初二物理公式范例6篇

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初二物理公式

初二物理公式范文1

1.1 調試概況

深圳市羅芳污水處理廠調試[1]的目的是:確保各構筑物、管路系統和機電設備能夠按設計要求正常運行;確保各項運轉指標達到設計要求;建立各設備和單元操作的操作規程;優化運行參數和處理效果,為今后的正常運行、科學管理打下基礎。

調試小組首先根據設計文件制定調試大綱,再分階段提出調試計劃,具體從事調試工作。調試小組及時把調試的結果和發現的問題以匯報的形式報告給深圳市給排水工程建設指揮部,并通報調試有關單位。

調試有關單位每周一在深圳市羅芳污水處理廠召開例會,討論、協調、解決調試中出現的問題。指揮部不定期召開調試工作匯報會,研究解決調試中遇到的重大問題。調試匯報會和做出重要決定的每周例會,皆由調試小組形成會議紀要,通知調試有關單位執行。

調試小組首先進行設備檢查和空機調試(水下設備一般不進行空機調試,以免燒壞)。然后利用該廠一期工程出水進行氧化溝清水試驗,并進行溝內流速場測試。待清水調試無故障后,氧化溝再轉入污水調試和污泥培養階段,并測定溶解氧場,其它構筑物則直接進行污水調試。最后進行全流程的、較長時間的系統調試。

1.2 工程概況

深圳市羅芳污水處理廠始建于1990年,一期工程于1998年正式投入運行,二期工程于1999年動工修建,目前已經建成投產。

深圳市羅芳污水處理廠二期工程設計規模為25萬m3/d,進廠原污水和處理后出水的水質指標(即GB 8978-96《污水綜合排放標準》中的一級標準)見表1,此外表中還列出了進水水溫、出水pH和脫水后污泥含水率要求。

表1 羅芳污水處理廠二期工程設計進出廠水質等指標 指標 進水 出水 備注 BOD(mg/L) 150 ≤20 校核進水濃度200 mg/L COD(mg/L) 250~400 ≤60 進水考慮工業污水成分 SS(mg/L) 150 ≤20 校核進水濃度200 mg/L TN(mg/L) 30     氨氮(以N計mg/L)    ≤15   TP(mg/L) 4     磷酸鹽(以P計mg/L)   ≤0.5   水溫(℃) 14~28     pH   6.5~9   脫水后污泥含水率   ≤80%

圖1 污水處理系統工藝流程示意

該工程采用的主體工藝是三溝式氧化溝,見圖1。由于生物除磷的需要,氧化溝前單獨設置厭氧池。為了確保厭氧池達到嚴格的厭氧狀態,又在厭氧池前增設回流污泥濃縮池。

回流污泥濃縮池停留時間約0.8 h?;亓魑勰噙M入池兩側進泥渠,經配泥孔進入池內。上清液與厭氧池的出水一起直接流入氧化溝配水井,并帶走大量的硝酸鹽。約50 %回流量的經重力濃縮的污泥通過排泥管,與來自沉砂池的原污水一起進入厭氧池。

厭氧池水力停留時間30 min,循環推流式,設置有水下攪拌器。

二期工程共采用4座三溝式氧化溝,每座設計規模6.25萬m3/d,設計水深5.8 m。轉刷安裝于氧化溝工作橋下,電動調節堰門分設于氧化溝兩側邊溝。

氧化溝各設備運行由時間控制按周期運行,每個周期分為6個階段,見圖2。

圖2 三溝式氧化溝(硝化-反硝化)運行方式

A階段。運行時間為1.5 h。污水進入潛水攪拌器全部運行、曝氣轉刷全部關閉的缺氧狀態的Ⅰ溝,完成反硝化作用。Ⅰ溝內混合液一部分進入Ⅱ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅱ溝內所有轉刷和潛水攪拌器全部運行,進行硝化作用。好氧狀態的Ⅱ溝內混合液進入Ⅲ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態,溝內所有轉刷和潛水攪拌器全部關閉,出水經電動調節堰門排出。

B階段。運行時間為1.5 h。污水進入所有轉刷和潛水攪拌器全部運行的好氧狀態的Ⅱ 溝。Ⅰ溝內所有轉刷和水下攪拌器也全部運行。Ⅱ溝內混合液進入Ⅲ溝和Ⅰ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態。

