ABR_人工湿地组合工艺处理生活污水

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人工湿地污水处理工艺设计流程

人工湿地污水处理工艺设计流程

人工湿地污水处理工艺设计流程人工湿地是指通过人工手段构建的一种模拟湿地生态环境的污水处理设施。

其原理是通过湿地植物和微生物的共同作用,对污水中的有机物、氮、磷等进行生物转化和吸附,最终达到净化水质的目的。

人工湿地的污水处理工艺设计流程主要包括以下几个步骤:1.确定项目背景和要求:了解项目的背景信息和要求,包括工艺处理能力、出水水质标准、土地条件等。

2.污水水质和流量评估:收集污水的水质和流量数据,分析其主要污染物的含量和组成,确定设计参数。

3.人工湿地类型选择:根据污水水质和流量评估结果,选择适宜的人工湿地类型,如自由水面流人工湿地、流虹吸式人工湿地、潜流人工湿地等。

4.人工湿地容积估算:根据污水流量和设计要求,估算人工湿地的容积大小,确定湿地面积和深度。

5.植物选择和配置:根据人工湿地的类型和设计要求,选择适宜的湿地植物,包括浅水植物、浮叶植物、沉水植物等,确定植物的配置和布局。

6.污水处理工艺设计:根据人工湿地类型和植物配置,确定污水处理的工艺流程,包括初级处理、湿地处理和后处理等工艺单元的选择和排列方式。

7.建设和调试:根据设计方案,开始进行人工湿地的建设,包括土地准备、建设设施等;在建设完成后,进行调试和运行,观察和监测出水水质,根据实际情况进行调整和改进。

8.运维和维护:人工湿地的运行需要定期进行维护和保养,包括植物修剪、除杂等,确保人工湿地的正常运行和效果。

9.监测和评估:对人工湿地的出水水质进行定期监测,评估其处理效果,根据监测结果进行调整和改进。

10.运行管理和优化:定期对人工湿地的运行进行管理和优化,根据实际情况进行调整和改进,以确保其长期稳定运行和处理效果。

总的来说,人工湿地污水处理工艺设计流程是一个综合考虑水质要求、土地条件、植物配置和工艺流程等因素的过程,需要经过严密的规划、设计和调试,才能够达到理想的处理效果。

