降雨对大连某污水处理厂运行影响探讨
暴雨灾害对城市排水系统的挑战

暴雨灾害对城市排水系统的挑战近年来,随着气候变化的加剧,暴雨灾害频繁发生,给城市带来了严重的影响。
城市排水系统作为防洪抗灾的重要设施之一,面临着巨大的挑战。
本文将探讨暴雨灾害对城市排水系统的挑战,并探讨解决方案。
一、暴雨灾害带来的排水难题暴雨灾害往往伴随着高强度的降水和短时间内的集中降雨,给城市排水系统带来了严重挑战。
首先,暴雨降水量大,城市雨水收集、输送和排放能力不足。
暴雨期间,城市道路、广场、建筑物等硬化地表很难有效收集和排放雨水,导致积水严重。
其次,城市排水设施老化、维护不及时,无法应对突发排水需求。
排水管网堵塞、泵站故障等问题使得雨水无法及时排出,加剧了城市内涝的风险。
此外,城市建设中缺乏对暴雨灾害的科学规划和设计,导致排水系统无法适应当前的降水状况。
二、加强城市排水系统建设面对暴雨灾害对排水系统的挑战,城市管理者和规划者应加强建设和改造工作,以提高排水系统的运行能力。
首先,需要改善排水设施的水平。
增加雨水收集设施、改善道路排水设施、加强污水处理等措施都可以缓解排水困难。
其次,应加强排水设施的维护和管理。
定期检查排水管网、清理堵塞物、提高泵站设备的容错能力等可以确保排水设施的正常运行。
此外,还可以利用现代科技手段,如智能监测系统和大数据分析技术,实时掌握排水系统的运行状态,及时预警和应对可能的排水问题。
最后,城市规划和建设中应更加重视对暴雨灾害的规划和防范。
合理规划城市的排水系统,包括雨水的收集、输送和排放,提高城市的抗洪能力。
三、加强公众教育和参与在应对暴雨灾害挑战的过程中,公众的教育和参与起着关键的作用。
城市管理者应加强对公众的宣传和教育,提高公众对暴雨灾害的认识和防范意识。
公众应积极参与到城市排水系统的建设和管理中来,如及时清理下水道、减少废弃物的投放等,共同维护城市的排水系统。
此外,公众还可以通过手机APP等方式,及时获取暴雨灾害信息,了解避灾区域和应急措施,提高应对暴雨灾害的能力。
浅谈大连周边海洋污染

浅谈大连周边海洋污染前言有幸参加“伴我成长的地球环境行动”,我于2013年8月至九月在老师、家长、同学们的陪同下,对大连市及长海县周边海域的环境状况作了事实、精准的调查研究。
从而发现了一些关于海洋环境的污染问题。
自上世纪五十年代以来,随着国家社会生产力和科学技术的迅猛发展,海洋受到了来自各方面不同程度的污染和破坏。
这些日益严重的污染给人类的生存和发展带来了极为不利的后果,而大连所在的渤海地区,作为我国重要的东部沿海最具活力的地区之一,海洋污染的问题也日益严峻。
环渤海地区不但承受着巨大的陆源排污压力,还承受着造船业和海洋石油开发业造成的环境污染问题,这已成为制约大连经济社会发展的瓶颈,因此社会各界对于环渤海地区海洋污染的关注也日益增加,我校社会实践团体也不列外。
暑假,我们整装待发前往大连周边海域进行实地调研,大连作为一个环渤海地区重要的海滨城市西北濒临渤海,东南面向黄河有大小岛屿260个。
由于海域辽阔我们有计划、有重点地进行了实地调研。
首先,我们在家长的帮助下,来到了位于大连市西岗区沿海街1号的大连船舶重工企业。
我说明了来意后,厂里宣传科的叔叔热情地接待了我们,并带我们参观了厂区及周边海域,并向我们讲解了关于船舶给海洋造成污染的几大因素,老师和同学们认真听取了宣传科叔叔的讲解,并做了详细的记录:船舶造成的污染是指因船舶操纵失误、海上事故及经由船舶进行海上倾倒致使各类有害物质进入海洋,海洋生态系统遭到破坏。
船舶造成污染的特征有以下几点:一、经由船舶将各类污染物质引入海洋;二、污染物质进入海洋是由于人为因素,而不是自然因素。
也就是说污染行为在主观上表现为人的故意过失,如:洗舱污水、机舱污水未经处理排入海洋;三、污染物进入海洋后,造成或可能造成海洋生态系统的破坏。
船舶造成的污染主要表现为:1、船舶操作污染源:这种污染的产生主要是船舶工作人员故意的将含有有害物质的洗舱水排入海洋,船舶机舱人员故意将含有污油的机舱水未经处理排入海洋,还有的由于工作责任心不强错开阀门将燃油排入海洋。
暴雨会对城市排污系统造成影响吗?

