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[关键词]污水处理 原理 工艺技术
中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)03-0362-01
一、污水处理厂的简单介绍
污水处理厂主要是从污染源排出的污(废)水,因含污染物总量或浓度较高,达不到排放标准要求或不适应环境容量要求,从而降低水环境质量和功能目标时,必需经过人工强化处理的场所,这个场所就是污水处理厂,又称污水处理站。
污水处理厂设计包括各种不同处理的构筑物,附属建筑物,管道的平面和进行道路、绿化、管道综合、厂区给排水、污泥处置及处理系统管理自动化等设计,以保证污水处理厂达到处理效果稳定,满足设计要求,运行管理方便,工艺技术先进,投资运行费用省等各种要求。
二、处理原理与方法
1、原理:现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理:进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。
整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,
三级处理:生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
2、方法:从污染源排出的污(废)水,因含污染物总量或浓度较高,达不到排放标准要求或不符合环境容量要求,从而降低水环境质量和功能目标时,必需经过人工强化处理的场所。一般分为城市集中污水处理厂和各污染源分散污水处理厂,处理后排入水体或城市管道。有时为了回收循环利用废水资源,需要提高处理后出水水质时则需建设污水回用或循环利用污水处理厂。
三、污水处理工艺技术
污水处理工艺是用于某种污水处理的工艺方法的组合,包括各种物理法、化学法和生物法,根据污水的水质和水量,回收的经济价值,排放标准及其他社会、经济条件,经过分析和比较。
1、生物处理工艺
生物处理中采用的处理工艺有:氧化沟法、Carrousel、交替式、Orbal、Phostrip法、Phoredox法、SBR法、AB法、生物流化床法、ICEAS法、DAT-IAT法、CASS(CAST,CASP)法、UNITANK法、MSBR法、A/O法、A2/O、A3/O、UCT法、ⅥP法、UASB法、一体化生化法、好氧污水处理、生物流化床污水处理、固定化细胞技术污水处理、生物铁法、投加生长素法、集成生化加过滤法、增加流动载体法、深井曝气法、生物滤池法、生物转盘法、塔式生物滤池的生物膜法等。
2、除磷工艺
污水处理过程中,中国的主要河流和湖泊由于受磷污染,富营养化严重,国家环保局为控制磷污染,对磷排放制定了比较严格的标准。化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中有机污染物和各种形态的磷为主,此污水处理工艺将化学除磷和生物除磷一体化,通过厌氧消化生物系统中活性污泥产生挥发性有机酸,作为聚磷菌生长的基质或称之为营养物,使聚磷菌在活性污泥中选择性增殖,并将其回流到生物系统中,使生物污水处理系统工作在高效除磷状态;同时污泥在厌氧条件下产生的磷释放,通过化学除磷消除。这是一种高效市政污水处理工艺技术,满足了中国现阶段,为解决水体富营养化,需要在常规二级污水处理基础上进一步除磷的要求。
3、循环间歇曝气工艺
中国经济发展水平各地相差较大,经济发展滞后的城市还不能拿出很多资金用于污水治理,因此,怎样利用有限的资金,降低环境污染,是很多城市政府面临的问题。在污水处理方面,直到不久前,一些城市还采用一级或一级强化处理工艺技术,出水达不到国家二级排放标准对除去有机污染物的要求。循环间歇曝气工艺充分发挥高负荷氧化沟处理效率高的优点,又充分利用序批式活性污泥污水处理工艺出水好的特点,保证了系统出水达到国家污水排放一级标准在除去有机污染物方面的要求。在投资和运行费用上比通常以除去有机污染物为主的二级生物污水处理系统降低30%左右,是适合中国现阶段污水处理要求的工技术。
