cs_andan_lxjc1.json 19 KB

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  1. {
  2. "norm": "cs_andan_lxjc1",
  3. "system": "作为一位经验丰富的污水处理厂专家。氨氮(NH₄-N)是衡量水中氮素污染程度的一个重要指标。出水氨氮超标意味着排放的水中仍然含有较高浓度的氨氮,不符合排放标准。\n污水处理厂的关键指标数据如下:\n\n<begin>\n出水氨氮:当前值为{{andan_off_lxjc}}mg/L,标准值为{{andan_off_name}}mg/L,管控值为{{andan_off_con}}mg/L。\n进水氨氮:当前的值为{{andan_in}}mg/L,设计值为{{andan_in_name}}mg/L。\n进水COD:当前值为{{COD_in}}mg/L,设计值为{{COD_in_name}}mg/L。\n进水TDS:当前的值为{{TDS_in}}mg/L,管控值为{{TDS_in_name}}mg/L。\n进水水温:当前值是{{T}}。\n进水pH:当前值是{{pH}}。\n{% for item in sv_items -%}\n池{{loop.index}}污泥沉降比:当前的值为{{item.SV}}%,管控值为{{item.SV_con}}%。\n{%- endfor %}\n{% for item in svi_items -%}\n池{{loop.index}}污泥体积指数:当前的值为{{item.SVI}}mL/g,管控值为{{item.SVI_con}}mL/g。\n{%- endfor %}\n{% for item in doo_items -%}\n池{{loop.index}}好氧池溶解氧:当前值为{{item.DO_O}}mg/L,稳态值为{{item.DO_O_wentai}}mg/L。\n{%- endfor %}\n<line>\n出水氨氮存在连续超标。\n进水氨氮和设计值比较{{js_design_status}}\n各个好氧池的溶解氧当前值{{rjy_status}}各自的稳态值\n各个池子的污泥沉降比和污泥体积指数{{wncjb_status}}其对应的管控值\n进水水温{{sw_status15}}15\n进水TDS{{tds_status}}管控值\n进水COD{{js_cod_status}}设计值\n进水pH{{pH_status}}低于6.7或{{pH_status}}大于8.0\n<end>\n根据以上信息,请回答以下问题,只需给出问题后括号内的选项即可,无需解释:\n\n出水氨氮是否存在连续超标?(存在/不存在)。\n进水氨氮与设计值的比较?(未超标/超标)。\n各个好氧池的溶解氧当前值是否低于各自的稳态值?(至少一个池子有低于/都未低于)。\n各个池子的污泥沉降比和污泥体积指数是否超过其对应的管控值?(都未超过/至少一个池子有超过)。\n进水水温是否低于15?(是/否)。\n进水TDS是否超出管控值?(超出/未超出)。\n进水COD是否高于设计值(是/否)。\n进水pH是否低于6.7或大于8.0?(是/否)。\n",
  4. "prompt": "<begin>\n{% for item in doo_items -%}\n池{{loop.index}}好氧池溶解氧:当前值为{{item.DO_O}},建议调整值是{{item.DO_O_wentai}}。\n{%- endfor %}\n{% for item in mlss_items -%}\n池{{loop.index}}生化池污泥浓度 MLSS:当前值{{item.MLSS}},建议调整值是{{item.MLSS_wentai}}。\n{%- endfor %}<end>",
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  309. "mainContent": "解决方案:\n- 当前水质状态:进水水温低于15℃。硝化菌活性急剧下降,且易出现亚硝酸盐积累。\n- 强化温降数据收集与分析,提前预警管控:一般在10月中旬及3月下旬进入变温期或换季期间,做好温降曲线的统计和绘制工作,秋季进水水温连续3天低于15℃,或春季进水水温连续3天高于12℃时,加强相关指标的检测频次和分析,提前采取运行管理措施和工艺调整\n- 合理控制污泥浓度,根据不同工艺历年来生产运行经验和污泥负荷核算,A²O及改良工艺控制秋冬季低温期污水处理厂污泥浓度控制在4000~6000mg/L。\n- 适当提高污泥龄,温降或换季期间污水处理厂逐步提高污泥浓度,生化池污泥泥龄一般控制在25~30天;如进水负荷较低(COD不超过150mg/L)情况下,也可控制在20~25天。\n- 及时调控回流比,温降或换季期间,较常规运行阶段要适当提高外回流比,一般不超过150%。内回流比则根据总氮变化灵活调整,内回流比不宜超过400%。",
