日處理70噸地埋式一體化生活污水處理設(shè)備改良A/O分段進(jìn)水同步脫氮除磷工藝,實現(xiàn)同 步脫氮除磷且具備分段進(jìn)水本身的優(yōu)點。系統(tǒng)*段缺 氧區(qū)之前增設(shè)厭氧區(qū),將回流污泥回流到缺氧區(qū)首端,而 在缺氧區(qū)末增加內(nèi)回流設(shè)施,將反硝化之后的污泥回流 到厭氧區(qū),保證厭氧區(qū)污泥濃度并降低硝酸鹽氮對厭氧釋 磷的影響。*段進(jìn)水Q1進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū),為厭氧釋磷提供充 足的有機基質(zhì),聚磷菌將有機底物以PHA的形式儲存在體 內(nèi),
產(chǎn)品時間:2024-09-09
日處理70噸地埋式一體化生活污水處理設(shè)備
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常規(guī)及其強化工藝
現(xiàn)有水廠常規(guī)凈水工藝一般由混凝、沉淀(澄清)、過濾和加氯消毒四部分組成,形成于上世紀(jì)初,已有百年歷史,目前仍被廣泛采用。然而,常規(guī)工藝處理出水在水質(zhì)生物穩(wěn)定性方面難以確保,因此有機物去除效果較差。
物(預(yù))處理
飲用水生物處理是指借助于微生物群體的新陳代謝活動,對水中的有機污染物以及氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽的有效去除。生物氧化對有機物的去除機理包括:(l)微生物對小分子有機物的直接降解;(2)微生物胞外酶對大分子有機物的分解作用;(3)生物吸附絮凝作用。目前,采用生物氧化(預(yù))處理技術(shù)可有效地去除溶解性有機物,提高出廠水的生物穩(wěn)定性,并可減少后續(xù)消毒劑的用量,因而已成為給水處理中備受關(guān)注的工藝方法。
活性炭吸附
活性炭屬于一種多孔疏水性吸附劑,其具有發(fā)達(dá)的細(xì)孔結(jié)構(gòu)和巨大的比表面積,有機物的極性與分子大小是活性炭對有機物去除的主要影響因素;溶解度小、親水性差、極性弱、分子不大的有機物較易被活性炭吸附。活性炭吸附主要用于飲用水的深度處理,研究發(fā)現(xiàn)活性炭對中小分子量有機物具有了強吸附能力,因而對AOC和BDOC有著良好去除作用。
綜合以上所言,生物穩(wěn)定性和凈水工藝是關(guān)系到飲用水安全性的兩個重要方面。為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)更快發(fā)展以及城市化進(jìn)程加快的趨勢,眼下應(yīng)在技術(shù)研究上狠下工夫,通過*凈水工藝的研究應(yīng)用,提高飲用水的生物穩(wěn)定性,實現(xiàn)開發(fā)處理出有機營養(yǎng)基質(zhì)含量低、在給水管網(wǎng)中不會引起異養(yǎng)菌再生長的生物穩(wěn)定性飲用水。根據(jù)生物除磷脫氮對環(huán)境條件的要求,構(gòu)想采用序批式活性污泥反應(yīng)器(Sequencing Batch Reactor,SBR)與序批復(fù)合式生物膜反應(yīng)器(Sequencing Batch Hybrid Biofilm Reactor,SBHBR)串聯(lián)工藝并結(jié)合活性污泥外循環(huán)技術(shù),來優(yōu)化除磷脫氮。SBR級,是生物懸浮生長系統(tǒng),采用高負(fù)荷低泥齡運行,以除磷為主要目的,構(gòu)成系統(tǒng)的除磷級;SBHBR 級,反應(yīng)器內(nèi)填加懸浮填料,是生物懸浮與附著復(fù)合生長系統(tǒng),通過控制運行條件亞硝酸型硝化反硝化脫氮,兼顧同時硝化反硝化的方式脫氮,是系統(tǒng)的脫氮級;活性污泥外循環(huán)系統(tǒng)由厭氧釋磷池、化學(xué)除磷池及相應(yīng)的循環(huán)管線構(gòu)成,采用活性污泥外循環(huán)技術(shù)可緩解城市污水中碳源不足的矛盾,強化SBR級的除磷效果。