4、旋转接触氧化工艺
旋转接触氧化污水处理工艺技术是在生物转盘技术基础上,结合生物接触氧化技术优点发展起来的新一代好氧生物膜处理技术。旋转接触氧化污水处理工艺技术和成套设备提供了一种简单和可靠的污水处理方法。整个污水处理系统中的转轴是唯一的转动部分,一旦机器出了故障,一般机械人员都可以进行维修。系统生物量会根据有机负荷的变化而自动补偿。附在转盘上的微生物是有生命的,当污水中的有机物增加时,微生物随之增加,相反,当污水中的有机物减少时,微生物随之减少。所以这污水处理系统的工作效果不容易受到流量和负荷的突然变化和停电的影响。运行费用低,只有其他曝气污水处理系统耗电的八分之一到三分之一。占地面积仅相当常规活性污泥法一半。由于生物系统中生长的微生物种类多,能够高效处理各种难降解工业污水。
5、连续循环曝气工艺
连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System)是一种连续进水式SBR曝气系统。污水处理工艺CCAS是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式处理法)的基础上改进而成。CCAS污水处理工艺对污水预处理要求不高,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池。生物处理核心是CCAS反应池,除磷、脱氮、降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,出水可达标排放。
在曝气时,CCAS污水处理的污水和污泥处于完全理想混合状态,保证了BOD、COD的去除率,去除率高达95%:好氧-缺氧”及“好氧-厌氧”的反复运行模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作用,使氮、磷去除率达80%以上,保证了出水指标合格:沉淀时,整个CCAS反应池处于完全理想沉淀状态,使出水悬浮物极低,低的值也保证了磷的去除效果。
CCAS污水处理工艺的缺点是各池子同时间歇运行,人工控制几乎不可能,全赖电脑控制,对处理厂的管理人员素质要求很高,对设计、培训、安装、调试等工作要求较严格。
结语
综上所述,污水处理厂工艺的选择,直接关系到一个地区污水处理效果,关系到整个地区的可持续发展和环境建设,处理厂工艺是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合。而污水处理厂工艺的选择,直接关系到到建设费用和运行费用的多少、处理效果的好坏、占地面积的大小、管理上的关键问题,因此,污水处理一定要选择合适的工艺,才能达到国家要求的标准。
关键字:污水处理工艺改进生物接触氧化
1.引言
随着国家对环境保护尤其是水环境的关注程度日益提升,对乡镇的污水处理设施的要求进一步的提高了。尤其,随着节能减排任务的压力不断增加,采取在大中城市兴建污水处理设施,并将乡镇污水处理设施作为一项压力转移以及城乡联合发展的重点环节。
但是,就目前而言,环保的高水平要求与乡镇污水处理的经济水平的矛盾逐渐突显出来。另外,由于乡镇基础设施建设的发展,对土地的需求也是呈上升态势,从而对污水处理设施的占地面积提出了严峻的考验。行之有效的改进方案亟需被提出。
2.常规污水处理方案及其在乡镇污水处理中的弊端
目前在我国污水处理常用的方法为活性污泥法处理工艺。其一般的工艺流程为:
原污水分流闸井 粗格栅污水泵房出水井细格栅沉砂池
生物反应池 二沉池消毒池出水
回流泵房
其核心环节是生物反应池,对此也有许多工艺方面的改进和替换,例如有氧化沟,MSBR工艺,厌氧-缺氧-好氧氧化沟等等