ABR-人工湿地组合工艺处理生活污水

ABR-人工湿地组合工艺处理生活污水

ABR-人工湿地组合工艺处理生活污水赵大传;杜家伟【摘要】The combined process of anaerobic baffled reactor and constructed wetland was used to treat domestic sewage.The results showed that the optimum HRT for ABR was 12 hours and the average removal efficiency was 76%, while the HRT for constructed wetland was 4 days.The combined process showed excellent removal efficiency with COD 89%,BOD595%, SS above 95% and ammonia nitrogen 66.8%,and the effluent concentrations of COD,BOD5, SS and ammonia nitrogen were 42-51 mg·L-1,11.2 mg·L-1,9.1 mg·L-1 and 15 mg·L-1,respectively.Which could meet the I-class B criteria specified in the Discharge Standard of Pollutants for Municipal Wastewater Treatment Plant(GB18918-2002).These results may provide useful information to the potential applications of the combined process of ABR and constructed wetland for sewage treatmentat rural areas.%研究厌氧折流板反应器(ABR)与人工湿地(constructed wetland)的组合工艺处理低浓度生活污水的运行特点及效果.结果表明:ABR的最佳停留时间(HRT)为12 h,COD的平均去除率为76%;人工湿地的最佳HRT为4d.ABR-人工湿地组合工艺COD总去除率平均为89%,出水COD浓度为42~51 mg·L-1;对BOD5的总去除率达到95%,出水浓度低于11.2 mg·L-1;对SS的总去除率达到95%以上,出水SS浓度平均为9.1 mg·L-1;对氨氮有明显的去除效果,总去除率平均为66.8%,出水氨氮浓度低于15 mg·L-1.各项出水水质除氨氮外均满足GB18918-2002(城镇污水处理厂污染物排放标准>一级B标准.ABR-人工湿地组合工艺可作为农村生活污水的处理工艺推广使用.【期刊名称】《安徽大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(035)001【总页数】5页(P97-101)【关键词】厌氧折流板反应器;人工湿地;生活污水;化学需氧量【作者】赵大传;杜家伟【作者单位】山东大学环境科学与工程学院,山东,济南,250100;山东大学环境科学与工程学院,山东,济南,250100【正文语种】中文【中图分类】X703厌氧折流板反应器 (anaerobic baffled reactor,简称为ABR)以其运行方式简单、运行效果稳定、成本低等优点引起了研究者们的注意[1].经过国内外学者几十年的研究发现,ABR对于多种高浓度及难处理废水均有较好的处理效果[2-8].尽管ABR 处理低浓度有机废水的研究也逐年增加,并在实验室中取得了较好的处理效果,然而在实际工程中 ABR工艺的运用仍然较少.近年来,农村生活污水的无组织排放现象愈发成为导致水质恶化的一个重要因素[9].因此急需找到一种适合在农村推广使用的污水处理工艺.该实验研究了ABR-人工湿地组合工艺对生活污水的处理效果,考察了该组合工艺处理低浓度有机废水的可行性及运行特性,以期为实际应用提供可参考的工艺参数及运行条件.1.1 实验装置该实验ABR构造为等体积 6格室,以有机玻璃制成,有效容积为 16.5 L,上下流格室长度比为1∶3,水浴温度控制在(32±1)℃.湿地反应器各级均长 0.9 m、宽 0.5 m,底部为集水区,深度为 0.8 m,采用轻质陶粒滤料代替系统的土壤或者砂石作为基质,填装高度 0.5 m.选取芦苇及香蒲作为湿地植物,均匀种植.ABR与人工湿地串联,其中人工湿地作为二级处理在自然温度条件下运行,其工艺流程如图 1所示.1.2 实验水质与方法实验用水取自济南某居民区生活污水,水质指标如下:pH 6.2~7.3;COD 372~456 mg·L-1;BOD5 187~234 mg·L-1;SS 260~330 mg·L-1;NH3-N 29~45 mg·L-1. 实验中,pH测定采用 (pHS-25型)酸度计,COD、BOD5、NH3-N的测定分别采用重铬酸钾法、稀释接种法和纳氏试剂比色法,SS的测定采用干热恒重法[10].将取自济南某污水处理厂的消化池污泥,滤去较大无机杂质后,在缺氧条件下静置几天,以培养厌氧菌,并逐步将污泥增浓.数日后,将污泥按 ABR高度的 1/2接种,此时污泥浓度为 12~14 g·L-1.实验中采用固定进水浓度(400 mg·L-1)、逐步缩短最佳停留时间 (HRT)的方式对ABR进行启动.经过一周多的连续培养,发现格室污泥中开始有气泡产生,继续运行直至出水稳定,启动完成.另将湿地反应器放置于阳光充足的地方,气温在 20~35℃(春夏),以稀释的生活污水进行连续培养,进水 COD浓度保持在100 mg·L-1,HRT在 7d左右.连续培养 5周后改用 ABR出水为人工湿地的进水继续培养,其他条件不变,发现植物仍生长旺盛,有新植株生长,且出水稳定.说明湿地植物能够适应该废水,启动完成.2.1 HRT对系统的影响2.1.1 HRT对 ABR的影响保持 ABR进水浓度不变,改变 HRT,从36 h逐渐降低到 8 h,分别考察了不同 HRT 对ABR运行性能的影响.实验结果如图 2所示.由图 2可知,COD去除率随着 HRT的降低而有所上升,主要是因为较短的 HRT可以增大水流速度,增强底物与污泥的混合,缓解后部格室基质不足的状况.当 HRT降为 8 h时,COD去除率下降较为明显,分析原因为污泥与进水接触时间过短,基质没有被微生物充分利用,且由于水流速度过快,出现了轻微的污泥流失.HRT在 10~16 h时,COD去除率变化不显著,考虑到进水浓度的波动性及工程实际应用,将 12 h作为最佳水力停留时间.2.1.2 HRT对人工湿地的影响实验中改变 HRT由 7 d逐步减小为 1 d,考察不同 HRT对水生植物处理效果的影响.由图 3可知,当 HRT减少时,COD去除率也随之降低,当 HRT小于 4 d时,COD去除率明显降低,不足 50%.考虑到人工湿地与 ABR的联用,将 HRT=4 d作为人工湿地的最佳停留时间.2.2 ABR-人工湿地系统的运行ABR和人工湿地各自达到稳定运行后,转入系统联用运行阶段.ABR进水改为生活污水原水,COD浓度在 372~456 mg·L-1,ABR进水的 HRT在 12 h,人工湿地的HRT在 4 d,温度条件不变.运行近半个月后,整个系统的处理效果趋于稳定.2.2.1 对 COD的去除效果运行稳定后,ABR的出水 COD浓度范围在89~109 mg·L-1,对 COD的去除率稳定在 76%左右,pH稳定维持在 6.7~7.8之间,运行正常.人工湿地出水 COD保持在42~51 mg·L-1,整个系统对 COD的去除率平均为 89%左右,系统处于稳定的低负荷运行状态.系统稳定运行期间,对 COD的去除效果如图 4所示.2.2.2 对 SS的去除效果系统稳定运行期间,对 SS的去除效果如图 5所示.由图 5可知,实验期间进水 SS浓度波动幅度较大,但从 ABR以及系统出水来看,SS 浓度基本稳定,其中 ABR的 SS去除率平均为 82.6%,说明 ABR对 SS具有良好的去除效果.系统出水 SS浓度一直保持较低数值且比较稳定,平均为9.1 mg·L-1,系统的 SS总去除率达到 95%以上,最高为 98%.由实验可得知,ABR-人工湿地联用系统对 SS具有良好的去除效果,且对进水 SS的大幅度波动具有很强的抗冲击能力,出水可保持稳定.2.3 对氨氮的去除效果系统稳定运行期间,对系统进、出水氨氮浓度变化进行了测定,结果如图 6所示.由图 6可知,ABR-人工湿地系统对氨氮有明显的去除效果,且去除率较高,平均为66.8%.出水氨氮浓度基本稳定,保持在15 mg·L-1以下,说明 ABR-人工湿地系统对氨氮具有较好的去除效率.2.4 对 BOD5的去除效果运行期间,分别对 ABR及人工湿地的进、出水浓度变化进行了测定,结果如图 7所示.由图 7可见,ABR对BOD5有较好的去除效果,去除率稳定维持在 71%左右,最高达到 73%.人工湿地出水 BOD5浓度始终较低且稳定,平均低于9 mg·L-1,最高为11.2 mg·L-1,系统总去除率达到95%,说明 ABR-人工湿地系统对 BOD5有良好的去除效果且运行稳定.作者建立了 ABR-人工湿地处理生活污水工艺系统,并通过固定进水 COD浓度、缩短 HRT的方式,确定了ABR和人工湿地的最佳 HRT分别为 12 h和 4 d.在 ABR 和人工湿地 HRT分别为 12 h和 4 d的条件下,ABR-人工湿地联用系统处理生活污水可以取得理想的处理效果.在进水 COD、BOD5、SS及氨氮分别为 372~456、187~234、260~330、29~45 mg·L-1时,系统对其去除率可分别达到 89%、85%、95%、66.8%,出水各项指标除氨氮外均能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B标准.该实验中模拟人工湿地植物种类较为单一,效果与实际应用中人工湿地相比有一定差距,有待进一步改进.【相关文献】[1]王凯军.厌氧工艺的发展和新型厌氧反应器[J].环境科学,1998,19(1):94-96.[2]Boopathy R,Tilche A.Anaerobic digestion of high strength molasseswastewater using a hybrid anaerobic baffled reactor[J].W at Res,1991,25(7):785-790.[3]杨玉楠,胡训杰,石强,等.ABR处理淀粉废水的反应规律研究[J].给水排水,2006,32(10):57-61.[4]王宁,陆少鸣.ABR-UBF-CASS工艺处理肌苷制药废水[J].给水排水,2007,33(9):55-57.[5]徐金兰,黄廷林,王志盈.厌氧折流板反应器处理难降解 PVA废水[J].中国环境科学,2005,25(1):65-69.[6]张玉华,高新红,袁东.ABR-接触氧化 -混凝沉淀工艺处理印染废水[J].给水排水,2007,33(9):63-64.[7]李清雪,范超,李龙和.ABR处理高浓度硫酸盐有机废水的性能[J].中国给水排水,2007,23(15):47-50.[8]徐玫英,方卫,张丽娟,等.生物脱氮新技术在垃圾渗滤液工程化处理中的应用[J].环境科学,2007,28(3):607-612.[9]周正伟,吴军,夏金雨,等.我国南方农村生活污水处理技术的研发现状[J].山东建筑大学学报,2009,24(3):261-266.[10]国家环保局.水和废水监测分析方法[M].3版.北京:中国环境科学出版社,1997.[11]GB18918-2002,中华人民共和国国家标准城镇污水处理厂污染物排放标准[S].。