C階段。運行時間為1 h。污水進入所有轉刷和潛水攪拌器全部運行的好氧狀態的Ⅱ 溝,Ⅱ溝內混合液一部分進入Ⅲ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅰ溝內所有轉刷和水下攪拌器全部關閉,處于預沉淀狀態。剩余活性污泥從Ⅰ溝排出。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態。

D,E,F階段。運行狀態分別與A,B,C階段基本相同,只是將Ⅰ溝與Ⅲ溝互換。

2 調試過程

2.1 單元調試

2001年11月19日,調試小組開始了設備檢查和空機調試的準備工作。12月3日,開始進行氧化溝設備檢查及空機調試工作。12月4日,開始進行提升泵房的調試準備、調試前檢查和空機運行試驗。

2001年12月25日,開始向1#氧化溝和2#氧化溝注入一期工程的二沉池出水。注水過程中,發現氧化溝出水集水槽的伸縮縫漏水,注水暫停。12月28日,經施工單位整改,氧化溝出水槽漏水問題解決,氧化溝開始引入一期工程二沉池出水。然后,調試小組進行了氧化溝設備清水運行調試,并檢查厭氧池設備。

2002年1月10日,二期工程濃縮池和厭氧池從氧化溝泵入一期工程二沉池出水,開始進行設備清水運行調試。

在上述設備檢查和清水調試過程中,調試小組始終沒有發現嚴重問題,但發現了許多小問題,已經分批提交給設計、監理、施工、安裝和廠家。迄今為止,直接影響運行的問題已經全部整改,尚有一些遺留問題在整改中。

2002年1月15日,二期工程開始進入污水,進行帶負荷污水調試和污泥培養的準備。

2002年1月21日,根據該廠兩期工程的特點,將該廠一期工程的活性污泥,通過污泥脫水系統的濃縮池,溢流進入二期工程的進水系統,污泥培養正式開始。1月25日,兩氧化溝的MLSS分別達到了1.6 g/L和0.9 g/L,1月29日分別達到1.6 mg/L和1.1 mg/L 。2月28日,1#氧化溝中溝和邊溝MLSS分別達到4.1 g/L和4.4 g/L,2#氧化溝達到3 g/L和2.9 g/L,已經達到并超過設計要求,標志著該廠污泥培養階段已經結束。氧化溝出水清澈。

2.2 系統調試

單元調試圓滿完成后,污水處理廠系統投入較長時間的試運行,進行進一步的系統調試工作,以證實系統的處理性能,發現并及時糾正可能發生的不正?,F象,優化運行參數,確保整個系統達到最佳的運行狀態和處理效果。