暴雨会对城市排污系统造成影响吗?一、排污系统的构成与功能(300-500字)城市排污系统由污水收集管道、污水处理厂和排放管道等组成。
其功能是将城市内形成的废水、污水及雨水排放到相应的处理设施或水体中,以保障城市环境的卫生和资源的合理利用。
二、暴雨对排污系统的影响(300-500字)1. 污水管道负荷过大:暴雨带来的猛烈降雨量会导致雨水迅速流入污水管道,使得污水管道的负荷骤增。
如果排污系统设计不合理,可能会导致管道堵塞和泄漏,进而引发污水外溢,对周边环境造成污染。
2. 污水处理能力下降:暴雨期间,大量的雨水混入污水中,使得进入污水处理厂的水量暴增。
因为处理设备和工艺的处理能力有限,过多的水量会导致处理效果下降,甚至引起污水处理设备的故障。
3. 污水排放压力增加:暴雨期间,由于管道负荷增加和污水处理能力下降,排放压力大幅增加。
污水厂和排放管道可能面临无法及时排放庞大污水量的困境,导致临时污染事件发生。
三、应对暴雨对排污系统的影响(300-500字)1. 加强排水管网的清理和维护:定期清理和维护城市排水管道,清除积存的垃圾和泥沙,确保畅通。
增加管道的直径和容量,提高其抗洪排涝能力。
2. 强化污水处理厂建设和运营管理:增加污水处理厂的处理能力,提升设备的稳定性和可靠性。
加强运营管理,建立监测系统,及时调整处理工艺,以应对暴雨期间的大量污水冲击。
3. 排放管道的规划和建设:合理规划城市排放管道的布局和容量,确保能够及时有效地排放废水和污水,在暴雨期间减少排放压力,防止出现环境污染事件。
4. 多元化雨水利用:鼓励开发和利用雨水资源,通过雨水回收和利用系统,将暴雨期间的雨水用于植物浇灌、洗车和冲厕等方面,减少对排污系统的依赖,进而减轻排污系统的负担。
结语暴雨对城市排污系统造成的影响不可忽视,但通过加强排污系统的建设规划和科学管理,以及综合利用雨水资源,可以减少暴雨对排污系统的冲击,保障城市环境的清洁与可持续发展。
暴雨对污水处理的影响

暴雨对污水处理的影响暴雨是一种常见的自然灾害,而其对污水处理系统的影响也是不可忽视的。
暴雨会导致降水量剧增,超过污水处理设施的处理能力,从而引发一系列的问题。
本文将探讨暴雨对污水处理的影响,并提出相应的解决方案。
一、暴雨引发的排涝问题暴雨会导致大量的降水涌入污水管道,这超出了污水处理厂的处理能力范围。
如果没有采取有效措施来处理这些过量的污水,将会引发排涝问题。
下水道可能会溢出,街道变成污水池,给城市环境和居民带来诸多不便与卫生隐患。
为了应对排涝问题,城市管理部门应加强城市排水系统的建设与管理。
可以采用增加排水沟、清理堵塞物、提高排水管道的通畅度等手段,以增强城市的排涝能力。
此外,还可以建设雨水花园、湿地公园等设施,将暴雨引导至这些区域,降低污水处理厂的负荷。
二、暴雨带来的污水质量下降暴雨的强烈冲击力会将地表的降水带走,其中包含了大量的污染物。
这些污染物会与污水混合,使污水的水质下降。
而污水处理厂常规处理方法往往难以应对暴雨带来的污染物增加。
为了解决这个问题,应该增加污水处理厂的处理能力。
例如,增加沉淀池、提高氧化塘的混合效果等都可以有效降低污水的污染程度。
此外,还可以加强对雨水的分流处理,将雨水与污水分别收集和处理。
三、暴雨可能导致污水溢流由于暴雨引起的污水量激增,传统的污水处理设施可能无法承受压力,导致污水溢流。
这样的情况会造成严重的环境污染,并可能对周边土壤、水源造成长期影响。
为了防止污水溢流,应该加强污水处理厂的运维管理。
加大设备维护力度、增加备用设备、建立溢流警报系统等措施都是必要的。
同时,监测污水处理系统的工作状态,以及随时处理设备故障也是防止污水溢流的重要手段。
四、解决方案针对暴雨对污水处理的影响,可以采取以下措施来解决问题:1. 强化城市排水系统的建设与管理,提高排涝能力;2. 提升污水处理厂的处理能力,并增加沉淀池、氧化塘等设施;3. 分流处理雨水与污水,分别收集和处理;4. 加强污水处理设施的运维管理,及时处理设备故障。
暴雨导致水质下降

暴雨导致水质下降近年来,随着气候变化的影响逐渐显现,暴雨事件在全球范围内越来越频繁。
暴雨不仅对灾害的防范造成了巨大挑战,还对环境产生了诸多负面影响。
其中之一就是暴雨导致水质下降。
本文将探讨暴雨对水质的影响和可能产生的环境问题,并提出相应的解决方案。