微电解-絮凝沉降-ABR-SBR组合工艺处理高密度人造纤维板废水

微电解-絮凝沉降-ABR-SBR组合工艺处理高密度人造纤维板废水

mo i c t n i e h c d F n l t e f e d f rn tg s o o d d a r t n o i ain p e i i t n r n g n d e e s df ai s n a e . i a y, h v i e e t a e f o e , e ai x d t , r cp t i ,d a a e a d iln s i o n l i f s l f o o ao i r i ltd u c a i gy i h B y tm t e d g d t f t b iu l Af rc s i a ec ru ae n e sn l n te S R s se , h e a ai n ef c so vo sy. trp o e s g, h a twae u i c r o e i e n t e w se trq a t l y i s b e u et o lv l f h “ n e r td wa twae ic ag t d d s t l . p t t w e e I tg ae s a oh e ot e trd s h e sa a ”. r n r
Tr a m e t h Hi h e st S n h t F b e o r a t wa e y e t n t e g dni y y t ei c i r b a d W se trb Co b n to c a to i r e e t o y i— o c l t n S b i e ABR— B m i a i n r f fM c o l c r l s Fl c u a i u sd - s o S R
微 电解 一 絮凝沉降 一A R S R组合 工艺 B —B 处理高密度人造纤维板废水

ABR工艺工程设计

ABR工艺工程设计

ABR工艺工程设计ABR(Activated Biological Reactor)工艺是一种常用于废水处理的生物处理工艺。

该工艺利用微生物的生物降解能力,将废水中的有机物质转化为可被微生物吸附和降解的结构,从而达到净化废水的目的。

ABR工艺相比传统的水处理工艺具有处理效果好、运行成本低等优点,在工业和城市废水处理中得到广泛应用。

1.废水处理系统设计:ABR工艺的核心是微生物降解反应器,因此设计时需考虑反应器的放置位置和系统的整体布局。

首先需要确定废水处理设施的位置,以确保废水流入处理系统的顺畅性。

其次需设计合理的管道网络,确保废水在处理过程中的流动和转移便利,并且避免产生死角和积聚。

此外,为了便于维护和管理,还应合理设计控制室、操作平台、气体处理系统等设施。

2.设备选择:ABR工艺涉及到多种设备的选择,包括进水泵、搅拌机、曝气设备、出水泵等。

在选择这些设备时,需要考虑其耐腐蚀性、耐用性、能耗等因素。

同时,还需根据处理规模、废水特性和处理效果要求等因素确定设备的尺寸和数量。

3.微生物降解反应器设计:ABR工艺的核心是微生物降解反应器,其设计对废水处理的效果具有重要影响。

一般而言,ABR反应器可分为上下两层,上层为气相区,用于曝气供氧;下层为液相区,主要用于微生物的降解作用。

在设计反应器时,需考虑以下几个方面:-反应器的尺寸:反应器的尺寸应根据处理能力和生物降解速率确定,以保证废水在反应器中的停留时间和接触面积。

-搅拌装置:搅拌装置可以增加反应器中废水的混合和氧气的传递,提高微生物的降解效率。

因此,在反应器设计中需要考虑合适的搅拌装置。

-曝气设备:废水中的有机物质需要氧气参与降解反应,因此需要在反应器中设置曝气装置,以供给足够的氧气。

-排水系统:设计合理的排水系统,可保证反应器中的悬浮物和沉积物及时排出,避免对微生物降解产生干扰。

4.控制与监测系统:总结:ABR工艺的设计涉及到废水处理系统的整体布置、设备选择、微生物降解反应器的设计等方面。

ABR-一体化氧化沟组合工艺处理高浓度印染废水

ABR-一体化氧化沟组合工艺处理高浓度印染废水
ISSN 1672 -2 8 41
广东水利电力职业技术学院学报 2009 年 第 7 卷 第 4 期
� CN 44-158 7 /Z Jo rna lof G a ng d ong T ec h nic a lCol l eg e of Wa t e rRes o rc e sa nd Elec t ric Eng ine ering , 2 009,V ol . 7 ,N
图 1-3
一体化氧化沟设备平面布置图
� Fig r e 1-3 P l ane l a o td r a ing of e q ipme ntsof int egr a te d o id ation d itc h
1 设计水量,水质
广东省鹤山市某染厂在生产过程中使用的染料 主要有活性染料和硫化染料,在退浆 ,煮炼, 染整 及漂洗等工段会产生高浓度印染废水 .工程为改扩 建工程,按照 6000m3 / d 的规模设计, 24 小时连续 运行,每小时处理量为 250m3 . 根据该厂废水站历 年来的运行数据确定进水指标,同时根据 � 水污染 物排放限值 � ( DB 44/ 26-2001 ) 第 II 时段一级标 准要求,确定出水要求如表 1 所示.