这些工艺在应用中体现了较好的处理效果。但是在乡镇污水处理应用中出现了一些弊端。第一,占地面积大。很多生化处理工艺尤其是氧化沟等工艺需要较大的占地面积,基建费用相对较高;第二,工艺复杂。许多工艺的衔接主要通过管道,管路设计较为繁琐,运行管理费用较高;第三,维修维护费用较高。这些弊端进一步限制了污水处理设施的建设和发展。
3.基于生物接触氧化过滤一体化工艺的改进方案
3.1工艺原理
生物接触氧化法亦称淹没式生物滤池,是由生物滤池和接触曝气氧化池演变而来,是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物处理技术,可以说是具有活性污泥法特点的生物膜法,兼具两者优点。生物接触氧化处理技术的实质之一是在池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料,在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢功能的作用下,污水中有机物得到去除,污水得到净化。[1]
生物接触氧化处理技术的另一项技术实质是采用与曝气池相同的曝气方法,像微生物提供其所需的氧,并起到搅拌与混合作用,这这种技术相当于在曝气池内充填供微生物栖息的填料。接触氧化池由池体、填料、支架及曝气装置、进出水装置以及排泥管道等部件所组成。
3.2生物接触氧化过滤一体化流程
生物接触氧化过滤生化组合池部分污水流程是:污水自初沉池经接触氧化池导流墙进入接触氧化池底部,经曝气系统充氧和布水混合后,自下而上流经接触氧化池填料层,而后经过接触氧化池顶部集水系统收集后,通过过滤池导流墙进入过滤池,污水自下向上流经滤料层接触沉淀后到达过滤池顶部集水系统 ,从而达到水质净化的作用。
3.3生物接触氧化过滤一体化模型尺寸计算
本文提供基本的模型尺寸计算方法,实际操作中应根据当地环境以及水质等条件进行改进和调整。[2]
(1)设计参数的选取
参考城市污水的BOD浓度以及相对应的BOD-容积负荷率的要求,去如下的设计参数:
污水BOD
填料BOD-容积负荷率
日均处理水量
(2)结构参数的计算与选取
1)填料容积计算
设计填料尺寸为:0.4×0.4×0.6=0.096
为充分实现污水处理效果,将填料分为上下两层,每层的高度为0.3m。
填料采用蜂窝状填料,具有质轻但是强度高,管壁光滑无死角,衰老生物膜易于脱落等优点。
2)过滤池部分的设计
选用石英砂为填料(孔隙率42%);宽度和高度配合生物接触氧化池部分;填料高度0.6m;
3)其他结构参数的选定
污泥斗高度0.4m;污泥斗倾斜角60度;生物接触氧化池、过滤池的导流墙宽度均为0.15m;底部高度0.2m;保护墙超高取0.1m;装置墙体厚度为1.5cm;
3.4工艺改进方案的优点
生物接触氧化过滤组合池以科学合理的结构设计与工艺的选取,使得它具有以下几个创新特色:
第一,采用生物接触氧化技术作为主要技术,容积负荷高,处理效率高,处理效果好;第二,将水处理的多个步骤集合于一个整体,工艺简洁,设备要求相对较低;第三,占地面积少,节省空间;第四,无污泥回流,减少工作负担;第五,便于操作、管理、运行与维护。
4.应用与展望
本工艺有众多的特色,在水处理技术不断更新、中小城镇水处理技术急需改造的当下具有十分宽广的推广与应用前景。
第一,本工艺技术简单,处理效果好,有利于工艺的推广使用;第二,本工艺要求实际的厂区面积较小,节约土地与基础建设费用;第三,本工艺操作简便,可节约运行管理费用;第四,由于许多水处理厂处于工艺更新改造时期,本工艺可被用于其改造中;第五,中小城镇的对优质水需求日益加大,本工艺在这一方面拥有广阔的应用空间;第六,本工艺能够进行诸如活性炭处理等升级改造,具有较强的改造适应能力。
参考文献
[1]张自杰 主编.排水工程(下册).2000年6月第四版.中国建筑工业出版社.
