污水处理厂事故处理预案.doc
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1、 当前,即将全面进入冬季,预计今冬部分地区仍可能出现阶段性低温雨雪冰冻天气,为贯彻落实确保电网运行暨安全风险工作电视电话会议精神,华东公司认真做好今冬明春低温雨雪、冰冻灾害预案准备和电网运行方式安排,确保华东电网安全稳定运行和全社会正常可靠用电。根据公司关于预防低温雨雪冰冻灾害确保电网安全运行的通知要求,在进一步巩固安全隐患排查综合治理成果的基础上,华东公司分析了近期电力供需形势的变化,要求华东各省市和下属电网企业紧急行动起来,高度重视电网运行安全形势和所面临的困难,建立完善调度应急指挥和现场抢修指挥体系,编制相应预案,进行反事故演习,确保电网骨干网架、战略性输电通道、重要负荷线路等重要设施的
2、安全可靠运行。为做好低温雨雪冰冻灾害的预防,华东公司跟踪分析冬季负荷特性及灾害性天气对电网用电需求的影响,认真做好发用电计划平衡工作。提前做好电网设备的计划检修工作,提高电网设备抵御冰灾和雾闪能力。加强电网运行方式的安排,认真分析电网结构中的薄弱环节,研究制定电网极端事件的预控方案,确保电源点输送主干通道的畅通无阻,有效提高防御电网突遭灾害性天气侵害的能力。加强继电保护和设备的检修维护工作,及时消除设备缺陷,保证电网二次设备保持良好运行状态。以电网安全隐患排查综合治理活动为契机,对发现和存在的问题,要举一反三,认真落实整改,提高华东电网安全稳定运行的驾驭能力和平稳有序供电。一、工业废水和城市污
3、水处理设施应对措施 1、雨雪冰冻灾害对工业废水和城市污水处理设施的主要影响 :雨雪冰冻灾害期间,造成大面积停电,工业污水处理设施不同程度的停止运行,长时间停止运行可能会造成污水处理设施管道和设备的损坏。主要表现如下: (1)污水污泥管线的结冰损坏 (2)污水处理金属结构反应器的结冰损坏 (3)转动设备的冻结,无法转动 (4)停止曝气后好氧微生物的冰冻和死亡 (5)污水处理厂在线检测系统及仪表受雨雪结冰的损坏 (6) 街道路面大量含盐融雪剂进入污水处理厂,对污水处理厂设备、管路及设施形成腐蚀性危害,同时对活性微生物产生抑制作用。 2、 设备冰冻后的减灾措施 针对污水处理设施管道和设备的损坏,应采
4、取如下措施处理: (1) 冰冻危害影响确定 首先确定污水处理厂容易遭受冰冻损害的设施及设备范围,逐一排查设备损害部位和程度。 根据工艺流程,由产生污水的车间开始,检查厂区内所有污水支管及干管,确保管道无冻裂、无堵塞。如有上述情况发生,应即时更换管道或对管道进行解冻处理。具体可根据实际情况采用热水、蒸汽或火焰喷枪等方法。 污水厂供电线路表面不应附着冰层,若有类似情况应会同电力维修人员进行破冰,在确保供电顺畅之前不得开启水泵等电力设施。 工业污水处理厂的裸露管道较多且管径较细,重启动之前应敲击破除所有覆盖在水厂内管道表面的冰层,并在不启动水泵的情况下检查所有埋地管道,若发现堵塞,采取措施进行解冻。
5、 所有构筑物外表面及水面不得覆冰,若有类似情况应及时敲击破除。 重启动前应检查污水厂内所有设备及构筑物,确保无损伤、运行无障碍方可运行,否则应及时更换同型号设备。 (2)反应器的解冻运行 当池体或罐体产生冰冻后,重新运行之前,首先需要破冰,金属结构罐体和池体破冰时,避免采用锐器伤害结构防腐层和池体。混凝土池体同样需要避免破坏防腐层。 钢结构池体和管道冰冻发生后,会发生涨裂,涨裂管道需要及时更换。池体或罐体明火修整时,对于曾经处理含油和易挥发性有机物时,应放空池体内溶液后修理。对于厌氧生物处理装置或密闭罐体修理需要放空后采用强制性通风24小时后,才可进行操作。 冰冻罐体(或池体)和管道的化冰和升