一、暴雨对水质的影响1.1 土壤冲刷暴雨过程中,猛烈的降雨会剧烈冲刷土壤表层,将土壤中的泥沙和养分带入水体中。
这些泥沙悬浮物会导致水体浑浊,阻碍光线渗透,影响光合作用的进行。
同时,大量的养分输入还会引起水体富营养化,导致水中藻类过度繁殖,进一步影响水质。
1.2 污水排放增加暴雨过程中,城市排水系统面临着巨大的压力,通常无法快速排放雨水。
这导致城市土地表面的积水无法及时排除,其中包含着大量的污水、垃圾和化学物质。
这些物质最终会通过水体的入渗和径流作用,进入河流、湖泊及地下水。
污水排放的增加将直接导致水质污染,加剧水中有害物质的含量。
1.3 水体淤积暴雨带来的大量泥沙会淤积在河床、湖泊和水库中,造成水体内部环境发生变化。
沉积在底泥中的有机物会与水体中的氧反应,产生二氧化碳和甲烷等有害气体。
此外,淤积还会影响水生生物的栖息地和繁殖条件,对水生生物群落结构和物种多样性产生不利影响。
二、暴雨导致水质下降可能产生的环境问题2.1 生物多样性丧失暴雨导致水质下降,水体富营养化和沉积物淤积等问题将对水生生物的生存环境造成直接影响。
水质恶化不仅破坏了水中的微生物和植物,也会对水生动物的栖息地和食物链产生负面影响,导致物种灭绝或迁徙。
2.2 水资源供应不足在暴雨过程中,由于土壤冲刷和污水排放增加等原因,水质下降使得水资源的可利用性受到限制。
质量下降的水无法直接供给人类饮用和农业灌溉等需求,进一步加剧了水资源供应不足的问题。
2.3 水环境生态系统破坏水质下降威胁着整个水环境生态系统的稳定性。
暴雨所带来的环境问题如土壤冲刷和淤积等,会改变水体的自净能力和生态平衡,导致水生态系统破碎化。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究

合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究1. 引言1.1 研究背景合流制排水系统是城市雨污分流的一种重要形式,其在城市排水系统中起着关键作用。
雨天溢流污染却成为了影响城市水环境质量的重要因素之一。
当前,城市面临着快速发展的挑战,排水系统的建设和管理面临着日益严峻的局面。
研究者们逐渐意识到,合流制排水系统雨天溢流污染控制是解决城市水环境问题的关键之一。
在城市化进程中,排水系统的重要性愈发突出。
合流制排水系统雨天溢流污染问题却成为阻碍城市水环境改善的重要障碍。
城市污水中含有各种有害物质,如重金属、有机物和细菌等,这些物质可能对水体造成污染,危害水生态环境和居民健康。
研究合流制排水系统雨天溢流污染控制具有重要的理论和实践意义。
研究如何优化控制合流制排水系统雨天溢流污染,对于提高城市水环境质量,保障居民健康具有重要意义。
本文将对合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化进行探究,力求为解决城市排水系统问题提供理论支持和实践指导。
1.2 研究意义在城市化进程加快的今天,城市排水系统面临着越来越严重的挑战。
合流制排水系统在城市雨污分流中起着至关重要的作用,但雨天溢流污染问题却时常困扰着城市水环境管理者。
对合流制排水系统雨天溢流污染进行控制和优化研究,不仅可以提高城市水环境质量,减少污染物对自然水体的影响,也有助于保护水资源、维护城市生态平衡。
研究合流制排水系统雨天溢流污染控制的意义在于探索有效的污染管理策略,减少造成水环境污染的风险,提高城市排水系统的运行效率和水质净化能力。
通过研究优化技术,可以更好地保护城市水资源,提升城市水环境质量,改善居民生活环境。
深入研究合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化,具有重要的社会、经济和环境意义。
1.3 研究目的研究目的是为了探究合流制排水系统雨天溢流污染控制的有效方法,解决当前存在的雨水流入排水系统后造成的水质污染问题。
通过分析合流制排水系统的特点以及雨天溢流污染的影响因素,我们将探讨现有的控制措施并提出优化技术方案,以实现对污染的有效控制和管理。
环境工程专业毕业设计(论文)

本次毕业设计的题目为大连市某污水处理厂工艺设计——倒置AAO工艺。
设计主要任务是根据该市污水性质、排污规模的要求完成污水处理厂初步设计和单项处理构筑物设计。