关键词:城市污水;污水处理厂;尾水再生;处理工作
中图分类号:U664文献标识码: A
近年来,我国城市水资源污染现象越来越严重,使得污水厂尾水处理技术人员不断深入研究尾水再生工艺。目前,针对城市污水厂尾水中含有的特殊成分,本文主要针对某污水处理厂使用的一种尾水再生工艺为分析对象,了解其实践运用的装置和实施步骤。且实践证明该厂在使用这种尾水深度处理工艺后,极大的提高了废水混凝土沉淀效果,能很好的实现废水循环利用,实现水资源的循环利用。
一、城市污水厂尾水再生工艺介绍
一般常见的城市尾水再生处理工艺主要有混凝沉淀过滤法、连续流微滤膜处理工艺以及絮凝高效纤维过滤器处理工艺,下面将简单介绍这几种工艺。
(一)混凝沉淀过滤法
首先,将化学药剂添加到混合反应沉淀池中,然后经管道快速与污水处理厂的二级处理出水快速混合,并且发生沉淀反应、凝结等反应。其中沉淀反应与凝聚作用主要发生在混合阶段,废水与滤池中的磷酸盐以及其他金属盐发生一系列的化学反应,最终在滤池底部形成一种溶解度低的固体。处废水处理时一般使用铁盐、铝盐等,如聚合硫酸铝、碱式氯化铝。而凝聚作用主要目的降低废水中粒子的排斥力的作用,通过利用胶体之间的架桥、网捕以及粒子双电层厚度减少而达到凝聚效果。还有化学絮凝反应在反应池中发生,通过搅拌在水中形成梯度,在颗粒相互碰撞作用下,然后粘在一起的过程。这种废水深度处理的工艺效率高,维护费用低、运行费用低,属于一次性投入,并且水头损失小,对进入的水质要求也不高。
(二)连续流微滤膜处理工艺
这种工艺的基础装置主要由微滤膜柱、压缩空气系统以及反冲系统和PLC自控系统所组成。其中微滤膜柱的厚度为150μm的空纤维组成,纤维滤膜的微孔为0.2μm。这种工艺最大的优势就是PLC的自动控制系统,它能通过压力向系统中注入隔膜,滤膜会对会进行过滤,反复冲洗两次,使得废水中的介质能得到很好的讲解。并且整个系统采用直流过滤,对水质不产生影响,并且系统能用空气直接冲洗滤膜机,延长设备的使用寿命,有效降低投入成本。目前这种处理工艺是使用比较广泛的一种方法,系统占地少,可以在限有的建筑物内安装,使用方便。一但是这种工艺在一般污水厂还没有得到普及,适用于水质要求比价高的场所。
(三)絮凝高效纤维过滤器处理工艺
这种工艺与上述两者工艺相比,工艺投料量少,并且也不需要反应沉淀池,工艺设备安装以及设备购买成本都比较低,其主要的工作原理是高效纤维池能对废水进行处理,并且可以在滤池内安装一个调节装置,通过反复的过滤、反洗以及放松状态等,从而达到深层的过滤效果。上述三种废水处理工艺各自具有优势和缺点,使用任何一种工艺进行污水处理都必须要根据实际情况选择不同的施工工艺。其中混凝沉淀过滤处理工艺具有投资成本和运行成本都比较低的效果,但是不能直接在厂内安装;连续流微滤膜处理工艺的占地面积小,但是运行和投入成本都相对比混凝沉淀过滤处理工艺高;而絮凝高效纤维过滤器处理工艺是位于这两者之间。
二、城市污水厂尾水再生工艺的实现
(一)尾水再生工艺试验装置
该厂采用的主要装置有二级处理、格栅、臭氧接触池、管理混合器、澄清池、砂滤池以及清水池最后再生水管网过滤。其主要工作流程首先将废水将化学药剂添加到混合反应沉淀池中,然后经管道快速与污水处理厂的二级处理出水快速混合,并且发生沉淀反应、凝结等反应。反应之后的混合物先通入配水井中加水并使用机械加速搅拌,之后通入砂滤池进行过滤,过滤之后的物质进行紫外照射后进入清水池,清水池出来的水可以进入再生水管网进行再生。
(二)试验结果分析