系統(tǒng)的操作過程
整個系統(tǒng)一個周期的操作過程敘述如下。SBR級(除磷級):嚴(yán)格*曝氣方式充水→厭氧攪拌(釋磷)→曝氣(攝磷、降解COD)→沉淀排泥→排水。對于城市污水(有機物濃度一般較低),充水時間可盡量短,以增大反應(yīng)器內(nèi)基質(zhì)的濃度梯度,并在充水的同時進(jìn)行攪拌,起到混合、稀釋并使聚磷菌充分利用污水中的易降解有機物進(jìn)行釋磷;在曝氣階段,要注意合理調(diào)控曝氣時間和泥齡,使系統(tǒng)在曝氣過程中既達(dá)到充分?jǐn)z磷、降解有機物,同時又要盡量避免硝化作用發(fā)生;為防止沉淀階段發(fā)生磷的提前釋放問題,可在沉淀開始后不長時間相繼開始排泥,排出的富磷活性污泥(數(shù)量大于系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余活性污泥量)直接送入?yún)捬踽屃壮?;后將除磷后的含氮上清液作為下一級(SBHBR)的進(jìn)水排出SBR反應(yīng)器。
活性污泥外循環(huán)系統(tǒng):在每一運行周期從SBR系統(tǒng)排出的富磷活性污泥進(jìn)入?yún)捬踽屃壮氐耐瑫r,投加適量原水進(jìn)行攪拌釋磷,然后經(jīng)泥水分離,將釋磷后污泥的一部分在SBR的好氧階段回流至SBR 反應(yīng)器,以強化SBR 的除磷能力;另一部分釋磷后的污泥(相當(dāng)于SBR級的剩余活性污泥部分)在SBHBR級的反硝化階段隨反硝化碳源一起送入SBHBR反應(yīng)器,以補充該級的反硝化碳源;釋磷池中的富磷上清液送化學(xué)除磷池進(jìn)行化學(xué)除磷,除磷后,上清液隨SBHBR的進(jìn)水一起送入SBHBR反應(yīng)器,化學(xué)污泥排出系統(tǒng)。
地下式污水處理廠工藝
地下式污水處理廠多采用主體構(gòu)筑物組團(tuán)布局共壁合建的箱體式構(gòu)筑物,工藝多采用高效理單元技術(shù)組合、生物處理的核心段多采用改良A2/o、MBBR、MBR、BAF;深度處理依據(jù)去除對象的不同多采用深床過濾、活性砂過濾,高效沉淀、磁混凝沉淀,纖維過濾、濾布濾池、超濾等占地少、效率高的工藝。根據(jù)地下式污水處理廠特點配備,高標(biāo)準(zhǔn)除臭工藝、通風(fēng)及消防、地下高效采光、應(yīng)急安全設(shè)施等*技術(shù),使整體工藝在適應(yīng)污水處理廠地下模式的同時,實現(xiàn)高出水標(biāo)準(zhǔn)及綠色節(jié)能。
在生物處理核心段,采用改良A2/o工藝較多,該工藝目前在國內(nèi)的運用已經(jīng)十分成熟、可靠程度高,A2/o方案流程較長,但運行成本較低。MBBR工藝通過控制流動填料在生物反應(yīng)池內(nèi)的比例,可以形成活性污泥與生物膜法的共生系統(tǒng),也可以形成以生物膜法為主要處理功能的生物膜系統(tǒng),該工藝更適合作為地下式污水處理廠升級改造、改善出水水質(zhì)的情況。
鑒于目前改善水環(huán)境和污水資源化的需要,如北京、合肥、天津、呼和浩特等多座城市均提出了更嚴(yán)格的出水標(biāo)準(zhǔn),該工藝良好的彈性可為以后水質(zhì)再提高奠定基礎(chǔ)。MBR工藝生物池污泥濃度高,所需生物池體積小,深度處理多半僅需要消毒處理即可,在以上幾種工藝中節(jié)省占地,但是MBR附屬設(shè)備偏多,運行操作要求高且膜清洗需耗費較多的人力物力,膜更換費用較高。深度度處理部分需要對出水的氨氮、總氮進(jìn)一步把關(guān)時,可選擇兼具除氮、SS功能的深床濾池、活性砂濾池;以除磷、SS為目的可以選擇高效沉淀、磁混凝沉淀,纖維過濾、濾布濾池、超濾等處理單元或單元組合。
