工程的工艺设计及调试 一、 绪论 天津某制衣公司是一家专营制衣的民营企业,产品有牛仔服、西装、各式工 作服等,产品远销美国等地。该厂在生产过程中产生洗衣废水、冲洗地面水及生 活污水,日产污水约 400m3/d,这些污水如直接排放,将严重污染环境。另外, 在天津,还有众多这样的制衣行业,均没有建设污水处理设施,因此当地环保局 要求该公司建设污水处理站,并结合当地的实际的情况,提出了要采用先进成熟 的处理工艺,最低的工程投资及运行费用,易于操作管理等多项要求。该污水处 理工程于 2003 年下半年动工,2004 年 3 月份竣工,2004 年 6 月验收监测。 水质监测结果表明:处理后出水达到 GB8978-1996 中二级标准。目前,该污水 处理站正常运行,出水水质达标排放,已成为当地制衣行业或相关行业的示范工 程,具有显著的环境效益及社会效益。 二、工艺设计 2.1、设计水量 设计处理水量:400 m3/d 2.2、设计进水水质 CODcr:1000mg/L; BOD5:300 mg/L; SS:800 mg/L; 色度:800 倍; P:4.5 mg/L 2.3、设计出水水质 符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 中的二级排放标准,主要指标如
下 CODers150mg/L;BOD5≤30mg/L;Ss≤150mg/L;色度≤80倍;P ≤10mg/L;PH:6-9 2.4、处理工艺流程及说明 2.4.1、原水水质特点及分析 (1)水质波动范围较大:根据该厂产品品种较多,而且随着季节的变化制 作的服装类型也随之变化。因而导致水质有较大的波动。为此要求处理工艺有较 强的适应性 (2)污水中色度及含磷量较高,工艺流程中应设计去除色度及磷的有效措 施。 (3)有机污染物浓度较高,COD达1000mg/。生物处理是去除有机污 染物的高效经济的处理方法,为此生物处理应成为处理工艺中的核心单元。 (4)从原水水质数据可以看出,BOD/COD=0.3污水的可生化性较差, 为此需在生物处理单元之前増设水解酸化处理单元,以提高污水的可生化性 2.4.2、处理工艺流程 根据原水色度及含磷量较高,有机污染较严重,可生化性较差的特点,经过 工艺选择,确定采用如下的处理工艺 助凝剂絮凝剂 原水 节池 混凝沉淀池 水解酸化池 级好氧池 级好氧池 三沉池 污水达标排放 污泥浓缩池 泥定期清理
下: CODcr≤150mg/L; BOD5≤30 mg/L; SS≤150 mg/L; 色度≤80 倍; P ≤1.0 mg/L; PH:6-9 2.4、处理工艺流程及说明 2.4.1、原水水质特点及分析 (1) 水质波动范围较大:根据该厂产品品种较多,而且随着季节的变化制 作的服装类型也随之变化。因而导致水质有较大的波动。为此要求处理工艺有较 强的适应性。 (2) 污水中色度及含磷量较高,工艺流程中应设计去除色度及磷的有效措 施。 (3) 有机污染物浓度较高,COD 达 1000mg/l。生物处理是去除有机污 染物的高效经济的处理方法,为此生物处理应成为处理工艺中的核心单元。 (4) 从原水水质数据可以看出,BOD/COD=0.3,污水的可生化性较差, 为此需在生物处理单元之前增设水解酸化处理单元,以提高污水的可生化性。 2.4.2、处理工艺流程 根据原水色度及含磷量较高,有机污染较严重,可生化性较差的特点,经过 工艺选择,确定采用如下的处理工艺:
