本项目由**北京誉文生态环境有限公司(简称“誉文生态”)**提供硝化菌种及生化系统应急恢复相关技术支持。
项目运行期间,现场蒸氨装置发生异常,高浓度有毒废水进入生化系统,对原有活性污泥和硝化菌群造成较大冲击。
事故发生后现场主要表现为:
由于事故属于突发性毒性冲击,如果仍按照正常水量和负荷持续运行,可能进一步加剧活性污泥和功能菌群流失。
结合现场事故过程及运行指标,项目恢复的第一目标并不是立即大量投加硝化菌,而是首先减少高毒废水对现有生化系统的持续影响。
因此,整个应急修复分为:
切断/降低冲击 → 保护剩余污泥 → 降低毒性影响 → 补充硝化功能菌群 → 逐步恢复负荷
几个阶段进行。
优先切换事故池,降低高浓度异常废水直接进入生化系统的量,并通过降低生化进水负荷等方式减轻持续冲击。
根据现场水质情况采取相应生物解毒措施,降低酚类、氰化物、硫氰化物等抑制性物质对剩余活性污泥和功能菌群的影响。
在系统基本运行条件得到控制后,分批次、梯度补充誉文生态硝化菌种,逐步恢复好氧段硝化功能。
同时配合有机污染物降解菌群,恢复整体生化处理能力。
调试期间重点控制:
前期暂停或减少排泥,尽量保留系统中仍具活性的污泥和菌群,避免菌群进一步流失。
经过持续应急调试和菌群恢复,项目在约18天后硝化功能基本恢复,出水指标重新回到稳定运行状态。
生化系统由事故冲击后的明显失效状态逐步恢复正常处理能力,降低了持续出水超标风险。
高毒工业废水突发冲击后,硝化系统恢复不能简单采用:
“氨氮高 → 马上大量投菌”
的处理方式。
如果毒性物质仍然持续进入系统,即使不断补充硝化菌,新投菌群仍可能继续受到抑制。
更合理的处理顺序通常是:
这也是誉文生态在硝化菌应用项目中强调的原则:
菌种是恢复生化系统功能的重要手段之一,但稳定效果需要菌种与现场工艺调控共同实现。