系統調試將通過多次PDCA循環,發現問題,解決問題,不斷優化工藝參數,改進系統處理效果,直到系統完全達到設計要求(詳見圖3)。

圖3 系統調試PDCA循環

2002年3月9日,二期工程系統調試開始進行。由于單元調試工作進行得非常充分,故系統調試工作非常順利,出水水質很快穩定達到設計要求。

2002年6月,系統調試工作順利結束。

轉貼于 3 處理效果

3.1 進出水主要污染物

2002年3月開始,調試小組對深圳市羅芳污水處理廠二期工程的進出水水質和工藝參數進行了全面化驗分析。

調試期間,二期工程兩氧化溝出水的SS最大18 mg/L,最小5 mg/L,平均12 mg/L,大大低于設計要求的≤20 mg/L(見圖4)。

調試期間,氧化溝出水BOD最大10 mg/L,最小1~2 mg/L,平均5~6 mg/L,皆大大優于設計要求的≤20 mg/L(見圖5)。

調試期間,氧化溝出水COD最大49~58 mg/L,最小11~12 mg/L,平均30 mg/L,大大低于設計要求的≤60 mg/L(見圖6)。

圖4 二期工程兩溝進出水SS變化

圖5 二期工程兩溝進出水BOD

圖6 二期工程兩溝進出水COD

調試期間,氧化溝出水pH在7.23~8.17范圍內,滿足設計要求的6.5~9。

綜上所述,二期工程出水的主要污染物指標皆達到并大大優于設計要求。

3.2 進出水營養物質

二期工程出水氨氮設計要求≤15 mg/L,實際兩溝出水氨氮最大僅5.34 mg/L,平均在 0.22~0.67 mg/L之間,大大優于設計要求(見圖7)。

圖7 二期工程兩溝進出水氨氮

調試期間,出水總磷兩溝平均在0.26~0.27 mg/L之間,小于0.5 mg/L(見圖8)。

圖8 二期工程兩溝進出水總磷

3.3 氧化溝污泥指標

調試期間,二期工程氧化溝中溝的混合液懸浮固體濃度在1 752~5 448 mg/L之間,平均 3 456~3 478 mg/L,符合設計要求的3.4 g/L。

由于二期工程未設初沉池,故活性污泥中泥砂較多,有機物相對偏少,氧化溝中溝的混合液揮發性懸浮固體濃度偏低,僅占MLSS的43%。

調試期間,二期工程氧化溝中溝的污泥容積指數為78~96 mL/g,在100 mL/g以下,說明污泥沉降性能良好。2#氧化溝邊溝的SVI為95.96 mL/g,污泥沉降性能不如中溝。

3.4 污泥脫水效果

深圳市羅芳污水處理廠二期工程在原一期工程的脫水間里新增加了3臺離心濃縮脫水機,擴大了污泥脫水能力。

二期工程的剩余污泥直接在離心機中濃縮脫水,一期工程污泥脫水則需要經過帶式壓濾濃縮機濃縮,然后再經帶式壓濾脫水機脫水。二者相比,二期工程的工作流程較短,操作更簡便。

調試期間,二期工程離心機脫水后污泥含水率平均在69%~71%之間,大大優于設計要求的80%。與一期工程脫水后污泥的含水率平均82%相比,二期工程的脫水效果顯著提高。

3.5 生產運行情況

根據深圳市羅芳污水處理廠編制的《深圳市污水處理廠生產運行情況報表》,自2002 年3月進入試運行系統調試以來的生產運行情況見表2。

表2 二期工程2002年生產運行情況 月份 污水量(萬m3) 進水量

(萬m3/d) 單位電耗

(kW·h/m3) 干泥(t) 單位產泥量

(t/萬m3) 一期 二期 一,二期 二期折算 3 241.9 214.1 7.14 0.23 194.93 91.52 0.43 4 258.0 225.0 7.50 0.22 218.57 101.82 0.45 5 276.0 289.3 9.33 0.22 258.82 132.45 0.46 6 247.0 280.7 9.36 0.24 518.00 275.54 0.98 平均 255.7 252.3 8.33 0.23 297.58 150.33 0.58

由表2可見,2002年3~6月期間,二期工程進水量在7.14~9.36萬m3/d之間,平均8.33萬m3/d,僅占設計進水量12.5萬m3/d的67%,仍然不足。

由表2可見,二期工程單位電耗在0.22~0.24 kW·h/m3之間,平均0.23 kW·h/m3 ,這在國內外污水處理廠中無疑處于先進水平。

由表2可見,二期工程單位產泥量在0.43~0.98 t干泥/萬m3污水之間,平均0. 58 t干泥/萬m3污水,這在國內外同類污水處理廠中也相對偏低。

4 氧化溝流場和溶解氧場

4.1 氧化溝流場

2002年3~4月,調試小組進行了氧化溝流場測定,共布置了28個測量點,每點測量 7個不同深度的流速,流速測量點位置見圖9,流速測量結果見表3和表4。

圖9 流場測定中流速測量點位置

由于兩個邊溝的工況完全一樣,所以流場必然完全一樣,故只須測量其中一個邊溝的流場即可。無論是邊溝還是中溝,其內部工況是中心對稱的,所以其流場必然也是中心對稱的,故只須測量其一半流場即可。為了測量方便,測量點布置在工作橋附近。

由表3和表4可見,除邊溝斷面1的水深5 m

表3 中 溝 流 速 水深 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 5.5 m 5.8 m 斷面1 0.68 0.67 0.62 0.70 0.72 0.75 0.71 斷面2 0.42 0.39 0.42 0.54 0.54 0.62 0.42 斷面3 0.58 0.59 0.56 0.56 0.58 0.49 0.48 斷面4 0.64 0.32 0.48 0.46 0.34 0.39 0.38 斷面5 0.49 0.50 0.60 0.49 0.47 0.49 0.47 斷面6 0.54 0.52 0.50 0.51 0.50 0.46 0.47 斷面7 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.49 0.48 斷面8 0.52 0.53 0.50 0.50 0.51 0.49 0.49 斷面9 0.68 0.54 0.54 0.62 0.54 0.52 0.50 斷面10 0.63 0.52 0.53 0.53 0.51 0.57 0.52 斷面11 0.61 0.59 0.58 0.56 0.56 0.52 0.50 斷面12 0.64 0.54 0.49 0.46 0.44 0.39 0.38 斷面13 0.68 0.67 0.62 0.70 0.72 0.75 0.77 斷面14 0.73 0.71 0.71 0.69 0.70 0.78 0.70 注:表中數據單位為m/s。