2.4.3、工艺流程说明 污水经汇集管道汇集后经格栅去除飘浮物、悬浮物等杂质后自流入调节池。 调节池设一级潜污提升泵两台,将污水提升入混凝沉淀池,废水在该池内经过与 药剂混合反应,然后沉淀,上清液岀水进入水解酸化池,通过厌氧和兼氧微生物 的作用,将大分子的污染物转化或降解成小分子的物质,难生物降解的有机物转 化为易生物降解的有机物,以提高废水的可生化性能。水解酸化池的出水自流入 生物接触池,通过好氧微生物的作用,将废水中的污染物分解、转化为H。、 CO2、NH3等物质,大幅度去除废水中COD、BOD。接触氧化池出水进入沉 淀池进行泥水分离,二沉池岀水各项污染指标达到规定的排放标准。 2.44、重点技术应用介绍 生物接触氧化是—种好氧生物膜法工艺,池内设有填料,部分微生物以生物 膜的形式固着生长在填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中。该工艺兼有活性 污泥法与生物膜法二者的特点,其优点有 (1)处理能力大(与活性污泥法比较),因而可以节省用地; (2)对冲击负荷有较强的适应性; (3)污泥成量少,不产生污泥膨胀的危害,能够保证出水水质; (4)勿需污泥回流,易于维护管理,不产生滤池灰蝇④。该工艺成熟稳定, 占地面积省,设备国产化,在运行管理上更具优势,在废水处理工程中得到了广 泛的应用 值得提岀的是,当接触氧化池体积较大时,很难实现完全混合的水力流态, 因此需要在池型结构上进行考虑,为此提岀二级接触氧化池的概念。 由于填料比表面积大,接触氧化池内生物固体量多,水流实现完全混合,因
2.4.3、工艺流程说明 污水经汇集管道汇集后,经格栅去除飘浮物、悬浮物等杂质后自流入调节池。 调节池设一级潜污提升泵两台,将污水提升入混凝沉淀池,废水在该池内经过与 药剂混合反应,然后沉淀,上清液出水进入水解酸化池,通过厌氧和兼氧微生物 的作用,将大分子的污染物转化或降解成小分子的物质,难生物降解的有机物转 化为易生物降解的有机物,以提高废水的可生化性能。水解酸化池的出水自流入 生物接触池, 通过好氧微生物的作用,将废水中的污染物分解、转化为 H2O、 CO2 、NH3 等物质,大幅度去除废水中 COD、BOD。接触氧化池出水进入沉 淀池进行泥水分离,二沉池出水各项污染指标达到规定的排放标准。 2.4.4、重点技术应用介绍 生物接触氧化是一种好氧生物膜法工艺,池内设有填料,部分微生物以生物 膜的形式固着生长在填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中。该工艺兼有活性 污泥法与生物膜法二者的特点,其优点有: (1)处理能力大(与活性污泥法比较),因而可以节省用地; (2)对冲击负荷有较强的适应性; (3)污泥成量少,不产生污泥膨胀的危害,能够保证出水水质; (4)勿需污泥回流,易于维护管理,不产生滤池灰蝇①。 该工艺成熟稳定, 占地面积省,设备国产化,在运行管理上更具优势,在废水处理工程中得到了广 泛的应用。 值得提出的是,当接触氧化池体积较大时,很难实现完全混合的水力流态, 因此需要在池型结构上进行考虑,为此提出二级接触氧化池的概念。 由于填料比表面积大,接触氧化池内生物固体量多,水流实现完全混合,因
此可提高生物接触氧化池对水质水量的骤变的适应能力, 通过对池型结构的改变完全可以克服诸如短流水和填料接触不佳等缺点, 从而达到了相应的处理效果。 总结起来,这种布置有以下几个方面的优势: (1)避免了单级单段式的短流现象,保证了水和填料的充分混合。 (2)每级渐次有一个CD浓度梯度,最大限度地保证了有机物向微生物 细胞的传递,从动力学角度保证了去除效果 (3)每级生物均不相同,从而最大程度保证了各自不同的生存环境在一个 最佳的位置上 25、沿程去除率预测 指标CoDr(mg/) BODs(mg/)色度(mg/) 构筑物进水出水去除率进水出水去除率进水出水去除率 调节池100010000%3003000%8008000% 絮凝沉淀池100060040%30015020%80032060% 两级好氧池6009085%1501888%3208075% 二沉池90900%18180%|80 25% 出水标准 150 30 80 26、主要处理设施 2.6.1、主要构筑物及参数
