BAF+常规工艺+UF工艺在微污染源水处理中的应用展望
BAF在微污染源水生物预处理中的应用
2000 ,26 (6) :15 - 18. [ 9 ] 王占生 ,刘文君. 微污染水源饮用水处理 [ M ] . 北京 :中
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2003 Vol. 19 中国给水排水 No. 2
2 用于给水处理的主要工艺形式
给水处理中 BAF 的工艺形式同用于污水处理 的曝气生物滤池大同小异 ,根据所使用的滤料的不 同主要有两种形式 ,一种使用陶粒 、沸石 、麦饭石及 砂子等密度大于水的物质作为滤料 ,类似于 Degre2 ment 公司推出 B IO FOR[7] 滤池 ,另一种则使用密度 小于水的悬浮型轻质滤料 ,类似于法国 O TV 公司 推出的 B IOST YR 滤池[8] (滤料为 B IOST YREN E , 主要成分是聚苯乙烯 ,密度 < 1 gΠcm3 ) 。由于所采 用的滤料的不同 ,两种滤池在运行方式上各有特点 。 211 生物陶粒滤池
BAF工艺预处理微污染水源水的研究
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中国 资 源综 合 利 用
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2 0 0 8年 7月
B F工艺预处 理微污染水 源水 的研究 A
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探究滤料在曝气生物滤池中(BAF)的应用进展
探究滤料在曝气生物滤池中(BAF)的应用进展1. 引言1.1 研究背景随着人口增长和工业化进程的加快,水资源逐渐成为一种紧缺资源。
水污染也日益严重,给人类健康和环境带来严重影响。
开发高效的水处理技术,提高水质净化效率,减少水资源浪费,成为当前亟待解决的问题。
本研究旨在探究滤料在曝气生物滤池中的应用进展,从滤料的选择与优化、应用效果、工艺改进、成本和角色等方面进行深入分析,为提高BAF处理效率和水质净化效果提供参考和支持。
1.2 研究目的研究目的是为了探究滤料在曝气生物滤池(Biofilm Aerated Filter,BAF)中的应用进展,分析滤料在水处理过程中起到的作用和效果。
通过对滤料的选择和优化、BAF工艺改进与提升、滤料在水处理中的应用成本以及滤料在水质净化中的角色进行研究,我们旨在深入理解滤料在BAF中的应用机理,并为进一步提高水质净化效率和降低运行成本提供科学依据。
本研究旨在探讨滤料在BAF中的应用前景,为今后相关研究工作提供参考,并为水处理领域的实践提供指导。
通过本次研究,我们希望能够深化对滤料在水质净化中的重要作用的认识,为促进水资源可持续利用与环境保护作出贡献。
2. 正文2.1 滤料的选择与优化滤料的选择与优化在曝气生物滤池(BAF)中起着至关重要的作用。
滤料的选择应考虑到其比表面积、孔隙率、介孔径等因素,以确保充分利用生物附着和降解有机物的能力。
常用的滤料包括河沙、砾石、煤质滤料、陶粒等,它们具有吸附污染物、提供生物附着面和保持生物活性等功能。
而在优化滤料时,应根据水质特性、处理效果和经济性等因素进行选择,并可以采用混合填料、多层填料等方式进行改进。
滤料的表面特性、孔隙结构和材质也影响着生物膜的形成和稳定性,进而影响着污水处理效果。
在滤料选择与优化过程中,需要综合考虑多方面因素,以实现BAF系统的高效运行和稳定性。
未来,随着材料科学和生物技术的不断发展,滤料的选择与优化将更加科学合理,从而进一步提升BAF系统的处理效率和水质净化效果。
BAF污水处理生活污水方案
BAF污水处理生活污水方案BAF污水处理生活污水方案引言随着城市化的不断发展,生活污水的处理问题越来越突出。
传统的污水处理方法已难以满足人们的需求,BAF(Biological Aerated Filter)污水处理生活污水方案应运而生。
BAF技术通过生物滤池中的微生物降解有机物,去除污水中的有害物质,具有处理效率高、占地少、操作简便等优点,成为当前生活污水处理的理想方案之一。
BAF污水处理生活污水方案的工艺流程1. 初沉预处理生活污水通过初沉池进行预处理。
在初沉池中,污水中的悬浮物质沉降下来,形成污泥。
这一步骤可以有效去除大部分的固体杂质,为后续的处理提供良好的条件。
2. BAF生物滤池初沉池处理后的污水会被引入BAF生物滤池。
BAF生物滤池是整个生活污水处理系统的关键部分,它通过生物降解有机物来净化污水。
在生物滤池中,通过填充石英沙或其它材料,形成大容积过滤层。
污水从底部喷入,经过过滤层上下流动,被滤料上的微生物附着分解有机物质,并将有机物质转化为无害物质。
3. 二沉处理经过BAF生物滤池的处理后,污水中的悬浮物质和生物团聚物质会进一步沉降下来,形成二次沉淀污泥。