表4 邊 溝 流 速 水深 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 5.5 m 5.8 m 斷面 1 0.32 0.45 0.35 0.33 0.28 0.25 0.26 斷面 2 0.32 0.48 0.42 0.35 0.38 0.33 0.36 斷面 3 0.33 0.37 0.44 0.69 0.62 0.50 0.52 斷面 4 0.36 0.43 0.65 0.60 0.60 0.49 0.41 斷面 5 0.42 0.39 0.42 0.54 0.54 0.62 0.57 斷面 6 0.45 0.45 0.46 0.44 0.43 0.41 0.35 斷面 7 0.63 0.45 0.42 0.48 0.46 0.42 0.44 斷面 8 0.53 0.45 0.45 0.42 0.43 0.42 0.44 斷面 9 0.51 0.49 0.46 0.47 0.45 0.44 0.40 斷面 10 0.50 0.38 0.49 0.45 0.41 0.43 0.40 斷面 11 0.28 0.23 0.13 0.15 0.10 0.11 0.15 斷面 12 0.62 0.58 0.47 0.44 0.43 0.42 0.40 斷面 13 0.42 0.38 0.42 0.38 0.38 0.35 0.33 斷面 14 0.45 0.46 0.45 0.43 0.41 0.35 0.37 注:表中數據單位為m/s。

以下和邊溝斷面11外,所有的實測流速皆大于0.3 m/s,滿足設計要求。

但是,邊溝斷面1和邊溝斷面11的流速具有特殊性。由圖9可見,兩處皆位于氧化溝水流轉彎以后的回流區,故縱向流速較小。但是,由于測量結果未能反映作為回流區應該具有的側向流速和豎向流速,所以兩處的實際流速應該更大,而且回流區紊動強烈,所以兩處皆不可能出現活性污泥沉積的不良現象。

綜上所述,氧化溝流場基本良好,任何位置皆不會出現活性污泥沉積。

4.2 氧化溝溶解氧場

2002年3月,調試小組進行了氧化溝溶解氧場測定。共布置了10個測量點,溶解氧測量點位置見圖10。溶解氧測量結果見圖11和圖12。

圖10 溶解氧測量點位置

圖11 2002年3月邊溝溶解氧測量結果(缺氧)

圖12 2002年3月中溝溶解氧測量結果(好氧)

由于受到溶解氧探頭電纜長度的限制,每點只能測量水下1.5 m深度處的溶解氧,但是,氧化溝混合充分,該處的溶解氧基本上可以代表整個斷面的情況。

由圖11可見,在轉刷不開、水下推進器全開的條件下,氧化溝邊溝處于缺氧狀態,此時平均溶解氧在0.1~0.9 mg/L范圍內,全部數據平均為0.36 mg/L,滿足工藝要求。

顯然,由于氧化溝剛從好氧階段進入缺氧階段 時溶解氧會高一些,然后逐漸降低,所以實測的邊溝溶解氧數據有一定范圍是合理的。

由圖12可見,在轉刷和水下推進器全開的條件下,氧化溝中溝處于好氧狀態,此時平均溶解氧在4.12~7.37 mg/L范圍內,全部數據平均為5.22 mg/L,滿足工藝要求。

同樣由于氧化溝剛從缺氧階段進入好氧階段時溶解氧會低一些,然后逐漸提高,所以實測的中溝溶解氧數據有一定范圍,也是合理的。

值得注意的是,一般認為氧化溝的溶解氧只能達到3 mg/L左右的水平,而羅芳污水處理廠氧化溝好氧狀態的中溝2002年3月17日測點2實測的溶解氧最高達到7.54 mg/L,當日中溝各測點平均溶解氧高達7.37 mg/L,大大高于文獻所載的其它氧化溝,這應該是該廠處理效果優異的原因之一。這一現象說明該廠的設計優秀,曝氣、攪拌設備良好,而且管理水平高。當然,工藝并不要求如此高的溶解氧,在實際運行中可以適當減少所開曝氣轉刷的數量,以減少能耗。