项 目 进水指标( mg / l ) 排放要求 ( mg / l ) 去除量( mg / l ) 去除率( %) COD B OD 5 SS 硫化物 色度 pH 温度 1 8 00 2000 400 500 2 50 3 50 0. 5 3. 0 500 倍 9 1 3 50 �1 00 �2 0 �60 �0. 5 �40 倍 6 9 -1900 48 0 290 2. 5 ----95 96 83 83 ---
表1 Ta bl e 1 Inp tind e 废水进水指标及出水要求 a nd o t p ts t and a rd of a s t e a t er 图 1-1 工艺流程框图 ch a r t

ABR+梯级跌水曝气+人工湿地生活污水工程实践

ABR+梯级跌水曝气+人工湿地生活污水工程实践

4 结 语
该项 目与农村 景观充分结合 , 设 计采用 回I J J 自然的水处理理 念, 利用人工湿地 的 自净能 力 , 在丁艺上部采用景观 设计 , 营造一 个平 衡 f { 然 环 境 ,根 据 系 统 运 行 情 况 监测 表 明 , 出 水 C OD在 2 0 — 3 0 m … 磷 < O . 5  ̄ g / L , 总氮 < 1 5 m g / L , 取 得 良好 的 丰 十 会 环 保 效 3分 散 式 农 村 生 活 污 水 处 理 工 程 实 践 益, 增加 了当地村 民的环保意识 和参与新农 村建 设积极性 , 改善 本 文设 计 应 用 于桂 林 市 兴 安 县严 关 镇 马 头 山 村 农村 生 活 污 水 村容村貌 、 环境卫生 , 马头山村于 2 0 1 2 年 获得桂林 市新 农办颁发 魅 力新 农 村 ” 称号 。 处理 , 该村 人 口 2 3 5 人, 5 6户 , 农 民 收人 来 源 于 种植 水 稻 田 、 饲 养 家 的 “ 禽家畜、 种植葡萄, 人均收人 8 0 0 0 元, 村旁为灵渠下游 , 3 0 0天常年 参 考 文 献 水位标高约为 9 8 . 0 5 m。污水为村里居 民日常生活污水 ,包括洗浴 f 1 1 徐芝芬 , 李金 城, 李文文. 漓汀流域 水环境污染现状及综合整治研 2 0 1 0 , 3 , ( 1 Z V ) . 水、 冲厕水 、 厨房用水等 , 生活用水定 额按 《 村镇供 水工程技术 规 究 环境科学与技术, 范》 ( s L 3 1 0 —2 O ( ) 4 ) 确定。根据规范 , 兴安县居 民生活用水定额平均 【 2 1 应俊辉刑 用人工湿地处理农村生 活污水的研究[ J 1 . 安 徽农业科 2 0 0 7 , 0 4 . t 3 为7 0—1 2 O L / ( 人・ d ) 。根据类似工程经验 , 确定 人均生活用水量 学 , 3 】 李松, 单胜道, 曾林慧, 宿志弘. 人工湿地 / 稳定塘 : 艺处理农村生 为9 0 L / ( 人・ d ) , 生 活用 水总量 2 1 . 1 5 m 3 / d ; 污水排放量折减 系数按 [ 0 . 8 计算 ,则污水量为 1 6 . 9 2 m3 / d 。其进水水质为 : C O D≤3 0 0 mg / L 、 活污水 中国给水 排水 , 2 0 0 8 , 1 0 . BODs < 1  ̄ 5 0mg / L、 TN  ̄ < 40 mg / L、 NH4 一 N≤ 3 0 mg / L、 TP ̄ <3 mg / L. 1 4 ] 蒋岚岚, 刘晋, 钱朝 阳, 杨爱. MB R / 人工湿地工艺处理农村生活污 J 1 . 中 国给 水 排 水 , 2 0 1 0 , 0 4 . 本 工程 紧邻灵渠下游 , 根据 附近水体 水环境功 能区划 , 并结 水 【 合 《 城镇 污水处理厂污染物排 放标准》 f G B 1 8 9 1 8 -2 0 0 2 1相关要 [ 5 】 王岳金农村生活污水处理技术的分析和研究明. 北京农 业, 2 0 1 1 , 0 3 . 求, 确 定本工程 出水执行一级 A排放标准 。工程前端工艺采用地 作 者 简 介 下一体化设计 , 钢筋混凝 土结 构 , 各池之 间通过隔墙分 隔 , 池顶绿 李科( 1 9 8 l , 男, 汉族, 广西桂林人 , 硕上, 工程 帅 、 讲师 , 研 给水排水工程 。 化, 各户污水经 三格式化粪池预 处理后 , 通 过污 水管 网进 入预处 究 方 向 :