处理的原水为在污水处理厂经过二级处理之后出来的水,水质的各项指标如下:含量的最大值为29.6毫克/升,最小值为19.6毫克/升,平均值为23.67毫克/升;含量的最大值为4.90毫克/升,最小值为3.62毫克/升,平均值为4.02毫克/升;含量的最大值为5.72毫克/升,最小值为2.38毫克/升,平均值为2.76毫克/升;含量的最大值为0.35毫克/升,最小值为0毫克/升,平均值为0.26毫克/升;含量的最大值为6.82毫克/升,最小值为3.14毫克/升,平均值为4.46毫克/升;TN含量的最大值为10.91毫克/升,最小值为6.42毫克/升,平均值为9.16毫克/升;含量的最大值为0.51毫克/升,最小值为0.23毫克/升,平均值为0.32毫克/升。
由以上数据可知,原水中的平均值为23.67毫克/升,含量比较低,在3.6到4.9毫克/升之间。所以BOD/COD的值就在0.16到0.18毫克/升之间,而生物处理之后所需要达到的BOD/COD值(0.3)相比要低很多。所以后续我们可以通过物理以及化学方法除去其中残留的杂质颗粒。
经过臭氧氧化-混凝沉淀砂滤深度处理以后出水的水质指标为:含量为6.18毫克/升,景观和城市用水标准为不大于10毫克/升;经过臭氧氧化-混凝沉淀砂滤深度处理以SS的含量均为10.14毫克/升;PH值为7.51,景观和城市用水标准为6到9之间;浊度为1.48,景观和城市用水标准为不大于5毫克/升;TN含量为13.43毫克/升,景观用水标准为不大于15毫克/升;溶解性固体含量为570毫克/升,城市用水标准为1000毫克/升;LAS的含量为0.062毫克/升,景观和城市用水标准均为不大于0.5毫克/升;TP含量为1.6毫克/升,景观用水标准为不大于1毫克/升;色度为16.47度,景观和城市用水标准进为不大于30度;含量为1.67毫克/升,景观和城市用水标准分别为不大于5毫克/升和不大于10毫克/升;接触半个小时以后,总余氯的含量为1.13毫克/升,景观和城市用水标准则分别为不小于0.05毫克/升和不小于1.0毫克/升。
参考景观环境用水的水质标准以及城市杂用水的水质标准可知,经过臭氧氧化-混凝沉淀砂滤深度处理以后的水质符合以上标准。
结束语
综上所述,城市污水厂尾水处理工艺的实现、工艺技术水平的提升有着重要的作用和意义,由于城市污水的直接排放对环境造成的污染很严重但是,简单的处理方法不能完全清理废水中的污染杂质。因此,技术研究人员进一步研究尾水再生工艺,提升技术水平,不断完善相关装置,进而使得废水再生处理工艺能得到全面的推广和使用,实现我国社会主义社会的可持续发展。
参考文献:
[1]何凡.杭州城市污水处理厂尾水再生利用的探讨[J].浙江科技学院学报,2012(04)
[2]王耀辉.城市污水处理厂尾水再生利用现状及工艺探讨[J].东莞理工学院学报,2013(01)
[3]冯亚静.郑州市城市污水回用的健康风险评价[D].郑州大学:劳动卫生与环境卫生学,2011
[4]路晓波,冯凯,李魁晓.污水厂尾水再生利用深度处理组合工艺效果分析[J].净水技术,2011(02)
关键词:城镇污水处理厂;脱氮;除磷;处理工艺;溶解氧
随着我国经济的不断增长,城镇化进程加快,城规模进一步扩大,城镇污水排放中氮和磷等无机营养物质越来越多,对环境造成了严重的影响。虽然许多地方都制定了相关的排放标准,但是许多污水处理厂的脱氮除磷效果仍不能达到理想的状态,如何研究出高效的脱氮除磷工艺成为了人们关心的问题。下面就此进行讨论分析。