这个过程可以进一步净化污水,确保出水的质量达到排放标准。
4. 消毒处理经过二沉处理后的污水可能仍然含有少量致病微生物,为了确保出水的卫生安全,需要进行消毒处理。
常用的消毒方法包括氯气消毒、紫外线消毒等。
BAF污水处理生活污水方案的优势1. 处理效率高BAF生物滤池通过生物降解有机物质,能够高效去除污水中的有害物质。
相比传统的生物法处理,其处理效率更高,出水更洁净。
2. 占地少BAF生物滤池相对于传统的处理设备,具有占地面积小的优势。
这对于城市化程度高的地区尤为重要,可以节省宝贵的土地资源。
3. 操作简便BAF污水处理生活污水方案操作简便,无需复杂的设备和技术条件。
只需要定期清理滤料、补充微生物种群即可。
4. 适应性强BAF污水处理生活污水方案适用于各种规模的生活污水处理,可以根据实际需求进行设计和调整。
BAF工艺在污水处理厂提标改造中的应用分析
BAF工艺在污水处理厂提标改造中的应用分析摘要:现阶段,因BAF工艺自身具备着积负荷及水力负荷均相对较大、基建投资成本低、水力停留较短时间、出水水质优良、低运行能耗低等各项优势,故被广泛运用至市政及生活污水、印染、制药、化工、食品加工等可生化类污水及废水处理当中,所获取应用效果相对理想化。
故本文主要围绕着污水处理厂在提标改造当中BAF工艺的应用开展深入的研究,仅供参考。
关键词:污水;处理厂;BAF工艺;提标改造;应用前言:国内部分污水处理厂原有处理工艺往往无法满足于实际需求,迫切需要实施提标改造实践工作,以便于更好地满足于污水处理现行需求。
故综合分析污水处理厂积极引入BAF工艺落实提标改造实践工作有着一定现实意义。
1.关于BAF工艺概述BAF工艺,即曝气生物滤池,从属90 年代所兴起集成生物氧化及悬浮固体截留为一体污水处理全新工艺,此项工艺有着去除SS、BOD、化学需氧量、除磷、硝化及脱氮等作用,沉淀池得以节省[1]。
1.应用实践2.1 工况某地污水处理厂总体处理规模为5*104m³/d,总占地约为20889㎡。
此污水处理厂一期、二期工程的处理水量分别是2*104m³/d、3*104m³/d,且均实行循环活性污泥工艺,各期分别设两座池,有效容积共计30950m³,水力总体停留时间是14.8h,出水水质均严格按照城镇区域污染物一级B排放标准。
此污水处理厂的进水水质及水量均呈较大波动,夏季呈较大进水量,冬季则为较小的进水量,工业废水所占比例大,且进水SS、总磷、氨氮等均呈高浓度,总体呈较差的可生化性。
2.2 提标改造的工艺路线此污水处理厂的提标改造项目工程建设总体规模约5*104m³/d,因受循环活性污泥现有工艺及无法停产等情况所限制,此工程无需以循环活性污泥现有工艺为基础实施改造优化,故需以循环活性污泥现有工艺为基础,引入BAF工艺,通过新建相应深度处理污水系统来完成提标改造[2]。
BAF在微污染源水生物预处理中的作用
BAF在微污染源水生物预处理中的作用摘要:曝气生物滤池工艺即BAF,近年来在水处理领域应用较为广泛,本文从BAF用于微污染源水生物预处理的原理、工艺形式及其实际处理的效果进行了分析和总结,强调了其工艺特点、影响因素及实际处理中的作用,并对BAF工艺的发展前景进行了展望。
关键词:BAF;微污染源水;预处理近年来,随着工业的发展和农用化学品的大肆使用,饮用水源造成了严重污染,并呈现继续发展的态势,根据环保部门的检测,我国90%以上的城市水域收到严重污染,约有50%的重点城市水源不符合饮用水水源标准,全国地表水近60%以上的水质降为IV类以下水质[1]。
水质的污染给人类的健康带来了较大的危害,而且严重影响了人类的正常发展。
传统的净水工艺已难以达到理想的净水效果,在这种大背景下,诞生了微污染水源水生物预处理技术,微污染水源水生物预处理技术是借助微生物的新陈代谢作用,在常规净水工艺之前增加生物处理单元,对微污染水中的有机物、氨氮等污染物质进行一定程度的去除,以减轻常规处理和深度处理的负荷。
曝气生物滤池(BAF)工艺凭借其自身特点及良好的净水效果,在该领域得以迅速发展。
1 BAF及微污染源水的特点及现状分析曝气生物滤池是一种新型高负荷淹没式反应器,它兼有活性污泥法和生物膜法两者优点,是近年来比较常用的一种新型处理技术,跟传统的生物处理技术相比,曝气生物滤池具有占地面积小、处理效果好、抗冲击负荷能力强、流程简单、能耗省、填料经久耐用及维护费用低等突出特点。
曝气生物滤池的陶粒填料比表面积大,易挂膜,保证了单位容积滤池中有较高的生物量。
曝气生物滤池结构设计合理,采用气水联合反冲洗,可在较低的冲洗强度下,获得较好的冲洗效果,可使生物滤池长期保持理想的运行效果。
脱碳、硝化、反硝化均在同一反应器内完成,运行管理简便。
BAF在欧洲、北美及日本等过已获得了广泛的应用,在世界各地有几百座BAF处理设施,在国外其主要应用领域包括城市污水处理、生活污水处理、工业废水处理以及中水处理等[2]。