ABR-人工湿地组合工艺处理生活污水

ABR-人工湿地组合工艺处理生活污水

9. mg ‘L~ a d 5 1 n 1 mg ・L~ , r s e tv l . W h c c u d e p cie y ih o l me t h Ica s e t e —l s B c i ra p c f d n he rt i s e ii i t e e
Di h r e Sa d r f ol tn sf rMu ii a a twae rame tP a t 91 s a g tn a d o l a t o n cp lW se tr T e t n 1n GB c P u f 1 8 8—2 0 0 2) . h s e u t T ee rs l s
Absr c :Th o i d p o e s o n eo i afe e c o n o sr c e ta d wa s d t r a ta t e c mbne r c s fa a r b c b f d r a tr a d c n tu td wel n s u e o te t l d me tc s wa e.T e u t h we h tt e o tmu HRT o o si e g he r s lss o d t a h p i m fr ABR s 1 o r n h v r g e v l wa 2 h u s a d t e a e a e r mo a e c e c s 6% .wh l te i f in y wa 7 i h HRT fr c n tuce we ln wa d y . Th c mbi d r c s s o d e o o sr td t d a s4 a s e o ne p o e s h we e c le tr mo a f c e c t x eln e v le in y wih COD 9% ,BOD 9 i 8 5% ,S b v 5% a mmo i ir g n 6 8% ,a d S a o e9 nd a n a n to e 6. n t e e u ntc n e ta in fCOD,BOD5,S n mmo i ir g n wee42—51 mg ・L一 1 . h f e o c n r t so l o Sada n a n to e r 。 1 2 mg ・L一 ,

农村生活污水处理ABR工艺的启动与污泥微生物特性

农村生活污水处理ABR工艺的启动与污泥微生物特性

农村生活污水处理ABR工艺的启动与污泥微生物特性杨春;吕锡武【摘要】通过折流板厌氧反应器(ABR)处理农村生活污水的启动运行,以及高通量测序技术,研究反应器中污泥微生物相关特性.研究结果表明:反应器采用低负荷启动、阶段提高有机负荷方式,可以在60d内实现挂膜完成,反应器对污水中化学需氧量(COD)去除率在66%左右,出水pH值稳定在6.35~7.05;颗粒污泥中主要优势细菌种群有变形杆菌(Proteobacteria)、拟杆菌纲(Bacteroidetes)、绿弯菌纲(Chloroflexi).运行启动后,在污泥中出现广古菌门(Euryarchaeota)、嗜热丝菌门(Caldiserica)、螺旋菌门(Spirobacteria).运行稳定后,细菌生物量含量会减少,这表明ABR启动对原始污泥的微生物种类起到显著的选择作用.%The start-up and microbiological characteristic of sludge by high-throughput sequencing of rural domestic wastewater treatment by anaerobic baffled reactor (ABR) have been studied.Results show that under the following conditions of dosing seed sludge,continuous operation by improving the load by steps after 60 days,the biofilm could be successfully formed.In the process of start-up,COD (chemical oxygen demand) removing rate was about66%,and pH value was about 6.35 ~ 7.05.Dominant community in granule sludge was closely related to Proteobacteria,Bacteroidetes and Chloroflexi.Euryarchaeota,Caldiserica,Spirobacteria appeared in the sludge after the reactor starting up.After the reactor running stability,bacterial biomass content would be reduced.The star-up of ABR played a significant role in the change of primary sludge's microbial species.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2017(000)005【总页数】7页(P79-85)【关键词】折流板厌氧反应器(ABR);厌氧消化;启动运行;微生物特性;农村生活污水【作者】杨春;吕锡武【作者单位】东南大学能源与环境学院,江苏南京210000;东南大学能源与环境学院,江苏南京210000【正文语种】中文【中图分类】TU992.3厌氧折流板反应器(anaerobic baffled reactor,ABR)是具有特别的模块化结构的高效处理废水厌氧生物反应器,由于这种特殊的性质,每个隔室都可以驯养微生物群落适应废水和环境条件,而且微生物在反应器中分布,污染物在各种微生物种群共同作用下得到降解去除。

人工湿地污水处理工程技术规范

人工湿地污水处理工程技术规范

HJ中华人民共和国环境保护行业标准HJ ×××-××××人工湿地污水处理工程技术规范Technical specification of constructed wetlandsfor wastewater treatment engineering(征求意见稿)20××-××-××发布 20××-××-××实施环境保护部发布I目次目次 (Ⅰ)前言 (Ⅱ)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 水量和水质 (5)5 总体设计 (6)6 工程工艺及人工湿地设计 (9)7 主要设备及材料 (14)8 检测与过程控制 (15)9 辅助工程 (16)10 施工与环境保护验收 (17)11 劳动安全与职业卫生 (19)12 运行与管理 (19)附录 A(规范性附录)符号 (22)II前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染环境防治法》,规范我国人工湿地污水处理工程的建设、运行、维护和管理,制订本标准。

本标准规定了人工湿地污水处理工程的设计、施工、验收和运行管理的技术要求。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准起草单位:沈阳环境科学研究院。

本标准由环境保护部20□□年□□月□□日批准。

本标准自20□□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

1人工湿地污水处理工程技术规范1 适用范围本标准规定了采用人工湿地工艺的污水处理工程设计、施工、验收、运行维护与管理的技术要求。

本标准适用于采用人工湿地工艺的污水、雨水处理及河流、湖泊水质改善工程,可作为环境影响评价、可行性研究、设计与施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。

高效生物反应器(ABR)深度处理难降解有机废水

高效生物反应器(ABR)深度处理难降解有机废水

中国石油化工股份有限公司天津分公司污水外排原执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B 限值,重点污染物COD ≤60mg/L 。

为了响应天津市政府建设美丽天津的号召,中石化天津分公司将对已有废水处理设施进行深度处理改造以满足更严格的排放标准要求,即外排污水主要指标要达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅴ类标准,其中重点污染物指标COD ≤40mg/L 。

此外,天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》A 级限值COD ≤30mg/L ,因此中石化天津分公司计划按最严标准(COD ≤30mg/L )来建设外排污水深度治理提标改造工程。