1 生物除磷脱氮原理
1.1 生物脱氮的基本原理
污水中的有机氮、蛋白质氮等在好氧条件下首先被氨化菌转化为氨氮,而后氨氮在有氧的情况下被微生物氧化为NaNO2经过一系列氧化反应后转变成为为NaNO3,在这个环节中我们将其叫做好氧硝化。然后再氧气不足的情况下,因为反硝化菌的影响,只有在外加碳源的作用下才能继续发生反应,将NH4OH转变成氮气,然后将其从污泥中脱出,我们将这个阶段反应称作是缺氧反硝化。在这个环节中影响整个化学反应处理工作的因素主要有以下几个:温度、溶解氧、pH值以及反硝化碳源。再利用生物法脱氮的过程中,硝化菌以一种比较快的速度不断地向前发展,所以淤泥成泥的时间越长越好。只有在良好的厌氧环境中,反硝化菌才能获得良好的生长,然后在碳源量足够的情况下,就可以为反硝化工作的顺利展开提供良好的条件。
根据上述原理, A2/O系统分为厌氧、缺氧、好氧三个区。在A2/O系统设计中,工作人员要做好几个重要参数的控制工作,就是足够的污泥泥龄和进水的碳、氮比。
1.2 生物除磷的基本原理
在厌氧环境下,利用污泥中的聚磷菌,增加所受的压力负荷,在这种力量的作用下将污泥中的磷酸盐淅出来,然后为有机物的快速分解吸收提供动力的方法就是生物除磷法,并转化为PHB(聚β羟基丁酸)保存在一起。在一定的好氧环境下,聚磷菌相互作用发生反应对体内的PHB进行降解,这样就产生了合成细胞与吸收磷的主要动力,促进污泥的形成,而且在这种作用下的污泥具有较高含量的磷,这些磷会随着淤泥一起被排除,起到很好的除磷作用。
2 污水污泥处理工艺
污水、污泥处理工艺的选择,取决于处理厂进、出水水质指标,受纳水体,污水处理厂规模,污泥处置方法,用地面积及当地温度、工程地质、环境等条件。本污水处理厂工程所追求的目标是技术成熟、处理效果稳定可靠、工程投资省、运行费用低、运行管理方便,环境效果理想的工艺流程。
A2/O工艺在只有除磷功能的A/O工艺中添加了一个缺氧池,能同步脱氮除磷,操作简单,运行费用低,所产生的剩余污泥量较一般生物处理少。通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前,增加一段缺氧生物处理或厌氧生物处理过程。好氧池采用循环流式氧化沟池型,充氧方式采用转蝶曝气。污水在流经二个不同功能分区的过程中,在不同微生物菌群作用下,使污水中的有机物、氮和磷等得以去除。
3 城镇污水处理设计情况
某污水处理厂主要解决城镇生活和工业污水处理,建设规模为日处理城镇污水1.5万方,主体工艺为A2/O工艺。处理的污水主要为城镇污水,包括城镇生活污水和工业废水,其中生活污水占80%,工业污水占20%。
主要设备:A2/O池设计有二组,池的平面尺寸为93.45m×38.25m,总高5.0m。每组分为可以独立运行的单元,使处理构筑物即能适应污水量的逐步发展,又能保证某一处理单元停产检修时,不影响其它处理构筑物的正常运转。为避免外来空气带入A段,A2/O池采取液下进水,A段采用液下搅拌器。
4 A2/O污水处理工艺运行状况
本项目污水处理设施设计进水水质和要求达到的出水水质标准,本设施选用技术成熟、处理效果好,管理操作简单的A/O工艺。生物处理池采用前置反硝化方式进行,鉴于污水处理有脱氮要求,采用较长的污泥龄,生物处理池属延时曝气负荷,同时保持较高的碳磷比有利于磷的去除。本设施污水厂采用延时曝气工艺处理,污泥负荷低,剩余污泥已熟化,泥中含有机物成份较少,进行厌氧消化产气率很低,综合经济效益较差,为确保脱氮除磷效果,采用直接机械浓缩脱水处理剩余污泥。