6、温,冻结的管道可采用热水化冰或火焰喷枪加热后再通水。冰冻池体内含冰液态的升温,可采用蒸汽加热化冰。没有蒸汽条件采用生产环节相对较高排水循环化冰。 (3)设备的重新启动运行 预处理部分易遭受冰冻损害的主要是裸露的设备及管路,如果在没有进行任何解冻措施强行开启设备,容易发生过载和电机烧毁。 粗格栅、细格栅设备遭受冰冻损害后,重新启动需要解除冰冻,对格栅爬齿及转动部件等关键部位进行破冰,并确定其转动灵活。待人工可转动后,再进行电机点动3-5次,最后才可正常运转设备。由于格栅爬齿为尼龙材质,宜采用蒸气和热水等化冰措施。 沉砂池中的吸砂机裸露管路,遭受冰冻后采用蒸气、热水甚至喷枪进行解冻,在确保管路畅通
7、的情况下,才可开启吸砂设备。 预处理中的闸门缝隙需进行通热水、蒸气后解冰开启闸门。 集水井泵房、污泥储存池及清水池等储存池,如发生冰冻后,必须进行破除冰面,进行适当机械搅拌或通气搅拌后,方可开启水泵等提升设备。 (4)在线检测仪表的重新启动 污水处理厂在线检测仪表应及时清除冰雪,特别是裸露探头部分,应采用温水解冻。COD、氨氮等在线检测仪,应注意保证采用药剂量的充足和使用,按照注意事项后排除故障后,再行使用。最后对仪器仪表的灵敏度及准确度进行校准。 仪表恢复使用后,应充分发挥监控系统作用,严密监控污水处理厂的各项生化指标及运行参数。 3、生物处理设施的重新启动 在池体或罐体化冰加热过程,应该尽
8、可能避免生物菌种或污泥的外排,对于厌氧生物反应器的生物应该采用容器保存,从而开始可以迅速重新起动。 好氧活性污泥类处理装置起动时最初24-48小时不进料,进行曝气,开动回流装置循环,恢复反应器内生物的活性。随后可以加入正常运行10-20%水量或负荷,进行污泥的恢复和培养。对于池体内没有菌种和污泥的情况,需要适当投加接种物,如脱水污泥或粪便等。随后可根据去除的效果逐渐增加负荷。 接触氧化类反应器的重新起动,由于生物膜附着在填料上生长。所以可以直接起动,但是由于低温条件活性较低或冰冻造成的生物膜的脱落,所以反应器可以承受的负荷大为降低。所以,初期运行时的负荷,最高不能超过正常运行时的50%。 采用
9、厌氧处理工艺的工业污水处理厂在二次启动时,需要在设计运行单位的指导下,由低负荷(设计负荷的1/3-1/5)开始进水,在有机物(COD)去除率达到80%以上后,提升负荷20%,并最终达到设计负荷。 在污水处理厂重新启动期间,浓度超过生物处理耐受程度时应应禁止进入污水处理厂,防止含盐污水对处理系统管路、设备及设施腐蚀。当城市管网中平均含盐浓度高于5000mg/L时,城市污水处理厂需要一定的措施。比如提高曝气池污泥浓度,减少进水量,延长反应时间等。当含盐浓度大于10000mg/L时,城市污水处理厂需要考虑部分或全部超越,避免对活性污泥系统造成不可逆的(短期)损坏。 4、工业废水处理和城市污水处理厂的