根据文献〔1-7〕报道,难降解有机废水深度处理需要采用高级氧化法(包括臭氧催化氧化、Fenton 试剂氧化、电子束氧化、电化学氧化、臭氧双氧水氧化、微电解法和超临界水氧化法)、混凝沉淀、活性炭或大孔树脂吸附和生物处理(包括膜生物反应器、曝气生物滤池)等相结合的措施或采用特种生物处理措施。

目前石化行业外排含盐污水常规生化处理出水COD 的极限一般在50~60mg/L 左右,而COD 稳定低于30mg/L 的运行案例尚不多。

本工程先经过了近一年的现场中试试验筛选,比较了臭氧-曝气生物滤池、臭氧-活性炭、臭氧-MBBR 、活性炭吸附和高效生物反应器(ABR )5种工艺,综合测试结果表明,ABR 可以实现在最低的运行成本下稳定满足深度处理达标要求,并最终选择ABR 应用于中石化天津分公司综合废水深度处理工程。

1ABR 的工作机理ABR 是专门针对低负荷且难生物降解(BOD 5/COD<0.2)废水深度处理的一种上向流好氧高效生物反应器专利技术〔3〕,ABR 的工作原理见图1。

图1ABR 的工作原理由图1可知,其池型结构与上向流好氧生物滤池相同,采用气水同向上向流的运行方式,水流自下而上通过ABR 载体,但空床停留时间是传统上向流好氧生物滤池的1~2倍,典型处理对象为生化处理系统出水、纳滤或反渗透或电渗析浓盐水、冷却塔排污水、树脂酸碱再生中和废水等。

人工湿地生活污水处理工程方案

人工湿地生活污水处理工程方案

人工湿地生活污水处理工程方案人工湿地是一种利用湿地植物和微生物处理废水的技术。

人工湿地生活污水处理工程是指通过人工建设的湿地,对生活污水进行处理,达到排放标准或再利用的项目。

以下是一种1200字以上的人工湿地生活污水处理工程方案:一、工程规模和建设位置本工程计划建设一个日处理生活污水量为XX立方米的人工湿地处理系统,建设位置选择在离住宅区远离1公里以外、土壤透水性好的区域。

二、工程技术流程1.生活污水收集和预处理:将生活污水通过管网输送至污水收集井中,进行初步加强预处理,去除较大的杂质和固体颗粒物。

2.人工湿地处理:将经过预处理的生活污水通过分流器分流入不同功能区的人工湿地进行处理:(1)过滤区:设置一段宽约XX米,长度约XX米的过滤区,覆盖鹅卵石,过滤区为浅水区,水深约为0.3-0.5米。

过滤区用于去除水中悬浮固体颗粒物和部分有机物质。

(2)水生植被区:设置一段宽约XX米,长度约XX米的水生植被区,植物主要选择具有较好吸附性、生物降解性和适应性的水生植物,如芦苇、香蒲等。

水生植被区的作用是进一步降解有机物质,吸收废水中的营养物质。

(3)微生物区:设置一段宽约XX米,长度约XX米的微生物区,通过增加人工填料增加微生物生长的表面积,提高微生物对有机物质的降解效果。

微生物区主要由沫状生物膜滤料构成,滤料上有大量的微生物能够降解有机物质。

(4)净化区:设置一段宽约XX米,长度约XX米的净化区,该区域主要是为了进一步去除残余的营养物质和微生物,在该区域底部铺设砂石与沃土(深度约为0.8-1米),种植具有吸收能力的植物,如菖蒲、香蒲等。

三、设备与投资估算1.设备:主要包括生活污水收集井、管网、分流器等,投资估算约为XX万元。

2.建设投资:包括工程规划、土地征用、土建工程、植物配置等,投资估算约为XX万元。

3.运营费用:包括电力费用、人工费用、维护费用等,年度运营费用约为XX万元。

四、环境效益和经济效益1.环境效益:通过人工湿地处理系统,可以有效去除生活污水中的悬浮固体颗粒物、有机物质和部分营养物质,达到排放标准要求,减少了对自然水体的污染。

(完整版)人工湿地处理农村生活污水

(完整版)人工湿地处理农村生活污水

人工湿地与生态塘处理农村生活污水农村生活污水主要为冲厕污水和洗衣、洗米、洗菜、洗澡废水,随意排放会造成地表水及地下水的污染。

针对农村财力状况薄弱和农民实际承受能力低的情况,选择一种具有投资少、简便易行、运行稳定和维护管理方便的污水处理技术是目前农村污水处理面临的重要课题。

人工湿地与生态塘是利用自然生态系统中的物理、化学和生物的三重协同作用来实现对污水的净化,满足以上特点,适合我国农村地区的广泛应用。

人工湿地系统可以分为以下几种类型:(1)表面流人工湿地系统:指水在人工湿地介质层表面流动,依靠表层介质、植物根茎的拦截及其上的生物膜降解作用,使水净化的人工湿地。

(2)水平潜流人工湿地系统:指水从人工湿地池体一端进入,水平流经人工湿地介质,通过介质的拦截、植物根部及生物膜的降解作用,使水净化的人工湿地。

(3)垂直流人工湿地系统:指水从人工湿地表面垂直流过人工湿地介质床而从底部排出,或从人工湿地底部进入垂直流向介质表层并排出,使水得以净化的人工湿地。

垂直流人工湿地分单向垂直流人工湿地和复合垂直流人工湿地两种。

各种类型的人工湿地对生活污水中的污染物去除效果见表1。

表1 人工湿地系统污染物的处理效果单位:%生态塘是以太阳能为初始能源,通过塘中种植水生作物,水禽养殖等形成人工生态系统,将进入塘中的有机物和营养物进行降解和转化,最后不仅去除污染,而且以水生作物、水产的形式作为资源回收,净化的污水也作为再生水资源予以回收利用,实现污水的资源化。