此可提高生物接触氧化池对水质水量的骤变的适应能力。 通过对池型结构的改变,完全可以克服诸如短流,水和填料接触不佳等缺点, 从而达到了相应的处理效果。 总结起来,这种布置有以下几个方面的优势: (1)避免了单级单段式的短流现象,保证了水和填料的充分混合。 (2)每级渐次有一个 COD 浓度梯度,最大限度地保证了有机物向微生物 细胞的传递,从动力学角度保证了去除效果。 (3)每级生物均不相同,从而最大程度保证了各自不同的生存环境在一个 最佳的位置上。 2.5、沿程去除率预测 指标 构筑物 CODcr ( mg/l ) BOD5(mg/l) 色度 ( mg/l ) 进水 出水 去除率 进水 出水 去除率 进水 出水 去除率 调节池 1000 1000 0% 300 300 0% 800 800 0% 絮凝沉淀池 1000 600 40% 300 150 20% 800 320 60% 两级好氧池 600 90 85% 150 18 88% 320 80 75% 二沉池 90 90 0% 18 18 0% 80 60 25% 出水标准 150 30 80 2.6、主要处理设施 2.6.1、主要构筑物及参数
序 名称 型号规格单位数量 备注 号 1 调节池 10×8×4m座1 有效容积240m3 2絮凝沉淀池4.5×45×55m座1 内设旋流反应筒 3水解酸化池75×3×5m座1池内设少量弹性立体填料 级接触氧化 填料负荷为15 kgBOD5/m3 75×45×5m座1 池 填料d 5一沉池 5×36×5m座1表面负荷111m3/m2h 二级接触氧化 容积负荷为1. kg BOD5/m3 7.5×4.5×5m座1 池 填料d 沉池 5×3.6×5m座1表面负荷111m3/mh 8污泥浓缩池2.5×25×2.8m|座1 26.2、主要设备材料及规格 序 单数 名称 型号 1机械格栅栅隙距5mm,有效栅宽300mmN=0.18W台 2-级提升泵 Q=20m3/h,Q=15m,N=15kW 台2 3旋流反应中心筒 1000mm 个1 水解酸化池布水 DN50 套
序 号 名称 型号规格 单位 数量 备注 1 调节池 10×8×4m 座 1 有效容积 240m3 2 絮凝沉淀池 4.5×4.5×5.5m 座 1 内设旋流反应筒 3 水解酸化池 7.5×3×5m 座 1 池内设少量弹性立体填料 4 一级接触氧化 池 7.5×4.5×5m 座 1 填料负荷为 1.5kgBOD5/m3 填料.d 5 一沉池 5×3.6×5m 座 1 表面负荷 1.11m3/m2 .h 6 二级接触氧化 池 7.5×4.5×5m 座 1 容积负荷为 1.5kgBOD5/m3 填料.d 7 二沉池 5×3.6×5m 座 1 表面负荷 1.11m3/m2 .h 8 污泥浓缩池 2.5×2.5×2.8m 座 1 2.6.2、主要设备材料及规格 序 号 名称 型号 单 位 数 量 1 机械格栅 栅隙距 5mm,有效栅宽 300mm,N=0.18kW 台 1 2 一级提升泵 Q=20m3/h,Q=15m,N=1.5kW 台 2 3 旋流反应中心筒 φ1000mm 个 1 4 水解酸化池布水 器 DN50 套 1
5罗茨鼓风机 Q=2.33m/min, H=6m, N=5.5kW 台2 6立体弹性填料 间距200mm 方226 7中微孔曝气器 ( p178mm 套 168 加药装置 q580mmx×930mm 套2 27、工艺设计特点 27.1、工艺成熟可靠,出水水质达标有保证 (1)对总体水质特点及主要污染物特性进行分析有针对性地提出相应的处 理方法,工艺路线合理,工艺流程顺畅。(2)设计参数的选取参考类似工程的 实际经验,能经受得住实践的考验。(3)重视预处理并对核心单元进行精心设 计,处理效果好。重视预处理,如污水在进入生物处理系统之前考虑到尽可能将 SS、色度及CoD较大幅度地去除;核心单元的设计精益求精,如接触氧化池考 虑到曝气头及填料分布的均匀性接触氧化池采用两级考虑到避免水力短流及生 物相丰富多样等。 