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            污水處理廠進水ph值異常 緊急停水致污水外溢產生不明泡沫

            2022年4月19日晚,成都市新津生態環境局公布了關于“龍溪河水面漂浮不明泡沫”有關情況的說明:2022年4月18日,網絡平臺出現“龍溪河水面漂浮不明泡沫”視頻。經核實,視頻所示處位于成都市新津區龍溪河下游眉山天府新區境內。熱心網民發出視頻同時,成都市新津區已組織有關部門會同眉山天府新區第一時間采取應急措施,河道漂浮泡沫已全部處置。經對龍溪河水質連續跟蹤監測,目前水質正常。

             

            2022年4月17日,新津紅巖污水處理廠發現其入廠污水ph值異常升高。在報告主管部門后,該污水廠緊急暫停進水并利用事故調節池調節。當日下午,龍溪河南路與金紅路交叉口附近污水井出現污水外溢,并經雨水排口流入相鄰的龍溪河,河道出現大量白色泡沫。

             

            在接到溢流情況報告后,區生態環境、水務、天府智能制造產業園等相關單位賡即采取污水截流、設置轉存池、抽運轉存、暫停排水入管等措施,進行應急處置。18日凌晨2時20分左右,污水停止外溢;18日8時左右,完成了溢流處路面積存污水的清理。18日10時左右,會同下游區域完成了龍溪河漂浮泡沫處置。

             

            目前,區生態環境、公安等相關部門正在對造成紅巖污水處理廠入水ph值異常升高、影響污水處理設施正常運行的原因開展調查,對違法企業或個人將依法嚴懲。最新調查結果將及時公布。

             

            ph對污水處理的影響

             

            污水的ph值也很容易會被忽略掉,而且我們也很少去關注化驗單里的那個經常在6~8之間變化的ph值,但ph值其實是污水中的一個很重要的測量項目。在日常的污水化驗項目中,ph值是作為一個常規性的化驗進行的,在污水廠的運行管理中對污水的ph測量,不僅是監測污水水質的個因素,同時污水的ph也會影響活性污泥中的微生物的生活環境,在污水中的大幅度變化的ph值也是污水作為污染或一些其它環境因素的判斷的指標之一。

             

            ph亦叫氫離子活度指數,是溶液中氫離子活度的一種標度,也就是通常意義上溶液酸堿程度的衡量標準。ph值越趨向于0表示溶液酸性越強,反之,越趨向于14表示溶液堿性越強;在常溫下,ph=7的溶液為中性溶液。

             

            常見的污水處理方法有物理法、化學法、物理化學法、生物法,在這些處理方法中有許多化學反應需要在特定的ph值下進行,否則得不到所期望的產物。ph對物化法的影響用于污水處理的物理化學法包括混凝、氣浮、吸附、磁吸附、電化學法等,其中氣浮法、混凝沉淀法較為常用。混凝沉淀法既可降低原水的濁度、色度等感觀水質指標,又可以去除多種有毒有害污染物。廢水處理的混凝劑有無機金屬鹽類與有機高分子聚合物兩大類,前者主要有鐵系與鋁系等高價金屬鹽,可分為普通鐵、鋁鹽與堿化聚合鹽;后者則分為人工合成與天然兩類。混凝法的主要設備有完成混凝劑與原水混合的混合槽和反應過程的反應池,以及完成水與絮凝體分離的沉降池等。水的ph值對混凝的影響程度視混凝劑的品種而異。用硫酸鋁去除水中濁度時,最佳ph值范圍在6.5~7.5之間;用于除色度時,ph值在4.5~5之間;用三價鐵鹽時,最佳ph值范圍在6.0~8.4之間,比硫酸鋁微寬。如用硫酸亞鐵,只有在ph>8.5和水中有足夠溶解氧時,才能迅速形成fe3,這就使設備和操作較復雜。為此,常采用加氯氧化的方法。高分子混凝劑尤其是有機高分子混凝劑,混凝的效果受ph值的影響較小。從鋁鹽和鐵鹽的水解反應式可以看出,水解過程中不斷產生h必將使水的ph值下降。要使ph值保持在最佳的范圍內,應有堿性物質與其中和。當原水中堿度充分時,不致于影響混凝效果;但當原水中堿度不足或混凝劑投量較大時,水的ph值將大幅度下降,影響混凝效果。此時,應投加石灰或重碳酸鈉等。ph值對硝化反應的影響硝化細菌對ph反應很敏感,在ph中性或微堿性條件下(ph為8~9的范圍內),其生物活性最強,硝化過程迅速。

             

            當ph>9.6或<6.0時,硝化菌的生物活性將受到抑制并趨于停止。

             

            若ph>9.6時,雖然nh4+轉化為no2—和no3—的過程仍然異常迅速,但是從nh4的電離平衡關系可知,nh3的濃度會迅速增加。由于硝化菌對nh3極敏感,結果會影響到硝化作用速率。

             

            在酸性條件下,當ph<7.0時硝化作用速度減慢, ph<6.5硝化作用速度顯著減慢,硝化速率將明顯下降。ph<5.0時硝化作用速率接近零。

             

            ph對厭氧微生物的影響厭氧消化過程劃分為3個連續的階段:水解酸化階段、產氫產乙酸階段和產甲烷階段。第一階段為水解酸化階段。復雜的大分子、不溶性有機物先在細胞外酶的作用下水解為小分子。溶解性有機物滲入細胞體內,分解產生揮發性有機酸、醇類、醛類等。第二階段為產氫產乙酸階段。在產氫產乙酸細菌的作用下,第一階段產生的各種有機酸被分解轉化為乙酸和h2、碳酸以及新的細胞物質。第三階段為產甲烷階段。產甲烷細菌將乙酸、乙酸鹽、co2和h2等轉化為甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。厭氧法對環境條件的要求比好氧法更嚴格,控制厭氧處理效率的基本因素有兩類:一類是基礎因素,包括微生物量(污泥濃度)、營養比、混合接觸狀況、有機負荷等;另一類是環境因素,如溫度、ph值、氧化還原電位、有毒物質等。產甲烷細菌是決定厭氧消化效率和成敗的主要微生物,產甲烷階段是厭氧過程速率的限制步驟。每種微生物可在一定的ph值范圍內活動,產酸細菌對酸堿度不及甲烷細菌敏感,其適宜的ph值范圍較廣,在4.5~8.0之間。產甲烷菌要求環境介質ph值在中性附近,最適宜ph值為7.0~7.2,ph6.6~7.4較為適宜。在厭氧法處理廢水的應用中,由于產酸和產甲烷大多在同一構筑物內進行,故為了維持平衡,避免過多的酸積累,常保持反應器內的ph值在6.5~7.5(最好在6.8~7.2)的范圍內。ph對產甲烷菌活性影響甲烷細菌生長最適宜的ph值范圍約為6.8~7.2之間,如果ph值低于6或者高于8,生長繁殖將大受影響。

             

            文章來源:環保工程師

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