其中污水处理厂初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一张及污水处理厂污水与污泥高程图一张;单项处理构筑物设计中,主要是完成主体处理构筑物平面图及剖面图及部分大图样。
该污水处理厂工程,规模为7万吨/日。
该污水处理厂的污水处理流程为:污水由市政排水管网经格栅由泵房提升进入到涡流沉砂池,进入倒置AAO反应池,进入辐流式二沉池,进入接触池,最后出水;污泥的流程为:从二次沉淀池池排出的剩余污泥进入回流污泥泵房,再由污水泵送入浓缩池,再进入储泥池,由浓缩污泥泵房提升送入污泥脱水间,最后泥饼外运处置。
污水处理厂处理后的出水优于国家污水综合排放标准(GB)中的二级标准。
所选择的倒置AAO工艺,具有良好的脱氮除磷功能。
关键词:倒置AAO工艺,脱氮除磷ABSTRACTThe topic of this graduate design is about the design of the sewage treatment plant in the development area of economy and techonology in Da lian City. The technics of the plant is the inverted AAO process. The main task is the primary design of the plant and the shop drawing of the oxidation ditch pond.The task of the primary design is that a design book、a plan of the plant、the high drawing of the treatment of sludge and sewage; In the single disposal build design, the harvest is that the section plane drawing、the plan and some part magnifying drawings of the inverted AAO process.The construction of this plant is 70000 ton per day.The process of the sewage in the plant is that: The sewage runs from pump house to sand sinking pond, enters the pond of sedimentation tank, enters disinfection pond, then enters calculation trough, at last lets out. The process of the sludge is that: Surplus sludge from the sedimentation tank enters concentration pond, enters digestion pong, then it is dehydrated, at last it is carried out of the plant.The outlet water of the plant meets the level two of the National Sewage Discharge Standard (GB8978-1996).There is an inverted AAO process prevents sludge from eapending, promots releasing phosphorus ,and strengthens anti-nitration.Key words:The inverted AAO process, Taking off the nitrogen and the phosphorus目录摘要.............................................. 错误!未定义书签。
某污水处理厂污水量预测的比较研究

某污水处理厂污水量预测的比较研究[摘要]污水量预测是一项重要的工作,它关系到污水系统的布局、污水处理厂的建设规模以及污水处理厂控制用地等。