2.7.2操作简单方便,易于维护 污水处理系统设计自动化程度高,机泵设备的运行实现自动启停,故障时设 备报警及备泵自投,操作简单方便,大大地降低人操作工人的劳动程度;另外, 选用的产品均是成熟可靠的产品,性能稳定,且易于维护。 273投资省 构筑物设计合理,采用半地下的经济结构,且多设计成共壁的型式,建筑物 采用一层的砖混结构,易于施工且节省了投资;核心设备采用进口产品或中外合 资产品,辅助设备采用国内成熟产品,既可保证系统长期稳定运行,又可将投资
5 罗茨鼓风机 Q=2.33m3/min,H=6m,N=5.5kW 台 2 6 立体弹性填料 间距 200mm 方 226 7 中微孔曝气器 φ178mm 套 168 8 加药装置 φ580mm×930mm 套 2 2.7、工艺设计特点 2.7.1 、工艺成熟可靠,出水水质达标有保证 (1) 对总体水质特点及主要污染物特性进行分析,有针对性地提出相应的处 理方法,工艺路线合理,工艺流程顺畅。 (2) 设计参数的选取参考类似工程的 实际经验,能经受得住实践的考验。 (3) 重视预处理并对核心单元进行精心设 计,处理效果好。重视预处理,如污水在进入生物处理系统之前考虑到尽可能将 SS、色度及 COD 较大幅度地去除;核心单元的设计精益求精,如接触氧化池考 虑到曝气头及填料分布的均匀性,接触氧化池采用两级考虑到避免水力短流及生 物相丰富多样等。 2.7.2 操作简单方便,易于维护 污水处理系统设计自动化程度高,机泵设备的运行实现自动启停,故障时设 备报警及备泵自投,操作简单方便,大大地降低人操作工人的劳动程度; 另外, 选用的产品均是成熟可靠的产品,性能稳定,且易于维护。 2.7.3 投资省 构筑物设计合理,采用半地下的经济结构,且多设计成共壁的型式,建筑物 采用一层的砖混结构,易于施工且节省了投资; 核心设备采用进口产品或中外合 资产品,辅助设备采用国内成熟产品,既可保证系统长期稳定运行,又可将投资
控制在合理的范围之内。据核算,设备部分投资为25万元,土建部分15万元 工程总投资仅40万元。 2.7.4运行费用低 如减少污水提升的次数,尽量采取重力自流的方式,以减少机泵功率投加 药剂选用可靠高效的品牌,降低药剂消耗等。通过以上多种方式,可较大程度地 降低污水处理系统的运行费用。运行费用计算如下 (1)电费 装机功率计算功率每日运行时用电量 设备名称 号 (kW (kW) 间(hr)(kW/d) 机械格栅 0.18 0.18 0.72 级提升泵数量:2 1.5x2 1.5 36 (1用1备) 3加药装置(2套)0.30×2060 14.4 鼓风机数量:2台(1 4 5.5×2 5.5 132 用1备) 合计 1883 10.68 183.12 电价:0.60元/k 每天实际用电量:183.12kW/d电费为:110元/d (2)药剂费用PAM:20,000元/优尼克:2000元/T PAM用量:加量2mg/L,0.8kg/d,折算费用为16元/d 优尼克用量:加量20mg/L-8kg/d,折算费用为16元/d
控制在合理的范围之内。 据核算,设备部分投资为 25 万元,土建部分 15 万元, 工程总投资仅 40 万元。 2.7.4 运行费用低 如减少污水提升的次数,尽量采取重力自流的方式,以减少机泵功率;投加 药剂选用可靠高效的品牌,降低药剂消耗等。通过以上多种方式,可较大程度地 降低污水处理系统的运行费用。运行费用计算如下: (1) 电费 序 号 设备名称 装机功率 (kW) 计算功率 (kW) 每日运 行时 间(hr) 用电量 (kW/d) 1 机械格栅 0.18 0.18 4 0.72 2 一级提升泵 数量:2 (1 用 1 备) 1.5x2 1.5 24 36 3 加药装置(2 套) 0.30×2 0.60 24 14.4 4 鼓风机 数量:2 台(1 用 1 备) 5.5×2 5.5 24 132 5 合计 18.83 10.68 183.12 电价:0.60 元/kW 每天实际用电量:183.12kW/d 电费为:110 元/d (2)药剂费用 PAM:20,000 元/T 优尼克:2000 元/T PAM 用量:加量 2mg/L, 0.8kg/d,折算费用为 16 元/d 优尼克用量:加量 20mg/L,8kg/d, 折算费用为 16 元/d