生态塘主要可分为以下几类:(1)活性藻类塘(2)高效藻类塘(3)水生植物塘(4)悬挂人工介质塘(5)超深厌氧塘(6)移动式曝气塘。

此外,还可以将上述塘工艺进行组合或与人工湿地组合形成组合生态塘。

一、人工湿地前处理工艺由于农村生活污水的水质普遍超过人工湿地的进水水质要求,为确保人工湿地生态系统的稳定性,增加湿地处理系统的寿命及处理能力,因此污水在进入人工湿地或生态塘处理前要先进行预处理工艺,防止污水在贮存、输送过程中发生臭气或堵塞,防止未处理的污水污染土壤及地下水或污染植物,同时降低污水处理负荷,保证人工湿地出水水质。

复合人工湿地处理污水处理厂尾水的设计

复合人工湿地处理污水处理厂尾水的设计

供水技术WATER TECHNOLOGY Vol.14No.6 Dec.2020146202012复合人工湿地处理污水处理厂尾水的设计周小颖(北京中铁生态环境设计院有限公司,北京102600)摘要:介绍了某复合人工湿地系统的设计,并跟踪了湿地系统对污水处理厂尾水的水质提升效果。

复合人工湿地有效占地面积为3x104m2,处理规模为2x104m3/d,采用“水平潜流人工湿地+沉水性纳米仿生微生物载体人工湿地+功能性表流人工湿地”组合工艺$连续半年的运行表明,对于基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)V类标准的进水,经湿地净化后出水水质优于W类标准,有效地削减了污染物排放量,包括COD C s73t/a,NH3-N3.65t/a,TP0.73t/a$关键词:复合人工湿地;污水处理厂;尾水;水质;改善中图分类号:TU991.2文献标志码:B文章编号:1673-9353(2020)06-0048-04 doi:10.3969/j.issn.1673-9353.2020.06.012Design of compound constructed wetland for treatmene of tan water fromwaserwaerrerraemrneplaneZhou Xiaoying(Beijing China RaPway Ecological&Enerorment Deign Institute Co.Ltd,Beijing102600China) Abstrad:The design of a composite constructed wetland system was introduced,and the improvement effect of tae wetland system on the quality of sewage treatment plant tail water was tracked.The composite constructed wetland had an fective area of30000m2and a treatmenl scale of20000 m3/d,and the combined process of11hoezontal subsurface How constructed wetland+submeraed nano bionic microbial easier constructed wetland+functional su WX co fow constructed wetland H was adopted.Continuous operation of six months showed that,for tye ineluenl water which basically met the level V in the Envirormental qualite standard for surfaco water(GB3838—2002),U iv fluent was blter than the level IN aier the puefication of wetland,and could fectively reduce pdutant emissions of COD@c73h l, NH3-N3.65eLa,and TP0.73eLa.Key woris:composite constructed wetland;sewage treatment plant%tail water%water quality;improvemenl随着社会经济的发展,水资源短缺和污染问题日益凸显&近几十年来,全国各地建设了数量众多的污水处理厂,水环境问题在一定程度上得到缓解&受技术和投资等的限制,很大一部分污水处理厂尾水难以达到再利用的要求,需要对其进行深度处理后再利用。

生活污水处理厂尾水人工湿地工程技术规范

生活污水处理厂尾水人工湿地工程技术规范

生活污水处理厂尾水人工湿地工程技术规范1 范围本文件规定了生活污水处理厂尾水(包含农村生活污水处理厂/站尾水)人工湿地工程的总体设计、工程设计、施工与验收、运行与管理。

本文件适用于新建、改建和扩建各类生活污水处理厂尾水人工湿地工程的设计、施工、验收和运行管理。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 14554 恶臭污染物排放标准GB 50003 砌体结构设计规范GB 50010 混凝土结构设计规范GB 50011 建筑抗震设计规范GB 50013 室外给水设计标准GB 50014 室外排水设计标准GB 50015 建筑给水排水设计标准GB 50016 建筑设计防火规范GB 50034 建筑照明设计标准GB 50040 动力机器基础设计标准GB 50052 供配电系统设计规范GB 50053 20kV及以下变电所设计规范GB 50054 低压配电设计规范GB 50069 给水排水工程构筑物结构设计规范GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范GB 50140 建筑灭火器配置设计规范GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50334 城镇污水处理厂工程质量验收规范JGJ 79 建筑地基处理技术规范术语和定义 3下列术语和定义适用于本文件。

生活污水处理厂 domestic wastewater treatment plant对居民生活污水,机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水等进行净化处理的污水处理厂。

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案

污水处理厂尾水人工湿地处理工程设计方案一、设计目标和原则:1.达到国家排放标准要求,确保处理后的尾水水质满足环境保护要求;2.提高废水处理厂的处理能力和处理效率;3.降低工程投资和运行成本;设计原则主要包括:1.采用既能达到目标要求又能降低投资和运行成本的先进技术;2.合理利用现有设施和设备,尽可能减少对环境的影响;3.设计具有可行性、稳定性和可持续性的工程方案;二、设计方案:根据目标和原则,设计一个具有高效处理能力的人工湿地工程方案:1.工程规模:根据实际情况,确定污水处理厂尾水的设计处理量为xm³/d;2.工程流程:主要由初沉池、人工湿地和后处理设施三部分组成,初沉池用于去除较大颗粒的悬浮物和泥沙;人工湿地是主要处理单元,采用人工湿地滞留时间和植物吸附、分解的方式,去除有机物和氮磷等营养物质;后处理设施用于去除残余的污染物和调节水质;3.人工湿地设计:根据实际情况,选用适宜的湿地类型,如浮床湿地、流域湿地等。