平面布置與豎向上的考慮;地下式污水處理廠集中在有限的地下箱體內(nèi),要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好工藝、各種管線、通風(fēng)除臭、消防、交通、運營維護(hù)各方面的關(guān)系,保證有機銜接,實現(xiàn)集約化的集成,從而有效節(jié)約空間減小地下箱體體積,達(dá)到節(jié)省投資的目的。
工藝選擇上,宜選擇高效處理單元組合,平面上滿足功能分區(qū),便于安排除臭、管線綜合,供電、風(fēng)機、加藥、消毒、污泥脫水與工藝之間的有機銜接。尤其要注意構(gòu)筑物內(nèi)的電氣、除臭、地下空間通風(fēng)、消防、事故排水安全等設(shè)計。景觀設(shè)計是地下式污水處理廠的亮點,要結(jié)合地下箱體頂部的承重能力合理配置景觀、灌木、樹木等?;钚陨飸腋√盍?流化床填料)是一種新型生物活性載體,它采用科學(xué)配方,根據(jù)不同水質(zhì)需求,在高分子材料中融合不同種類有利于微生物快速成附著生長的微量元素,經(jīng)過特殊工藝改性、構(gòu)造而成,具有比表面積大、親水性好、流動性好、生物活性高、易掛膜、處理效果好、使用壽命長等優(yōu)點。
一、主要特點:
特殊配方及加工,加速填料掛膜;
有效比表面積大,生物附著量多;
依靠生物膜處理,可省污泥回流;
高效脫碳除氨氮,提高出水水質(zhì);
低能耗節(jié)省占地,縮短工藝流程。
二、 產(chǎn)品技術(shù)核心
1、按流體力學(xué)設(shè)計幾何構(gòu)型、強化表面附著能力
2、填料比表面積大、附著生物量多
3、無需支架、易流化、節(jié)省能耗
4、節(jié)省占地,通過增加填充率提升處理能力及效果,無需新增構(gòu)筑物
有機物的來源、危害與生物穩(wěn)定性的提出
從來源來看,水源水中的有機物的來源可分為兩大類。一類為天然有機物,是自然環(huán)境的代謝產(chǎn)物,包括腐殖質(zhì)、微生物分泌物、溶解的植物組織及動物的廢棄物等。另一類是人工合成有機物,包括農(nóng)藥、工業(yè)廢棄物等。
研究結(jié)果顯示,飲用水中有機物具有眾多的危害作用:(1)部分有機物為高毒性的持久性有機污染物或內(nèi)分泌干擾物質(zhì),具有致癌性、生殖毒性、性等危害,對人體健康有直接的威脅;(2)部分有機物為消毒副產(chǎn)物的前體物質(zhì),在加氯消毒過程中可形成具有毒性的鹵代有機化合物,進(jìn)而危害人體健康;(3)飲用水中的可生物降解有機物將對給水管網(wǎng)和管網(wǎng)水質(zhì)產(chǎn)生危害。這其中的第三類危害已成為近年來的關(guān)注熱點。
由于管網(wǎng)系統(tǒng)微生物再生長而導(dǎo)致的水生疾病占43%,我國對供水量占全國42.44%的36個城市調(diào)查結(jié)果表明:出廠水中細(xì)菌總數(shù)僅為6.6個/L,而在管網(wǎng)水中已上升到29.2個/L。
常規(guī)凈水工藝中,一般采用加氯消毒并保持管網(wǎng)內(nèi)一定的余氛含量來控制細(xì)菌生長,但現(xiàn)有研究表明部分細(xì)菌或大腸桿菌在經(jīng)過氯消毒過程后,能在管網(wǎng)中修復(fù)、重新生長;并且當(dāng)出廠水中營養(yǎng)物質(zhì)濃度足夠高時,即使加大投氯量,也很難抑制細(xì)菌的生長。大量針對給水管網(wǎng)內(nèi)生物膜的生長、管網(wǎng)水細(xì)菌再生長和大腸桿菌爆發(fā)的研究表明:出廠水中存在可生物降解有機物(BOM)是管網(wǎng)中異養(yǎng)細(xì)菌重新生長的主要原因,并為此提出了飲用水生物穩(wěn)定性的概念。