本文采用两种方法对大连市某区污水量进行预测对比,选择了合理的污水量数据,作为确定污水处理厂工程建设规模的依据。
【关键词】污水;预测方法;建设规模预测方法的选择城市污水排水量取决于城市需水量,城市需水量其主要影响因素有经济发展水平、工业产业结构,地理位置、生活水平及当地水资源的供给状况等,此外,经济发展目标、节水政策等政府行为及公众节水意识、节水设备推广程度也将对需水量预测产生直接影响。
城市需水量的预测方法有多种,本工程采用两种方式进行预测,分别为城市单位人口综合用水量指标法及城市单位建设用地综合用水量指标法。
1、城市单位人口综合用水量指标法预测根据《城市给水工程规划规范》(GB 50282—98)及《大连市某污水处理厂项目建议书》的规定。
大连市为二区特大城市。
城市单位人口综合用水量指标为0.6-1.0(万m3/万人·d)。
以此确定近期(2010年)用水指标为0.67万m3/万人·d,远期(2020年)为0.78万m3/万人·d。
规划区域内人口数量在2010年为20万,远期远期(2020年)将达到30万。
1.1预测给水量用水指标法计算总用水量。
区域内总用水量见下表:年份人口数(万人)用水量指标(万m3/万人·d)最高日用水量(万m3/·d)日变化系数平均日用水量(万m3/·d)2010 20 0.67 13.4 1.15 11.652020 30 0.78 23.4 1.13 20.71.2预测污水量结合《室外排水设计规范》中规定,污水排放系数取为0.88,并以此确定规划区域内平均日污水量,用水指标法计算总污水量。
计算结果如下:2010年平均日污水量:11.65×0.88=10.25(万m3/d)2020年平均日污水量:20.7×0.88=18.2(万m3/d)2、城市单位建设用地综合用水量指标法预测2.1建设用地面积该规划区域现状面积为11.14km2,其中山体占地面积为1.99 km2。
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降雨对大连某污水处理厂运行影响探讨
作者:王喜东
来源:《环球市场》2018年第14期
摘要:大连雨季不长,降雨量一般不多,但是突发降雨导致污水处理厂进水水量和水质骤变,影响了污水处理厂的正常稳定运行,针对降雨对进水水质水量的影响分析,探讨雨季对大连污水处理厂改良A2/O工艺的影响。
通过分析可知降雨在一定程度上增加了污水处理厂进水水量、降低了进水中污染物浓度、改变了进水组分、降低了系统去除NH3-N的能力,但是除磷的效果有所上升。
在分析降雨对脱氮除磷产生影响的原因的基础上提出调控方案。
关键词:降雨;污水处理厂;脱氮除磷
大连市位于北半球的暖温带地区,具有海洋性特点的暖温带大陆性季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明。
降雨主要集中在6-8月份,降雨对雨污分流不完善的地区的污水处理厂的稳定运行产生严重影响,造成污水处理厂水质和水量的较大波动。
因此研究降雨对污水处理厂运行影响和提出应对方案及其必要。
一、大连地区降雨水量及水质特点
大连2016年全年降雨量540mm,发生的中雨以上天气主要是5月15日,6月15日,7月15日三次,降雨的主要特点是持续时间短,降水量短时间很大。
雨水的水质特点主要是天然降雨和绿地径流有机物含量较低,人行道径流和机动车道径流有机物含量较高;部分机动车道径流和绿地径流NH3-N和T-P含量较高;重金属和有毒物质在雨水径流中含量都较低[1]。
二、降雨对污水处理厂运行影响分析
根据污水处理厂2016年5月15日,6月15日,7月15日实际在线监测数据和化验数据进行分析。
(一)降雨对进水量的影响
进水量作为污水处理厂指导运行的重要参数,决定着污水处理厂的运行条件和工艺调整。
污水处理厂在非降雨日,进水量基本稳定在65000m3/d左右,变动幅度不是很大。
但是在降雨当天进水量会明显增多,甚至达到90000m3/d,降雨后的2-3天进水量也会较平时偏高。
降雨给污水处理厂带来了一定的水力冲击,但是污水处理厂设计进水量为100000m3/d,基本可以抵抗水力负荷冲击污水处理厂采取多开提升泵,基本达到满负荷运行,做到在污水处理厂处理负荷范围内,来多少水处理多少水。
(二)降雨对NH3*N的影响