BAF预处理微污染源水的研究进展
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B AF预 虞 理 微 污 染 源 水 的研 究 造 展
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41
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曝气生物滤池(BAF)工艺原理及印染废水深度处理中应用
曝气生物滤池(BAF)工艺原理及印染废水深度处理中应用作者:梅巍许峰来源:《中国新技术新产品》2009年第14期摘要:本文介绍了曝气生物滤池的工艺原理和应用现状,在此基础上,结合印染废水深度处理的特点,给出了应用曝气生物滤池处理印染废水的组合工艺。
关键词:曝气生物滤池;印染废水;深度处理;组合工艺曝气生物滤池(Biological Aerated Filter 简称BAF)是20世纪80年代末90年代初在普通生物滤池的基础上,借鉴给水滤池工艺而开发的污水处理新工艺,最初用于污水的三级处理,后发展成直接用于二级处理。
自80年代在欧洲建成第一座曝气生物滤池污水处理厂后,曝气生物滤池已在欧美和日本等发达国家广为流行,目前世界上已有数百多座大大小小的污水处理厂采用了这种技术。
随着研究的深入,曝气生物滤池从单一工艺逐渐发展成综合工艺,具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮除磷、除去AOX的作用。
1 关于曝气生物滤池1.1 曝气生物滤池工艺原理尽管曝气生物滤池池体类型以及运行方式有多种多样,各有特点,但其基本原理是都是以过滤为主体的生化处理工艺,通常由配水系统、曝气系统、粒状的填料床、出水、反洗水收集系统以及自控系统等组成。
曝气生物滤池实质是一种生物膜法,即在曝气池中填充生物填料,利用填料表面附着的生物膜降解水中污染物的处理单元。
由于所选填料自身的特点,填料表面容易附着生物膜。
生物膜中生长着众多种属和数量的微生物,有好氧菌、兼氧菌、厌氧菌,所以曝气生物滤池对水中的各种有机物都有一个很好的去除作用,同时对氨氮也有很高的去除效率。
1.2 曝气生物滤池研究应用现状曝气生物滤池可分为上向流和下向流两种,早期曝气生物滤池多采用下向流,如BIOCARBON [1]。
现在多采用上向流方式(即采用气水同向流),使布水、布气更加均匀,同时在水气上升过程中可把底部截留的SS带入滤池中上部,增加了滤池的纳污能力,延长了工作周期。
浅谈好氧生物滤池(BAF)的应用
环 境 科 学许多污水处理厂正在被要求满足严格的出水水质标准,特别是在氮排放上。
在一些乡镇,对于污水处理设施的要求也越来越接近城市,有时甚至达到了城市污水处理规模。
一些污水因为含带了大量的可降解有机物的原因,比传统的污水处理系统要求的规模更大。
这些因素以及越来越严格的排放标准影响着污水处理的工艺。
尽管传统的生物处理工艺非常可靠,能够很好地被设计、测试,但是这些工艺在处理能力、效率、稳定性以及空间需求上仍然展现出了一些缺点。
因此,迫切需要出现能够克服这些缺陷的、更加先进的生物处理工艺。
根据微生物存在形式,处理工艺可分为悬浮式、混合式、固定式。
混合式系统由悬浮活性污泥和附着生长生物膜系统组成,这种工艺逐渐引起了人们的注意。
好氧生物滤池就是混合式系统中的一种,这种工艺很有前景。
过硬的技术和相当低的造价,使好氧生物滤池(BAF)工艺不仅仅是在工业国家,如加拿大、欧洲、北美以及日本显得十分重要,在发展中国家如马来西亚、泰国和中国也是非常重要的。
好氧生物滤池(BAF)反应器有一个很小的足迹,因为它具有处理高浓度、不同种类有机负荷的能力,并且拥有很多其它优点如:运行经济、耐水流冲击、耐有毒物质、启动较快、维护容易、臭味少等优点。
在许多好氧生物滤池(BAF)设计中,可以采用不同水流方向和不同介质类型。
根据以前的应用经验,决定好氧生物滤池(BAF)工艺选择的主要因素是初始投资和运行费用。
运行费用依赖于三个主要的因数:氧气使用效率、反冲洗系统、产生固体和污泥的数量。
在过去,很多研究的焦点是放在好氧生物滤池(BA F)的设计和运行优化上,然而,这就在对附着生物膜法和悬浮活性污泥法的理解上留下了一个空隙。
对于这种相关物质的洞察也许能够减少造价,从而给好氧生物滤池(BAF)工艺提供了更加广阔的适用性。
作为提供生物膜生长的介质仍然是争论的课题。
在固定床反应器中,一个单位表面积大的介质是非常必要的,从而最大化以生物膜形式存在的活性微生物的数量。
BAF工艺在城市污水处理厂中的应用
BAF工艺在城市污水处理厂中的应用摘要:曝气生物滤池简称baf,它具有运行可靠、出水水质好、占地面积小及运行能耗低的特点,因此,在污水处理中得到广泛的应用。
本文结合了具体的工程实例,就baf工艺在城市污水处理厂中的应用进行了探讨,详细介绍了baf的工艺流程以及各处理单元设计参数,并对设计过程中着重考虑的问题以及调试运行情况进行了说明。