则加药总费用:32元/d (3)人员工资 污水处理站设兼职人员1名,每月工资500元,人员工资为:17元/d。 (4)直接运行费用 直接运行费用为:110+32+17=159元/d,折算吨水直接运行费用:0.39 三、工艺调试 调试的过程亦是摸索运行参数及规律的过程,根据实际的情况迸行调整,为 以后的正常运行提供正确的操作方法、运行参数、维护及预防措施。 3.1、调试前的准备 3.11、调试前期主要工作 (1)清水试车已经完成。 (2)各构筑物及设备已开始正常使用,有一定量的污水产生,能够维持污水处 理工序的基本运行。 (3)有良好的接种污泥的来源。 31.2、接种污泥的来源 污泥接种可以大大缩短污泥培养驯化的时间 以下污泥可作为接种污泥且按此顺序确定优先级: ①同类污水厂的剩余污泥或脱水污泥 ②城市污水厂的剩余污泥或脱水污泥 ③其它不同类污水站的剩余污泥或脱水污泥
则加药总费用:32 元/d (3)人员工资 污水处理站设兼职人员 1 名,每月工资 500 元,人员工资为:17 元/d。 (4)直接运行费用 直接运行费用为:110+32+17=159 元/d,折算吨水直接运行费用:0.39 元/T。 三、工艺调试 调试的过程亦是摸索运行参数及规律的过程,根据实际的情况进行调整,为 以后的正常运行提供正确的操作方法、运行参数、维护及预防措施。 3.1、调试前的准备 3.1.1、调试前期主要工作 (1)清水试车已经完成。 (2)各构筑物及设备已开始正常使用,有一定量的污水产生,能够维持污水处 理工序的基本运行。 (3)有良好的接种污泥的来源。 3.1.2、接种污泥的来源 污泥接种可以大大缩短污泥培养驯化的时间。 以下污泥可作为接种污泥且按此顺序确定优先级: ① 同类污水厂的剩余污泥或脱水污泥 ② 城市污水厂的剩余污泥或脱水污泥 ③ 其它不同类污水站的剩余污泥或脱水污泥
④河流或湖泊底部污泥 ⑤粪便污泥上清液 本次调试采用接种污泥取自市政污水厂脱水后的污泥 3.1.3、接种污泥的数量 接种量视污泥种类的不同而不同,一般接种量为3-5g/L千污泥。本次调 试向一级接触氧化池和二级接触氧化池分别投入约3含水率80%的泥饼,投加 方式为多点投加 3.2、接触氧化池单元的调试 3.2.1污泥的培养 污泥的培养有连续培养法和间歇培养法。针对本工程的特点,污泥培养可采 用连续培养的方法。 (1)向调节池内注入生活污水,并投入一定的营养源。 (2)当调节池内液位达到中液位以上时,开启污水提升泵,将污水打入水 絮凝沉淀池,絮凝沉淀池水满之后流入水解酸化池,水解酸化池水满之后流入接 触氧化池。 (3)当一、二级接触氧化池内液位均达到设计液位时,开启鼓风机,同时 停止调节池内的提升泵,闷曝1~2天。 (4)之后启动一级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至水解酸化池,同 时开启二级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至-级接触氧化池,继续闷曝 2~3天,投入适量的养料。闷曝一个星期之后,开启调节池提升泵,将生活污 水提升至后续处理单元,水量逐渐增大,通过调节提升泵出水阀门及回流阀进行 水量控制