10、低温运行 全厂管道设备检修完毕后,污水厂方可重新启动。由于温度较低,污水的处理效果可能会大幅下降,此时应根据其特点及危害性确定污水处理厂的运行方案。含有毒有害物质的废水应单独储存于事故池中,以低负荷进入反应系统,并连续监测出水中有毒物质指标,并及时调整运行方案。高浓度有机废水也应采用逐步提高运行负荷的方法确保出水达标。城市污水处理厂应通过调整进水和操作条件最大程度的利用现有设施的处理能力,力争尽早达标排放。 污水处理厂低温情况下运行,需要降低负荷至正常的1/3水平,同时增大供气量,停止排泥工序,增加污泥浓度,降低污泥负荷。待污水处理厂水温和处理能力完全恢复到正常水平后,才可转为正常的进水运行方
11、式。第二部分污水处理恢复系统及安全运行技术一、排水系统的保护性恢复技术(一)功能与用途寒冷季节,冻土层以上部位的管道内污水容易形成大的冰块,随污水流动,对排水管道、拦截设施和提升泵造成损伤;高含盐污水容易对管道和其他附属设施造成腐蚀;泥沙的大量涌入可能对管道系统造成堵塞。(二)技术简介1尽快开展对排水管道、截污设施和污水提升泵站的检查和检修,及时更换各种受损设施,对于设施出现的各种故障,应立即停机检修;2有清淤条件的地区,尽快组织对排水管道进行彻底清淤,并对瘀泥做深度处理,不得随意堆弃,避免对堆弃场土壤造成不利影响;3对于机械清淤难度较大的区域,应采用水泵抽水冲刷等措施,避免含盐瘀泥在管道内长
12、期淤积,对管道造成堵塞;4进一步强化常规防腐措施,并采取必要的化学或生化措施进行管道和设备防腐。二、对污水处理厂冲击的预防技术(一)功能与用途作为溶雪剂的盐随着排水管道进入污水处理厂,对污水处理厂的生物系统造成一定的冲击。通过适当的工艺调整,使生物系统尽快适应水质变化的影响,确保系统尽快恢复。(二)技术简介通过工艺调整,使污水处理系统尽快适应高盐分污水的冲击影响,避免系统遭受灭绝性危害:1在有可能的情况下,尽量避免含盐融雪水大量进入污水处理系统,对系统内微生物造成灭绝性危害;2间歇方式进水,在一定程度上能缓解高盐含量污水对系统的冲击负荷;3按城镇污水处理厂工艺调试的方案进行恢复性运行,在损失一
13、部分处理能力的情况下,尽量降低对生物系统的冲击负荷。三、处理厂的防冻技术(一)功能与用途温度过低时,污水池容易结冰,对设备和构筑物造成破坏性影响。而通过增大污水流速等措施,可以在一定程度上避免结冻对构筑物的影响。(二)技术简介南方大部分地区的污水处理构筑物的设计防冻等级均远低于今年气温的要求,如果运行不合理,容易造成混凝土冻裂等现象发生,因此必须采取必要的预防措施。对于水温已经接近零度的地区,应结合污水处理厂的实际情况,采取各种有效措施,加强污水在处理厂内部的循环流动,并尽量减少构筑物内死角的存在。尽可能的开启各种混合液和污泥回流泵,开启各种搅拌和推流设备,提高生物系统混合液流速,在确保构筑物
14、不会冻裂的前提下,尽量提高污水处理厂的出水水质。四、响污水处理厂的恢复性生产技术(一)功能与用途指导受各种影响导致不能正常运转的污水处理厂尽快恢复生产,通过各种工艺方案调整,减轻恶劣天气对城镇污水处理厂运行的不利影响。(二)技术简介1加强对污水处理厂进水水质、水量和水温的监测,准确掌握进水性质的变化,及时对污水处理工艺参数进行调整。2设备安全性测试。南方地区选用的部分设备不具备防冻功能,另外,由于低温造成的水黏度和阻力增大,以及受系统内冰块的影响,部分设备容易损坏;转碟、二沉池浮桥等长轴距设备可能因积雪被压弯,因此停机后应现场启动,发现问题及时解决;3生物系统恢复。对于因停电造成污泥长时间厌氧