以期能为baf工艺更好地应用于城市污水处理厂中提供参考。
关键词:baf工艺;城市污水处理厂;应用随着城市化进程的不断加快和城市规模的不断加大,城市人口也在不断增长,并且城市工艺也得到了一定的发展,与之而来的是污水的排放量明显增加。
为了更好地处理城市污水,曝气生物滤池在此方面得到了广泛的应用。
所谓的曝气生物滤池,简称baf,是20世纪80年代末90年代初在普通生物滤池的基础上,借鉴给水滤池工艺而开发的一种污水处理新工艺。
这种工艺具有运行可靠、出水水质好、占地面积小及运行能耗低的特点,在目前污水排放量增大的情况下,可以更好地处理城市污水。
1 工程概况污水处理厂设计总规模为,本期工程建设规模为,总占地面积3hm2。
主要建构筑物包括进水泵房、污水处理间以及脱水机房和除臭间。
其中,进水泵房1座,本期土建规模,设备安装规模;污水处理间2座,单座规模,本期建设1座。
脱水机房和除臭间1座,本期土建规模,设备安装规模。
2 设计进出水水质以及工艺流程2.1 设计进出水水质工程设计进水中,生活污水量和工业废水量的比例为3:1,其中工业废水水质达到cj343—2010《污水排入城市下水道水质标准》后方可接入污水收集系统。
工程出水指标按gb18918—2002《城镇污水厂污染物排放标准》中一级a标准执行。
设计进出水水质详见表1。
2.2 设计工艺流程根据工程占地面积小,建设标准高、自动化程度要求高等特点,选用曝气生物滤池工艺,其主要工艺流程见图1。
3 主要构筑物设计3.1 粗格栅进水泵房粗格栅与进水泵房合建,1座,土建规模。
BAF-微絮凝工艺处理微污染水试验研究
BAF-微絮凝工艺处理微污染水试验研究
董佳;彭丽花
【期刊名称】《工业用水与废水》
【年(卷),期】2010(41)6
【摘要】针对污染严重的地表水,采用BAF-微絮凝工艺处理,研究了气水比、运行周期、加药比、加药量等运行条件对污染物去除的影响.试验结果表明,当BAF气水体积比为3、运行周期为15 d,微絮凝PAC与PAM加药质量比为8、投加量分别为80和10 mg/L时,该工艺对CODCr、氨氮、浊度和悬浮颗粒物的平均去除率分别为88%、94%、99%、99%;处理后水质符合印染及造纸行业的水质要求,且成本仅为035元/t;该处理工艺具有较好的市场应用前景.
【总页数】4页(P24-27)
【作者】董佳;彭丽花
【作者单位】北京理工大学,珠海学院,广东,珠海,519085;北京理工大学,珠海学院,广东,珠海,519085
【正文语种】中文
【中图分类】X522;X703.1
【相关文献】
1.微絮凝-超滤组合工艺处理微污染原水的试验研究 [J], 胡传波
2.臭氧-活性炭和BAF-生物强化过滤工艺处理微污染水源水的对比试验研究 [J], 谢观体;陆少鸣
3.BAF-微絮凝工艺用于印染废水回用预处理 [J], 董佳;黄瑞敏;高武龙
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5.微絮凝直接过滤工艺处理微污染水库水源的应用研究 [J], 陈超;王燕蓉;冯修梅;赵树秋
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BAF污水处理生活污水方案
BAF污水处理生活污水方案BAF污水处理生活污水方案是一种高效、绿色、环保的污水处理方法,它采用了生物接触氧化和生物降解技术,对生活污水进行处理,去除其中的有机物、悬浮物、氮、磷等污染物,达到国家排放标准,同时可以实现废水资源化利用。
本篇文章将从BAF污水处理的原理、优点、应用范围和进一步发展等方面进行介绍。
一、BAF污水处理的原理BAF(Biofilm Activated Filter)污水处理技术是一种混合生物膜反应器技术,它通过给污水提供优质定居生物群落环境,促进污染物通透生物膜,实现污染物的降解和去除。
BAF污水处理生活污水的过程可以分为以下几个步骤:1、进水处理:将生活污水经过筛网、格栅等物理预处理后,进入生化池;2、生化池处理:生化池是BAF污水处理的主体,其中充满了生物膜,这些生物膜形成了一个微生物群落,能够有效降解污水中的有机物和氮磷等污染物,同时生物膜的存在有利于生物群落的滞留和增殖;3、沉淀池处理:通过沉淀池对生化池处理后的水进行二次沉淀和脱水、去泥,并进一步提高水质;4、处理后水体的再生:将污水处理后的水经过消毒、再生等处理后,可做为农业灌溉、城市绿化、工业用水等用途,由此实现了废水资源化的利用。
二、BAF污水处理的优点1、高效去除有机物和氮磷等污染物:BAF污水处理技术采用了生物接触氧化和生物降解技术,能够高效去除生活污水中的有机物、悬浮物、氮磷等污染物。