④ 河流或湖泊底部污泥 ⑤ 粪便污泥上清液 本次调试采用接种污泥取自市政污水厂脱水后的污泥。 3.1.3、接种污泥的数量 接种量视污泥种类的不同而不同,一般接种量为 3-5g/L 干污泥。本次调 试向一级接触氧化池和二级接触氧化池分别投入约 3t 含水率 80%的泥饼,投加 方式为多点投加。 3.2、接触氧化池单元的调试 3.2.1 污泥的培养 污泥的培养有连续培养法和间歇培养法。针对本工程的特点,污泥培养可采 用连续培养的方法。 (1) 向调节池内注入生活污水,并投入一定的营养源。 (2) 当调节池内液位达到中液位以上时,开启污水提升泵,将污水打入水 絮凝沉淀池,絮凝沉淀池水满之后流入水解酸化池,水解酸化池水满之后流入接 触氧化池。 (3) 当一、二级接触氧化池内液位均达到设计液位时,开启鼓风机,同时 停止调节池内的提升泵,闷曝 1~2 天。 (4) 之后启动一级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至水解酸化池,同 时开启二级沉淀池中的污泥回流泵,将污泥回流至一级接触氧化池,继续闷曝 2~3 天,投入适量的养料。闷曝一个星期之后,开启调节池提升泵,将生活污 水提升至后续处理单元,水量逐渐增大,通过调节提升泵出水阀门及回流阀进行 水量控制
(5)依上述流程连续运行,观察填料上污泥的生长状况。 (6)当填料上的生物膜达到1~2mm厚时,且沉淀池的出水较清澈,氧 化池进出水去除率>60%时,可认为生物膜的培养基本结束。此时可关闭沉淀 池中的污泥回流泵,不再将污泥回流至接触氧化池。当水质恶化时,可适时开启 污泥回流泵,以增强处理效果。 3.2.2污泥驯化 当污泥培养成功之后,即可进行污泥驯化阶段。本工程调试采用方法属异步 驯化。 (1)调节池内进入厂区排放废水 (2)开启污水提升泵将污水提升至水解酸化池,水解酸化池污水自流入一 级接触氧化池,控制提升泵岀水水量约为设计水量的14,即提升水量为毎天 100t。 (3)持续运行段时间之后,观察岀水水质情况,当沉淀池的出水较清澈, 加大提升泵出水水量,每次增加10-20%(以设计流量为基准),重复以上步 骤,直至达到满负荷,当处理水量达到满负荷,水质亦能达标时,驯化阶段结束。 进入试运行及稳定运行阶段。 3.23注意事项 (1)接种污泥在投加入反应器前,应以小于0.5mm的沙网滤过,以去除 其中尺寸较大的颗粒,防止生物膜通道堵塞。同时应边曝气边投加。 (2)加接种污泥时应注意在反应池中先充入一定量的污水,其体积要保证 剩余空间可以容纳接种污泥。 (3)泥驯化时负荷应由小至大,待运行稳定后逐步增大污水水量,提高污
(5) 依上述流程连续运行,观察填料上污泥的生长状况。 (6) 当填料上的生物膜达到 1~2mm 厚时,且沉淀池的出水较清澈,氧 化池进出水去除率>60%时,可认为生物膜的培养基本结束。此时可关闭沉淀 池中的污泥回流泵,不再将污泥回流至接触氧化池。当水质恶化时,可适时开启 污泥回流泵,以增强处理效果。 3.2.2 污泥驯化 当污泥培养成功之后,即可进行污泥驯化阶段。本工程调试采用方法属异步 驯化。 (1) 调节池内进入厂区排放废水。 (2) 开启污水提升泵将污水提升至水解酸化池,水解酸化池污水自流入一 级接触氧化池,控制提升泵出水水量约为设计水量的 1/4,即提升水量为每天 100t。 (3) 持续运行一段时间之后,观察出水水质情况,当沉淀池的出水较清澈, 加大提升泵出水水量,每次增加 10-20%(以设计流量为基准),重复以上步 骤,直至达到满负荷,当处理水量达到满负荷,水质亦能达标时,驯化阶段结束。 进入试运行及稳定运行阶段。 3.2.3 注意事项 (1) 接种污泥在投加入反应器前,应以小于 0.5mm 的沙网滤过,以去除 其中尺寸较大的颗粒,防止生物膜通道堵塞。同时应边曝气边投加。 (2) 加接种污泥时应注意在反应池中先充入一定量的污水,其体积要保证 剩余空间可以容纳接种污泥。 (3) 泥驯化时负荷应由小至大,待运行稳定后逐步增大污水水量,提高污