15、的污水处理厂,建议再次运行前不进水,开启曝气设备,“闷曝”4小时以上,而后逐渐进水,并对出水水质进行连续监测;对于因低温导致生物系统能力下降的,减少排泥量,增大污泥龄,以提高生物系统污泥浓度。五、条件下污水生物处理单元的运行技术(一)功能与用途解决寒冷的气候条件下,污水温度低对生化反应的影响,优化处理效果。(二)技术简介污水温度低对生化反应尤其是硝化反应的影响较大,而且大雪过后,污水处理量会增加。在实际运行中,需要采取一些特殊的措施。在低温来临之前,适当调整工艺运行参数,如提高污泥浓度、增加回流污泥量、提高曝气量等措施;对于采用表面曝气的生物处理单元,如氧化沟,容易导致表面结冰,应加盖处理,或
16、者根据实际情况增加挡水板,防止污水飞溅到走道板,引起结冰,影响工作人员通过;备用或者长期不用的设备和构筑物,应适当切换运行一段时间,防止在低温条件下损坏设备零部件;可在生物处理单元和二沉池之间设置投药点,保证出水水质。六、雪水影响污水处理厂脱氮除磷的技术(一)功能与用途减轻雨雪水对污水处理厂脱氮除磷系统运行的不利影响。(二)技术简介1在有合流制管网的地区,多雨冰冻灾害性天气时雨雪水会与污水一起流入污水处理厂,导致进水的水质的碳氮磷比例失调,水温下降,从而影响脱氮除磷系统的正常运行。因此,要加强对污水处理厂进水水质、水量和水温的监测,及时对污水处理工艺参数进行调整。2通过延长生物脱氮除磷系统的污
17、泥龄,保持较低的污泥负荷,可以保持较高的硝化速率和稳定的硝化效果,即使在多雨冰冻灾害性天气水温降低的条件下,也可以实现较高的氨氮去除率。3由于进水水质的碳氮磷比例失调,会影响系统脱氮除磷的效果。在此种情况下,可以重点保证反硝化的碳源。采用投加适量絮凝剂的方法可以提高除磷的效果,并改善污泥沉降性能,从而保证处理出水的水质。(三)技术来源单位名称:清华大学环境科学与工程系联系地址:北京市海淀区清华大学,邮编:100084联系人:施汉昌联系电话:01062773095七、低温冰雪天气对污水处理厌氧生物反应器运行影响的技术(一)功能与用途减轻低温冰雪凝冻等灾害性天气对有机工业废水处理厂中的厌氧生物反应
18、器运行的不利影响。厌氧生物反应器是很多高浓度有机工业废水处理厂的关键处理设施,低温对厌氧生物反应器具有严重的不利影响。(二)技术简介1采取必要的加热保温防冻措施,确保厌氧生物反应器的正常运行。加强对厌氧生物反应器的进水水温的监测,准确掌握进水水温和厌氧生物反应器内温度的变化,及时采取对进水加热、对反应器进行保温等措施,还应特别注意对厌氧反应器外部的各种工艺管道进行必要的保温防冻措施,防止冻裂,对工艺运行产生不利影响。2适当调整厌氧反应器的进水负荷,确保低温下厌氧反应器的正常运行。低温会导致厌氧微生物活性和生长速率的降低,应对反应器内温度进行密切监测,在发现其温度下降的情况下,应时应及时降低厌氧
19、反应器的进水负荷。3氧生物反应器内的厌氧颗粒污泥的浓度,提高反应器内厌氧微生物的总量。低温会导致所有微生物的新陈代谢速率减缓,微生物生长速率降低,特别是厌氧微生物中的产甲烷细菌的生长速率相比其他细菌更低。可以通过在低温天气到来之前减少颗粒污泥的排放量,甚至在冬季或低温天气到来之前有意向反应器内补充一定量的颗粒污泥。4合理提高反应器内的碱度。由于低温条件常常会导致厌氧产甲烷细菌的活性下降,使有机物的厌氧降解过程受阻,常常导致有机酸的积累,使反应器内的pH值下降,严重时可导致厌氧反应器的崩溃。因此,在低温天气到来之前,应适当提高进入厌氧反应器的碱度总量,使反应器具有较高的缓冲能力,维持厌氧反应器内
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