5 结果与讨论
5.1 溶解氧(DO)的影响
溶解氧的作用主要有以下两个:①必须在一定的范围内对厌氧整体环境进行有效的控制,因为厌氧环境会对聚磷菌的成长产生作用,同时又会影响到释磷效果,还有在有机基质的作用下PHB的构成;因为DO的原因,第一,厌氧菌的发酵成酸反应程度会受到其限制,不利于磷的排放;第二,会加快脂肪酸的消耗,这种脂肪酸可以促进有机物质的快速降解,最终影响生物除磷工作的整体效率。②在好氧区中,提供的溶解氧必须符合工作的需求,只有在这一前提条件下才能让聚磷菌更好地发挥出对PHB进行降解的作用,释放足够的能量供其过量摄磷之需,有效地吸收废水中的磷。
5.2 BOD的影响
在使用废水除磷这个手段的时候,要想提高除磷工作的效率,保证其达到理想的效果,就必须选择正确的厌氧段有机基质,并控制好该类物质的数量,还要调整好这种物质与微生物营养物质含量比,因为这个比值对于除磷工作的有效性具有重要的作用。在除磷工作中选择不同的有机物做为基质,就会有不同的效果,因为不同的基质条件下,磷释放的厌氧总量以及对好氧的需求都是不一样的。以相关的理论原理作为基本的研究依据,分子的含量比较少的废水具有较强的有机物降解能力,比方说,低级脂肪酸类物质,它们的特点是能够很容易地被磷菌所控制,这种物质可以将多聚磷酸盐中存有的大量的磷物质排解出来,所以说它具有很好的释放磷物质的性能,但是分子量过高的有机物质在这方面的性能就显得比较弱小了。所以,水中有机基质的含量的多少,决定着聚磷菌PHB数量合成的多少,影响着厌氧环境中,聚磷菌能不能顺利地生长下来。对于出水BOD5 和氨氮浓度偏高的问题,建议通过加强好氧池曝气的方式进行改善。同时仔细核算系统泥龄,建议采用分季节变泥龄运行策略:常温运行泥龄控制在10d 以上,夏季高温运行时可适当降低泥龄至8 d 左右,在冬季低温运行时则应将泥龄延长至15 d 以上。从一级B 脱氮除磷达标潜力上来看,该厂的碳源供给基本可以满足反硝化和生物除磷的要求,在硝化充分的基础上,通过调整混合液回流比即可有效降低出水总氮的浓度。
5.3 回流比(R)的影响
经系统测定,污泥回流比基本控制在70%左右,防止厌氧段DO值偏高超过0.5mg/L。内回流太少又会使厌氧段的硝酸盐氮含量不足,从而导致二沉池出水TN超标。
6 结语
总之,对于城镇污水和工业排放废水的净化处理,主要就是要除去其中含有的悬浮物、有机物和有害物质。考虑到水体污染日益严重,我们必须要研究和找到有效且经济的生物脱氮除磷工艺,不断提高污水厂处理效果,努力做到污水回收和再利用,创造更好的经济和社会效益。
参考文献
简介: 介绍了潍坊市污水处理厂采用奥伯尔氧化沟工艺的原因和设计特色;枚举了从工艺到设备的种种特点。
关键字:污水处理 奥伯尔氧化沟 设计工艺
潍坊市是环渤海经济带上的一个重要工业城市,中心区各类污水排放量达到17×104 m3/d,其中工业污水约占70%。由于受化工厂、纸箱厂等重点污染源超标排放的影响,污水中BOD、COD、pH、SS、挥发性酚、油类及重金属铅、镉、砷等污染物浓度都严重超标。根据这一水质特点,潍坊市污水处理厂设计采用了奥伯尔(Orbal)氧化沟处理工艺。处理流程如图1所示。
项 目 进水水质 出水水质 项 目 进水水质 出水水质 BOD5 180 20 TKN 30 COD 500 120 NH3-N 20 10 SS 350 30 TP 3 1