处理后的水质达到国家污水处理标准,可直接排放或做为再生水进行利用;2、运行成本低:BAF污水处理技术工艺流程简单,设备结构紧凑,运行成本较低,人工维护简易,具有较高的稳定性和可靠性;3、可实现废水资源化利用:处理后的水可用于农业灌溉、城市绿化、工业用水等,从而实现废水资源化利用,同时也可以节约淡水资源;4、具有良好的适应性:BAF污水处理技术适用于不同类型的生活污水,如市区居民区、乡村建制村等,对水质变化适应性强。
三、BAF污水处理的应用范围BAF污水处理技术由于其高效、低成本、环保等特点,受到了广泛关注和应用。
BAF的应用及存在的问题
曝气生物滤池技术的应用及存在问题二〇〇九年七月主讲人:郑俊(教授)一.曝气生物滤池的沿革和现状曝气生物滤池(BAF)污水处理工艺属于生物膜法的范畴,集生化反应和固液分离于一体,已被广泛地应用于城镇污水处理、污水厂升级改造、微污染水处理、小区生活污水,以及食品加工废水、酿造、造纸和印染等行业的二级处理和三级处理中。
(一)曝气生物滤池的国外发展1.上世纪80年代欧洲建成第一座BAF污水处理厂2.上世纪90年代突飞猛进的发展和使用,原因在于:欧洲在1989年出台了更严格的排放标准,要求出水须脱氮除磷,常规二级生物处理要达到该目标是困难的;污水处理设施被建在离城区越来越近的地方,土地的使用受到严格的限制;还需避免气味和噪音的产生。
上述目标及市场的需求刺激了污水处理技术的进步,必须寻找常规污水处理的革新替代技术。
在这种形势下,曝气生物滤池技术脱颖而出。
(二)曝气生物滤池的国外应用和现状其最初应用在污水处理的三级处理上,由于其良好的处理性能,应用范围不断扩大,最终发展至污水的二级处理中应用,目前BAF在欧洲、北美及日本等国应用广泛,在世界各地有几百座BAF处理设施。
加拿大兴建了41万m3/d城市污水处理设施,法国和德国也己分别建成24万m3/d和34万m3/d 的处理设施。
(三)曝气生物滤池的国内发展和应用上世纪90年代初我国的高校和科研院所已开始对曝气生物滤池工艺进行试验研究和开发,并在小型工程中应用;2000年9月,我国第一座国外引进技术的大连马栏河污水处理厂一期工程建成投产;2003年12月,我国第一座全国产化的新会龙泉污水处理厂一期工程建成投产;2004年4月,我国第一座全国产化采用前置反硝化生物滤池工艺的江门丰乐污水处理厂工程建成投产。
在至今不到10年时间内,采用国产化的曝气生物滤池污水处理厂数量已经上升到了上百座,处理规模最大也已达到了44万吨/日。
该工艺的快速发展,得益于其优点被越来越多的科研和工程界人士所认识。
前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水的试验研究的开题报告
前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水的试验研究的开题报告一、研究背景和意义随着城市化进程的不断加快,人类活动带来的水污染问题日益严重。
景观河水作为城市生态的重要组成部分,常常容易受到人类活动的影响而产生微污染。
微污染物虽然浓度较低,但可影响生态系统的稳定性,对环境和人类健康构成威胁,因此对其的有效处理具有重要意义。
传统的河水处理工艺对微污染物去除效果较差,因此需要新的高效处理工艺。
前置反硝化BAF工艺是一种应用前置反硝化和生物滤池相结合的新型污水处理工艺,其可以有效地去除COD和氨氮等污染物。
现有文献普遍将该工艺应用于城市生活污水处理,尚缺乏针对微污染景观河水的研究,因此有必要对该工艺在微污染景观河水处理中的应用进行深入研究。
二、研究目的和内容本研究旨在探究前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水的可行性和效果,并比较其与传统工艺的处理效果差异。
具体研究内容包括:1. 搭建前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水实验系统;2. 对污水的水质参数进行监测和分析,包括COD、氨氮、总磷、总氮等;3. 比较前置反硝化BAF工艺和传统工艺处理微污染景观河水的去除效果;4. 探究前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水的优化控制方法。
三、研究方法和方案本研究采用实验方法,搭建前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水实验系统,具体步骤如下:1. 现场采集微污染景观河水,进行初步处理和沉淀;2. 将处理后的河水输入前置反硝化BAF系统,进行反硝化和生物滤池处理;3. 在系统各处理单元的进出口处设立监测点,对COD、氨氮、总磷、总氮等水质参数进行监测和分析;4. 研究前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水的优化控制方法,如调节进水水质、池体氧气含量等;5. 采用传统工艺处理微污染景观河水,比较其与前置反硝化BAF工艺的处理效果差异;6. 统计和分析实验数据,确定前置反硝化BAF工艺处理微污染景观河水的效果和优化控制方法。