改良A2/O工艺去除NH3-N的基本原理就是在将有机氮转化为氨态氮的基础上,在曝气池经硝化细菌和亚硝化细菌的协同作用,将NH3-N转化为亚硝态氮,并进一步氧化成硝态氮的过程[2]。
污水处理厂在线监测设备数据显示进水NH3-N的浓度在降雨时和降雨后一两天内都有明显降低,这是由于这几次的降雨较洁净,雨水径流没有携带很大浓度污染物,对进水污染物浓度有一定的稀释作用。
降水后在线监测设备数据显示,出水NH3-N明显出现一个大值,这是由于硝化菌和亚硝化菌都属于绝对好氧的自养菌,这两类菌在氧化反应中获得的能量少,因此反应速率较慢[3]。
降雨导致曝气池的水力停留时间变短,雨水温度偏低,使曝气池水温有一定程度下降,加之曝气池DO在降雨后出现明显的下降,多个因素都不利于硝化菌和亚硝化菌的生理活动,去除污水中NH3-N的效率明显降低,在雨后,进水量逐渐恢复正常,DO也有所提高,又因为雨季大多在夏季,水温较快恢复较高水平,硝化菌和亚硝化菌的恢复能力较强,出水NH3-N浓度能在短时间内即恢复正常水平。
为了维持降雨后出水NH3-N几乎维持在一个较低水平,就需要在降雨后及时将鼓风机设定值调高,使曝气池的DO一直维持在4mg/L,基本满足硝化菌和亚硝化菌的生理活动需求。
(三)降雨对T-P的影响
生物除磷由一类统称为聚磷菌的微生物完成,由于聚磷菌能在厌氧状态下同化发酵产物,使得聚磷菌在生物除磷系统中具备了竞争的优势。
在厌氧状态下,兼性菌将溶解性有机物转化成挥发性脂肪酸;聚磷菌把细胞内聚磷水解为正酸盐,并从中获得能量,吸收污水中的易降解的COD,同化成细胞内碳能源存贮物聚-β-羟基丁酸或β-羟基戊酸等,在好氧或缺氧条件下,聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体,氧化代谢内贮物质PHB或PHV等,并产生能量,过量地从污水中摄取磷酸盐,能量以高能物质ATP的形式存贮,其中一部分有转化为聚磷,作为能量贮于胞内,通过剩余污泥的排放实现高效生物除磷目的[2]。
通过化验室化验数据分析,降雨导致进水T-P浓度有明显的降低,原因和上述NH3-N浓度降低的原理一致。
都是由于雨水的稀释作用。
出水T-P变动的幅度较小,在雨后的1-2天内有小幅度的下降。
分析其原因可能是夏季污水中的BOD较充足,降雨后BOD虽被稀释降低,但进水T-P浓度也有所降低,能满足厌氧释磷的需要,能够在厌氧充分的释放磷,就能保证在曝气池很好的吸收磷,还有可能是硝化反应不彻底,回流污泥中的硝酸盐浓度降低,也就减轻了硝酸盐对厌氧释磷的抑制作用。
但有报道称降雨过后,T-P的去除效率明显降低[4],分析原因可能是雨水使得进水被稀释,聚磷菌厌氧所需的溶解性有机物不足,导致释磷不充分,好氧条件下就不能充分的吸磷。
如果发生这种情况,应及时外加碳源。
三、结论及调控方法
通过对污水处理厂2016年三次降雨的数据分析,雨季对污水处理厂的运行主要影响有:
(1)进水量的影响:受到雨季降水的影响,污水处理厂的进水量在降雨时和降雨后有显著增加,甚至可能达到设计的最大水量。
(2)进水水质的影响:降雨对进水污染物有一定的稀释作用,NH3-N和T-P都有较明显的降低,污水组分发生改变,但也需要注意有时雨水径流可能会带来较大浓度的污染物,要及时采取措施。
(3)出水水质的影响:由于降水导致曝气池停留时间变短,DO不足,导致NH3-N去除效率有所降低;降水对出水TP影响不大,在雨后1-2天,除磷效果有所上升。
通过对2016年3次降雨过程的水质分析,为以后雨季运行调控提出的方法有:
(1)污水处理厂在降雨到来后,及时预估水量的变动幅度,在可承受的进水量范围内,来多少水,处理多少水。
(2)污水处理厂在降雨后,关注进水的水质变化,防止雨水冲刷带进有毒有害物质。
(3)污水处理厂降雨时,注意观察曝气池DO及水温的变化,若DO发生降低,及时调整鼓风机,若水温降低太多,要及时调整进水量,做到提前应对。
参考文献:
[1]廖日红,丁跃元,胡秀琳,等.北京城区降雨径流水质分析与评价[J].北京水务,2007,(1):14-16.
[2]高廷耀,顾国维,周琪,水污染处理工程[M].北京:高等教育出版社,2007.
[3]刘长青,张峰,毕学军,等.倒置A2/O与改良A2/O工艺生产性试验比较[J].水处理技术,2008,34(5):53-56.
[4]高琼,赵珊,陈蓉,等.北京汛期对卢沟桥污水处理厂运行影响探讨[J].给水排水,2009,35(5):49.。