5 結語

深圳市羅芳污水處理廠二期工程各構筑物、設備能夠正常運行,出水水質全面穩定達標,調試結果證明該工程是成功的。

初二物理公式范文2

                                               半個學期來,我時時嚴格要求自己,積極參加學校的各項生活,收看、收聽各類新聞報道,了解時事;在工作上發揚了一貫的任勞任怨的精神,做到不計個人得失,以校為家,以教為本;對待同事團結友愛,互相幫帶,并能虛心向有經驗的教師學習;對待學生則愛護有加,但決不放松嚴格要求。這一切行動,都源于一個思想上的目標──我要做一個優秀的人民教師,做一個社會滿意的優秀教師。

 我擔任了的是初二年級1、2、3班的物理教學課程。為了滿足學生的需要,我在認真備課、上課之余,還盡可能地利用了大量的休息時間來自學各類知識,以提高自身素質。多看參考書,各取精華所在。根據學生的實際情況,我盡量抽時間去聽有豐富經驗的朱海舟、賴進港老師的課,并向他請教該課要注意的地方,向他學習教法。從中獲益匪淺,這使我在往后的日子里更注重聽課了。我基本上了解我所教的三個班的情況,包括熟悉學生的姓名,座位情況。向班主任了解整體和個體的基本情況,除學生的家庭,思想等情況外,在教學過程中,盡量講簡單明了,摸清學生的思維方式,加強對學生知識掌握。我利用空堂的時間,除了聽物理科的課外,還聽其它科的課,包括語文,數學,英語等,從中學習不同的教學方法及在課堂上如何管理學生的辦法。在教學的過程中不斷總結經驗。在教學中,上課課堂氣氛盡量活躍,主要通過利用課后時間,找課外書,找有關物理小趣味的內容閱讀。而且在講課時不斷調整自己的講課技巧,盡力活躍課堂氣氛,讓學生在輕松,歡愉的氣氛中學習。為了減輕學生的負擔,我盡能減少作業量,把大多的練習放在課堂上,一來可以在課堂上及時鞏固知識,二來可以從學生的練習中及時得到反饋并補救。這也可避免有少部分學生抄作業的習慣。對于交上來的作業我都會爭取在該班上下一節物理課前批改完畢,發下去。在批改過程,不止單單寫上一個分數,還會把學生錯的地方圈起來,對于問題較多的地方會及時評講。對于個別基礎較差的學生,利用課余時間進行個別輔導。這些成績較差的學生大多基礎不好,所以必須有耐心,細心地進行指導,在這個過程中,不斷讓給學生樹立信心。學生只要有進步,我不斷的鼓勵,幫助他,在每一次測驗中,增加基礎題,降低學習難度,不斷增強了學生學習物理的信心。

除了日常的教學工作外,我還擔負起初二物理科第二課堂的教學。這第二課堂主要是組織了 各班對物理科有濃厚興趣的、成績較好的幾三、四名學生,參加電子制作競賽,并在每年的各級比賽中都取得優異的成績。

在班級管理方面,不同的班級都有不同的特點和問題,自我感覺在課堂教學上還存在著不足。尤其是課堂氣氛與以及管理方面,在自己班上的學習習慣上的養成,以及補差方面有待于提高。

教育事業是一份良心的工作。經過兩個學期的工作,我深深地領會到這一點。只有 我們把心思放在學生身上,處處為學生著想,才能做好本職工作,太多的計較只會成為阻礙。在今后的日子里,我將不斷進步,以“校興我榮,校衰我恥”的思想,為平山的崛起做出自己一點微薄的力量。

初二物理公式范文3

各位領導、各位來賓、同志們:

正當我們全市上下深入學習貫徹黨的十七屆三中全會精神、迎來紀念改革開放30周年、**建市20周年之際,**中心污水處理廠二期擴建工程正式開工了,這是全市人民經濟社會生活中的一件大事和喜事,也是我市加快綠色宜居城市建設的一項重點工程。在此,我代表**市委、市政府對中心污水處理廠二期擴建工程的開工建設表示熱烈的祝賀!對關心和支持污水處理廠擴建的各級領導和各屆人士表示衷心的感謝!