BAF曝气生物滤池工艺在城市生活污水处理中实际运行体会
BAF曝气生物滤池工艺在城市生活污水处理中实际运行体会摘要:结合广汉市三星堆城市污水处理厂四年来的实际运行管理经验,就现在较为流行的BAF曝气生物滤池处理工艺在城市生活污水处理中的实际运用及运行情况进行分析,提出工艺运行特点及不足之处,以供大家探讨。
关键词:BAF 实际运行体会近年来,随着国家环境保护工作力度的不断加强,污染物总量减排工作被作为地方政府工作考核的一条高压线,城市生活污水处理工作得到了前所未有的加强,各地方政府采用多种投资模式新建了大量的城市生活污水处理厂。
在城市生活污水处理厂建设中,多种污水处理工艺被不同的污水处理厂采用,现结合我市城市生活污水处理厂四年来的运行管理经验,谈谈对BAF工艺特点的实际运行体会,以供大家探讨。
一、广汉市三星堆城市生活污水处理厂基本情况广汉市截止2010年末,建成区面积约23.5方公里,城市居住人口约20万人。
广汉市三星堆污水处理厂建设总占地面积44亩,于2007年7月开始投入运行,设计处理能力5万吨/天,采用BAF曝气生物滤池工艺,现有运行管理人员25人,目前日平均处理水量约为3.5万吨。
二、BAF曝气生物滤池的工作原理与工艺特征曝气生物滤池(BAF-Biological Aerated Filters)也叫淹没式曝气生物滤池(SBAF-Submerged Biological Aerated Filters),是在普通生物滤池、高负荷生物滤池、生物滤塔、生物接触氧化法等生物膜法的基础上发展而来的,被称为第三代生物滤池(The Third Generation Filter)。
其工艺原理为:在滤池中装填一定量粒径较小的粒状滤料,滤料表面生长着高活性的生物膜,滤池内部曝气;污水流经时,利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化降解能力对污水进行快速净化,此为生物氧化降解过程;同时,污水流经时,滤料呈压实状态,利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用,截留污水中的悬浮物,且保证脱落的生物膜不会随水漂出,此为截留作用;运行一定时间后,因水头损失的增加,需对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物以及更新生物膜。
BAF+常规工艺+UF工艺在微污染源水处理中的应用展望
BAF+常规工艺+UF工艺在微污染源水处理中的应用展望朱建文;吴浩汀
【期刊名称】《工业水处理》
【年(卷),期】2004(024)001
【摘要】由于各种污染物的排放,我国饮用水水源水质日益恶化,常规水厂的工艺已显得力不从心,作者对微污染水源水的处理技术作了简要介绍.重点分析了作为预处理技术的曝气生物滤池技术和作为后续处理的膜分离技术(特别是超滤技术).在分别对这两项技术作了介绍的基础上,提出了曝气生物滤池(BAF)+常规工艺+超滤(UF)的净水工艺,指出该工艺是提高饮用水水质的最佳工艺.同时,用有机物分子质量的观点对此工艺进行了深入分析.
【总页数】5页(P12-16)
【作者】朱建文;吴浩汀
【作者单位】东南大学环境工程系,江苏,南京,210096;东南大学环境工程系,江苏,南京,210096
【正文语种】中文
【中图分类】TU991.2
【相关文献】
1.“UF+RO+EDI”污水处理复合工艺的应用及数据分析 [J], 罗振中
2.MF/UF与常规水处理工艺组合的优势及应用实例 [J], 顾平;靳向丹
3.BAF+混凝沉淀组合工艺在市政污水回用中的应用 [J], 付建新;何松
4.活性炭及臭氧活性炭结合常规工艺处理微污染源水的效果比较 [J], 孙丽娜;季民;刘卫华;刘华;阎玉荣;王暄
5.城市污水处理中AAO微曝氧化沟工艺的应用 [J], 方振敏
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BAF+常规工艺+UF工艺在微污染源水处理中的应用展望1. 前言饮用水的净化技术是人们在与污染作斗争的过程中出现的,并不断得到发展、提高和完善。
自第二次世界大战之后,尤其是60年代以来,不少地区饮用水水源水质日益恶化;同时,随着水质分析技术逐渐改进,水源水和饮用水中能够测得的微污染物质的种类不断增加,使人们在饮用水的水质净化中碰到了新的问题。
面对水源水质的变化,常规饮用水处理工艺已显得力不从心。
国内外的实验研究和实际生产结果表明,受污染水源水经常规的混凝、沉淀及过滤工艺只能去除水中有机物20%-30%,且由于溶解性有机物存在,不利于破坏胶体的稳定性而使常规工艺对原水浊度去除效果明显下降(仅为50%-60%)。