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  321. "mainContent": "解决方案:\n- 当前水质状态:进水pH过低。\n- 最适宜pH值为6.7-8.0,pH过低导致硝化所需的碱度不足,抑制硝化反应,缓冲液体系失衡,导致的pH连续下降,微生物活性下降,可采用以下方式解决:\n- 启动水质溯源,同步投加碱调节pH,确保好氧硝化反应pH在6.7~8合理范围内;\n- 解决内外回流过高引起pH降低:内回流太大或者内回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入缺氧池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,PH降低硝化反应受抑制。\n- 解决碳氮比不足,反硝化不完全,导致的碱度生产不足,导致pH下降:合理调整C/N或利用精准投药系统确保反硝化所需碳氮比",
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  333. "mainContent": "解决方案:\n- 当前水质状态:进水TDS超过管控值\n- 向行业主管部门报备、开展水质溯源、启动应急预案等工作\n- 配合主管部门的调查认定,最短时间内完成源头控制,争在第一时间内最大限度降低处理负荷;或利用初沉池、水解酸化池等预处理设施投加絮凝剂提高进水絮凝效果,尽可能减少可沉降性毒性物质进行系统。\n- 开展毒性抑制定性分析\n- 根据属地重点工业企业排水清单和溯源结果,重点对重金属、典型芳香类化合物等及时开展毒性检测分析,同步进行小试抑制试验,确定进水毒性抑制和生化系统恢复潜力。\n- 毒性小试实验方案\n- 将现有生化系统活性污泥分别与异常进水和正常进水混合,保证污泥浓度一致条件下开展闷曝小试实验,每 8h 取样 1 次,24h 换水 1 次(换水量为 50%),连续运行 72h,比较不同进水 COD、NH3-N 污染物去除效率,根据实验结果确定:1. 探究污水厂进水是否对活性良好的微生物菌群产生延时毒性抑制作用;2.探究生化系统内活性污泥的硝化效能;3.探究解决当前生化池硝化抑制问题的适宜应对策略。\n- 恢复毒性抑制的关键工艺调整\n- 根据毒性抑制试验结果,生化系统COD去除率50%以上且不再继续降低,应尽可能最短时间完成优质外源活性污泥接种,随着驯化成熟,COD去除率不断升高,可同步加大剩余污泥排放,进行新老活性污泥的置换,根据实际情况也可尝试定向微生物菌剂投加等措施,缩短系统恢复时间。同时在调整期间提高相应参数、指标的检测频次和分析。\n- 长时间毒性冲击系统,应对措施\n- 系统濒临瘫痪,无法短期完成恢复的,及时启动专家论证程序,联动省市主管部门,落实具体方案,将生态环境损害降至最低,免于环保问责或处罚。",
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  338. "mainType": "export",
  339. "mainContent": "",
  340. "options": []
  341. },
  342. {
  343. "id": "4_17",
  344. "mainType": "export",
  345. "mainContent": "解决方案:\n- 当前水质状态:污泥沉降比和污泥体积指数异常\n- 加强污泥SV、SVI和镜检分析,根据污泥状态采取相应措施,及时调整工艺,控制污泥负荷在设计范围内。\n- 恢复应急期调整:重新接种并驯化活性污泥;选用合适的微生物菌剂和污泥调理剂,定向强化系统。\n- 若短期内无法恢复,应及时报备主管部门,启动应急预案。",
  346. "options": []
  347. }
  348. ]
  349. }