**中心污水處理廠投運以來,緊緊圍繞“服務礦區、服務地方”兩個宗旨,不斷強化內部管理,積極推進技術創新,努力提高治污效率,最大限度地保障了**轄區部分礦區和中心城區工業及生活污水處理。但是,隨著城市規模的不斷擴展和中心城區人口的日益增多,現有處理能力遠不能滿足城市發展和市民生活的需求,已成為影響城市可持續發展和市民生活質量提高的一個重要因素。為此,我們從全面落實科學發展觀的高度,從建設環境友好型城市和綠色宜居城市的高度,積極爭取省和**市相關部門的大力支持,加強與**煤電集團的溝通與協調,共同啟動實施了**中心污水處理廠二期擴建工程。此項工程建設,將進一步增強城市綜合服務功能,改善城市人居環境,尤其是對改善汾河水質、降低城市污染具有十分重要的意義。

**中心污水處理廠的擴建是一項惠及千家萬戶的民心工程,也是一項改善環境的德政工程。作為地方政府,我們將把污水處理廠的擴建作為自己的項目來對待,不(本文來自中科軟件園*,轉載請注明)遺余力地為擴建工程提供優質服務,創造

優良環境,及時協調解決擴建中遇到的各種困難和問題,為工程的順利實施提供一切盡可能的便利條件。同時,我也希望今天參加開工慶典的xx市各相關部門繼續牢固樹立“大**”觀念和“兩個離不開”的思想,同舟共濟,群策群力,共同把中心污水處理廠二期擴建工程建成**環保事業發展中的標志性項目。希望污水處理廠擴建的各參戰單位要精心施工,嚴格監理,切實把污水處理廠二期擴建工程建成經的起檢驗的優質工程、精品工程。

初二物理公式范文4

中圖分類號: [TU992.3] 文獻標識碼: A 文章編號:

1、工程概況

中石化長嶺分公司第二污水處理場設計能力為600m3/h,投用時間為上世紀90年代中期,處理對象為廠區內經過預處理的煉油、化工廢水,采用的工藝為:原水二級浮選均質池水解池奧貝爾氧化溝二沉池排放。出水水質滿足《污水綜合排放標準》GB8978中的一級標準。

隨著長嶺分公司裝置規模的擴大、污染物數量的增多以及最終水體對受納污水水質的更高要求,現有污水處理裝置已不再滿足環境需求。因此中石油長嶺分公司決定在2011年內完成第二污水處理場的升級改造。

改造工程的設計能力仍然為600m3/h,改造內容分為原有設施改造和新建設施兩部分。原有工藝單元均質池、水解酸化池增設生物填料,將其由傳統活性污泥法改為生物接觸氧化法。其中均質池采用好氧方式運行,水解酸化池采用缺氧方式運行。新建設施為過濾單元,目的是進一步降低出水懸浮物、膠體的含量,從而保證改造后的第二污水處理場出水能夠滿足更高的要求。

改造工程的設計進、出水質如表1所示。

表1 進、出水指標

Tab 1 Influent and effluent index

2、工藝及主要設施介紹

2.1、好氧生物接觸氧化池

好氧生物接觸氧化池即為原均質池,容積為4000 m3,設計流量為600m3/h,水力停留時間為6個小時,配備3臺的鼓風機。增加生物填料、管式曝氣器等。

2.2、中間沉淀池

均質池后增設中間沉淀池1座,有效容積2000m3,有效停留時間3小時。

2.3、缺氧生物接觸氧化池

缺氧生物接觸氧化池即為原水解池,共兩間。每間容積2000m3,增加生物填料、潛水攪拌機等。

2.4、奧貝爾氧化溝

長煉奧貝爾氧化溝為三條同心曝氣溝。廢水從外溝進入,然后依次流入內溝,曝氣池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化溝外溝。氧化溝尺寸為60 m×50 m×4.5 m,水力停留時間為19.24 h,設計處理量為500 m3/h,可通過調整變頻、轉碟浸沒深度及運行臺數來調整溝內溶解氧濃度〔1〕。