用增加混凝剂投加量的方式来改善处理效果,不仅使水处理成本上升,而且可能使水中金属离子浓度增加,也不利于居民的身体健康。
地面水源中普遍存在的氨氮问题常规处理也不能有效解决。
目前国内大多数水厂都采用折点氯化的方法来控制出厂水中的氨氮浓度,以获得必要的活性余氯,但由此产生的大量有机卤化物又导致水质毒理学安全性下降。
因此,常规的饮用水处理工艺已不能与现有的水源和水质标准相适应,必须开发新的水处理技术。
目前已开发或正在开发的水处理技术主要包括两方面:一是预处理技术,包括:活性炭吸附、臭氧氧化、生物活性炭、膜技术等;二是深度处理技术,包括氧化法和吸附法,其中氧化法又包括化学氧化和生物预处理技术。
其中尤以生物预处理技术和膜技术倍受水处理工作者的关注。
2. 生物预处理技术生物预处理是指在常规的净水工艺之前增设生物处理工艺,借助于微生物群体的新陈代谢活动,对水中的有机污染物、氨氮、亚硝酸盐及铁、锰等无机污染物进行初步去除,这样既改善了水的混凝沉淀性能,也减轻了常规处理和后续处理过程的负荷。
另外,通过可生物降解的有机物的去除,不仅减少了水中“三致”物前体物的含量,也减少了细菌在配水管网中重新滋生的可能性。
用生物预处理代替常规的预氯化工艺,不仅起到了预氯化作用相同的效果,而且避免了由预氯化引起的卤代有机物的生成,这对降低水的致突变活性,控制三卤甲烷物质的生成是十分有利的。
2.1 曝气生物滤池(BAF)预处理技术曝气生物滤池(BAF)预处理技术在饮用水处理中具有以下特点:⑴水处理过程中的物理、化学和生物化学性质存在较大差异,并且与其去除性存在一定的关系。
从分子量上来说,生物可降解有机物主要是低分子量的有机物(分子量<1500)。
常规的给水处理工艺,即混凝、沉淀和过滤,主要是去除分子量>10000以上的有机物,对低分子量有机物去除率低,特别是对分子量<500的有机物,几乎没有去除能力,甚至有所增加。
而这部分有机物可能是行成消毒副产物卤乙酸的主要前体,也是饮用水管网中细菌生长的主要营养基质,而生物预处理能有效去除这部分有机物,对提高整个给水处理工艺对有机物的去除效果有重要意义。
⑵对低浓度有机物有较好的去除效果。
在BAF中,微生物利用水中营养基质进行生长繁殖,在载体表面形成薄层结构的微生物聚合体,产生生物膜,有利于世代期较长的微生物生长。
饮用水中微量污染物浓度(mg/L数量级)有利于贫营养微生物的繁殖,如土壤杆菌、假单胞菌、嗜水气单胞菌、黄杆菌、芽孢杆菌和纤毛菌等。
这些贫营养微生物具有较大的比表面积,对可利用基质有较大的亲合力,且呼吸速率低,有较小的最大比增殖速度和Monod饱和常数(K s)(约为1-10μg/L左右),所以在天然水体条件下,其对营养物的竞争具有较大的优势。
Namkung和Rittmann的研究指出,几种微量基质生物降解的同时进行,与同样浓度的单个基质生物降解相比,能导致更多的生物量积累和有更快的去除速率,这表明多种微量污染物的混合,可增加生物膜系统处理效果的稳定性,而受污染水源水中往往含有多种微量有机物。
另外贫营养菌通过二级基质的利用能去除浓度极低的微量污染物,例如:贫营养菌在分解利用浓度为1.1mg/L的富里酸时,对浓度为100μg/L得酚和萘的去除率分别为90%-92%,对土臭素和2-MIB(2-甲基异莰醇)的去除率分别为55%和44%,这表明利用水中天然有机物形成的生物膜处理系统可较好的去除微量污染物、嗅味及色度物质。
⑶能去除氨氮、铁、锰等污染物。
BAF中,生物膜固定生长的特点使生物具有较长的停留时间,一些生长较慢的微生物如硝化菌等自养菌可在反应器内不断积累。
反应器内载体应具有足够的溶解氧,这样就能促进生物膜上好氧硝化菌的生长和代谢活动。
对硝化反应动力学的分析表明,即使在低温下,生物膜去除氨氮的作用也是十分有效的。
近年来,国内外学者对BAF对氨氮和有机物的去除效果进行了研究,表1和表2是国内外资料中所报道的曝气生物滤池对氨氮和有机物的去除效果。
自80年代以来,清华大学环境工程系对以陶粒作填料的曝气生物滤池进行了广泛深入的研究。
研究结果表明以陶粒作为填料的曝气生物滤池其处理效果明显优于其它类型的生物预处理技术,见表3和表4。
2.2 曝气生物滤池对后续常规处理药耗和氯耗的影响2.2.1 对药耗的影响水中有机物的存在将增加胶粒的Zeta电位值,使胶体更趋于稳定,增加水处理混凝时药剂投加量。
经BAF生物预处理后,胶粒Zeta电位值降低,易于脱稳,因此可以减少后续混凝单元的药剂投加量,实际的烧杯实验及生产性实验均验证了这一点。
2.2.2 对氯耗的影响水的氯耗与水中有机物和氨氮的含量密切相关。
曝气生物滤池对有机物和氨氮均有较好去除,因此也将影响氯耗量,有试验表明曝气生物滤池与常规工艺的组合其耗氯量比单一常规工艺氯耗节约10%-15%(常规工艺加氯量为2.5-2.7mg/L)。
氯耗的减少既可以节约水厂运行成本,又能降低氯代有机消毒副产物的生成量,改善出水水质,保障饮用者身体健康。
3. 膜分离技术以压力为推动力的膜分离技术有反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)、以及微孔过滤(MF)。
膜分离技术的特点是能提供稳定可靠的水质,这是由于膜分离水中杂质的主要原理是机械筛分,因而出水水质仅仅依据膜孔径的大小,与原水水质以及运行条件无关。
此外,膜分离还会使水厂用地大大减少,运行操作自动化,使水厂成为真正意义上的“造水工厂”。
RO运行压力高,为1-10Mpa,能耗大,而且由于良好的截留性能将大多数无机离子(包括对人体有益的)从水中去除。
长期饮用这种水,会影响人体健康,因此不适宜作为水厂处理工艺。
NF膜具有松散的表面层结构。
其进水要求几乎不含浊度,故仅适用于地下水处理,且由于NF去除了大部分的硬度,故其出水会对管网产生腐蚀。
UF和MF运行压力低且可截留水中绝大部分悬浮、胶体和细菌,其作用相当于以除浊为目的的传统处理工艺。
因而是一种适合于水厂的水处理工艺。
3.1 超率(UF)在净水处理中的应用前景超滤所分离的组分直径为0.005-10μm,一般相对分子质量大于500的分子量和胶体,这种液体的渗透压很小,可以忽略。
因而采用的操作压力较小,一般为0.1-0.5Mpa,所以膜常用非对称膜,膜的水透过率为0.5-5.0m3/(m2·d)。
超滤在小孔径范围与反渗透相重叠,在大孔径范围内与微孔过滤相重叠。
因此它可以分离溶液中的大分子、胶体、蛋白质、微粒等。
由于它使用的压力低、产水量大,因此更便于操作,应用范围十分广泛,发展速度很快,前景是美好的。
3.2 超滤的研究与应用中存在的问题日本从1992年开始,由厚生省牵头,以国立公众卫生院和水道净水协会为主,组成“膜应用新型净水系统委员会”,丹保宪仁任委员长,实施所谓“MAC21计划(Membrane Aqua Century21)”,对MF和UF 膜应用于净水处理进行了3年的大规模研究。
根据其研究结果UF的处理效果如表5所示。
从表中数据可知,超滤对浊度、总铁、细菌和大肠菌群均有很好的去除效果,但对水中的有机物和氨氮的去除率相对较低。
张捍民等在用淹没式中空纤维膜过滤装置去除饮用水中污染物的实验研究中也发现,淹没式中空纤维膜过滤装置对悬浮固体、胶体、细菌的去除效果很好。
试验中出水浊度始终保持在0.25NTU以下,并且出水中检不出细菌。
但对有机物的去除效果不理想,不能可靠的保证出水有机物浓度,出水有机物浓度随进水有机物浓度的升高而升高。
大量的研究均表明,膜对天然水中的溶解性有机物(DOM)的去除率不高,尤其是低分子的有机物。
天然水中有相当大一部分溶解性有机物的分子量低于UF的截留分子量(5000-100 000daltons),导致UF膜对其的拦截效果很差。
事实上,天然水中这一类的低分子溶解性有机物所占的比例往往较大。
Laine等人报告美国以利诺伊州的Decatur湖中低于1000daltons有机物占总有机物的60%;Schnoor报告lowa河有90%有机物分子量低于3000daltons;董秉直、曹达文等对我国长江、黄浦江、太湖、淮河的原水进行了分子量测定,发现分子量小于4000daltons的溶解性有机物所占的比例分别为66%、52%、62%、56%。
而Collins 发现三卤甲烷形成潜力(THMFP)主要是由分子量小于10 000daltons引起的。
目前公认这部分低分子量溶解性有机物不仅是三卤甲烷的前驱物,而且还常常是膜污染的主要因素。
因此,选择适当的预处理来减轻膜污染以及去除低分子溶解性有机物就显得很重要。
4. BAF+常规工艺+UF组合工艺从以上对BAF与UF工艺的分析中可以看到,两者在处理上有互补性,从而可以依此开发出新的净水工艺,即BAF→常规处理→UF。
下面进一步用有机物分子量分析的观点来说明此工艺的优势。
水中有机物种类繁多,不同形态有机物要用不同的工艺加以去除。
一般而言,常规处理主要去除分子量大于10000的有机物,对于分子量10000以下的有机物只能部分去除,对分子量小于1000的有机物基本无去除作用甚至于有所增加。
BAF主要去除水中分子量小于1000的亲水性有机物,对更大分子量的有机物由于细胞膜的屏障作用而难以进入细胞内部。
BAF的生产性试验说明BAF对DOC的去处似乎主要与分子量500以下的有机物占DOC的百分比有关。
水中有机物也可划分为悬浮态有机物、胶体有机物和溶解性有机物。
根据能否被微生物去除分为可生物降解和不可生物降解的有机物等。
水中可生物降解的有机物用BAF 去除,而不可生物降解的有机物则不能用BAF去除,同时对于悬浮状态和胶体状态的有机物,采用混凝沉淀方法则有好的去除效果,特别对于大分子有机物(分子量大于10000)常规工艺对其去除效果较好。
对分子量小于3000的有机物,亲水性的可生化部分可用BAF加以去除,憎水、难降解部分以及细菌和病毒用UF去除。
总之,BAF、UF和常规处理三者基本呈互补关系。