2.5、二沉池

采用周邊進水、周邊出水的二沉池與奧貝爾氧化溝配套,原水從池周的進水槽流入,通過槽底配水孔下流,經導流墻裙入池,進行固液分離〔2〕。

2.6、砂濾池

新建砂濾池1座/4格,有效容積450m3,采用石英砂單層濾料,粒徑級配為:1-3mm,3-5mm。過濾速度為6m/h。

3、系統調試

3.1 調試目的

1.通過調試檢驗設備的運行性能,熟悉污水處理站設備的運行方式,了解設備的運行參數和規律,從而正確的對污水處理站進行管理,制定合理的運行方式,優化管理。

2.熟悉污水處理站內的處理工藝和原理,在以后的運行過程中有針對性的處理所出現的故障。

3.通過調試達到設計排放標準。

3.2 調試工作的前期準備

①污水水樣的確定

在調試前對進水進行實際化驗,提供實際進水水質。

②鋼筋混凝土水池已竣工驗收(滿水試驗)合格,其結構性能已達到設計要求〔3〕。

③機械設備、儀表裝置等的檢驗已完畢,每臺設備能夠正常運行,技術資料已完善。

④污水處理站進行調試工作物質方面的準備

接種污泥以及含N,P的營養鹽物質和加藥系統需要添加的藥劑已運達指定位置。

3.3 調試方案的選擇

生物接觸氧化法的培養方式主要有連續培養、間歇培養和接種培養。連續培養是指在連續進、出水情況下的培養方式,要求有足夠的進水量,而間歇培養是間歇進、出水培養,適合進水量不能滿足連續運行的情況,連續培養和間歇培養的時間都較長。接種培養是投入其他污水廠的成熟污泥進行培養,該方法能縮短污泥培養時間,但所需接種污泥量大,費用高〔4〕。

由于本工程調試期間二級氣浮、氧化溝、二沉池都在正常運轉,所以對二浮出水水質進行檢測,檢測結果見表2,從表2中可知污水的可生化性較好,且氧化溝污泥活性很好,所以決定采用間歇培養和接種培養相結合的方式進行污泥培養,即生物接觸氧化池接種氧化溝活性污泥,然后進行間歇培養;水解酸化池接種二沉池回流污泥進行間歇培養。

表2 污水水質

Tab 2 W astewater qua lity

3.3 調試過程

3.3.1 生物接觸氧化池調試

利用長煉第二污水處理場的氧化溝污泥作為菌種,進行污泥培養和馴化。即先在生物接觸氧化池中放滿二級氣浮出水,再把100m3氧化溝污泥投入生物接觸氧化池,啟動鼓風機,開始間歇進水及曝氣,利用內循環泵進行污泥回流,同時經常鏡檢觀察生物接觸氧化池中活性污泥的生長情況,每天定時測定溶解氧、沉降比、COD等,根據觀察到的污泥生長情況及出水水質對生物接觸氧化池進水水質、水量、污泥營養及溶解氧等參數進行調整,逐漸培養直至達到設計值。

3.3.2 水解酸化池調試

水解酸化池接種污泥為二沉池回流污泥,投加量為每間100 m3,然后將浮選出水注入水解池,啟動攪拌機,控制水解酸化池水中的pH值為7.5~8.0,對水解酸化池PH值的調整可以通過直接向池內均勻投加固堿的方式。運行初期有大量的輕質污泥和雜質隨水流帶出,出水混濁,直接排入下水道,隨著運行時間增加,出水水質得到改善。

3.3.3 砂濾池調試

湖南長嶺石化污水處理廠改造工程砂濾系統包含過濾池1座/4格,正常情況系四格濾池全部投入運行;當需要反洗時,每次只對其中一格濾池進行反洗,其余三格濾池繼續運行。

3.4 系統調試

系統滿負荷進水以后,整個系統開始聯動調試。

4.運行效果

本工程是中石化長嶺分公司確定在2011年內建成并投入使用的環保減排項目。項目于2010年04月06日正式開工建設,2011年5月初開始開工試運,7月15日基本穩定運行,8月3日正式驗收。實際出水水質為:

表3 進、出水水質

Tab 3 Influent and effluent quality

5、結語

湖南長煉第二污水處理場經改造后,出水指標優于設計指標,接近于GB18918-2002一級B標準。

②對于石化廢水,生化系統調試采用接種培養和間歇培養相結合的調試方法是可行的。

參考文獻

〔1〕梁新和、湯小玲、梁志堅.長煉第二污水處理場氧化溝工藝運行小結.石油化工環境保護,2000,第一期:1-4.

〔2〕湯小玲、梁新和.長嶺煉油化工總廠第二污水處理場工藝特色.化工環保,2000,20(2):54-56.

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