湿地设计应考虑到湿地底材、植物、水流和曝气等参数的合理设计,以提高湿地的处理效率;4.湿地植物选择:根据尾水的水质特点和处理目标,选择适应性强、能够吸附和分解有机物和营养物的植物种类;5.湿地运维管理:设计合理的湿地运维计划,包括湿地植物的定期修剪和维护、底材的清理和曝气设备的维护等;6.安全与环保措施:设计合理的安全与环保措施,包括污水处理过程中的气味控制、噪音控制和废弃物处理等;三、工程成本估算:根据设计方案,对工程的投资和运行成本进行估算,包括设备设施的采购费用、施工费用、运行费用等。

根据实际情况和工程特点,制定合理的经济指标和投资回收期,并进行经济效益评估;四、工程实施计划:基于设计方案和成本估算,制定详细的工程实施计划,包括工程建设的时间节点、施工、调试和运行周期等;五、风险评估和预防措施:对工程实施过程中可能出现的风险进行评估,并制定相应的预防和应急措施,包括土地利用风险、水质变化风险、设备故障风险等;六、环境影响评价:对工程实施过程中的环境影响进行评价,包括噪音、振动、废气、废水和废弃物的排放等,制定合理的环保措施和监测计划;七、工程验收和运维:根据设计目标和标准,对工程进行验收,并制定合理的运维管理计划,确保工程的稳定运行和长期效益。

污水处理厂尾水人工湿地处理技术

污水处理厂尾水人工湿地处理技术

污水处理厂尾水人工湿地处理技术一、污水处理厂尾水的处理技术污水处理厂尾水常用的处理技术有活性炭吸附技术、膜分离技术、高级氧化技术等。

活性炭吸附技术是利用多孔性的活性炭,使水中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法,去除对象包括溶解性的有机物质、合成洗涤剂、微生物、病毒和一定量的重金属,并能够脱色、除臭。

活性炭、磺化煤、沸石、焦炭等都是水处理常用的吸附剂,活性炭经过活化后碳晶格形成形状和大小不一的发达细孔,大大增加比表面积,提高吸附能力。

活性炭的细孔有效半径一般为1~10 000 nm。

按国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)定义,微孔半径在2 nm以下,过渡孔半径一般为2~50 nm,大孔半径为50 nm以上。

小孔容积一般为0.15~0.90 mL/g,过渡孔容积一般为0.02~0.10 mL/g,大孔容积一般为0.20~0.50 mL/g。

其优点是操作过程容易控制,适应性很强,对分子量在500~3 000 Da的有机物去除明显。

其基建和运行费用较高,并且容易产生亚硝酸盐等致癌物质,对突发性污染适应性差。

膜分离技术的工作原理是在一定的压力下,当原液流过膜表面时,膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的分离和浓缩的目的。

膜分离法的主要特点是无相变、能耗低,装置规模根据处理量的要求可大可小,而且具有设备简单、操作方便安全、启动快、运行可靠性高、不污染环境、投资少、用途广等优点。

但其强度低、寿命短、抗污染能力差,并且还需要清洗及更新。

高级氧化技术又称做深度氧化技术,以产生具有强氧化能力的羟基自由基(·OH)为特点,在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质。

但是其处理效率有待提高。

由于尾水水量大,一般污水处理厂的规模都是每天几万立方米,对于以上这些处理方法来说,根本不可能实现。

SBR 人工湿地工艺处理某高校生活污水工艺设计 环境工程专业毕业设计 毕业论文

SBR 人工湿地工艺处理某高校生活污水工艺设计 环境工程专业毕业设计 毕业论文

学校代码:学号毕业设计(论文)题目SBR+人工湿地工艺处理某高校生活污水工艺设计学生姓名专业班级 07级环境工程专业学号系(部)资源与环境工程系指导教师(职称)完成时间 2011年 6 月 10日毕业设计(论文)任务书题目SBR+人工湿地工艺处理某高校生活污水工艺设计专业环境工程学号姓名主要内容:高校是人口聚集十分密集的地点,其生活污水主要来自于学生宿舍,这种生活污水不同于一般的城市居民生活污水,排放量大且污水水质较好,有利于回收。

在高校中实行中水回用,具有优质中水水源收集量大且排放点集中,易于收集的优势。

可是实际上,高校生活污水回收使用率相当的低。

此设计将针对高校生活污水最大效率的回收利用做出合理的使用的技术方案。

本设计的思路是:首先对对生活污水处理工艺进行综述,其次对SBR+人工湿地工艺进行设计计算,最后绘制图纸。

基本要求:1)调查该高校水质水量问题及环境对它的影响2)熟悉相关法规、国标3)掌握工艺设计计算方法4)能熟练运用CAD制图软件绘制图形主要参考资料:[1]马同森,李德亮.环境科学引论[M].中国文史出版社,2004:69[2]梁平.高校生活污水处理的现状及对策[J].安全与环境化工之友,2007(15):26[3]王伟,陶京朝.基于土壤处理法的校园污水处理的研究[J].中原工学院学报,2009:63-69[4]徐驰,浅谈城市生活污水处理发展现状和工艺[J],江西农业学报,2010,22 (1):160-162[5]PENG Y., LI Y.. Denitrification and Dephosphatation by Anaerobic/AnoxicSequencing Batch Reactor[J].Chinese J.Chem.Eng.,2004,12(6):877-880(2004)[6]蔡高松,浅谈城市污水处理工艺的选择[J].工艺设计,2009,27(237):13-15[7]刘永淞,陈纯.间歇活性污泥法处理啤酒污水试验研究[J].中国给水排水,1989,5 (3)[8]赵丽珍,缪应祺.SBR技术的研究及进展[J].江苏理工大学学报(自然科学版),2001,22(3):58-61[9]李松.SBR法处理高浓度有机废水的技术改进[J].工业水处理,1994(3):39-40[10]彭永臻.SBR降解有机物规律的研究[J].环境科学学报1993.1(2):63-69[11]霍贞.浅谈人工湿地污水处理技术及工艺设计[C].2007年全国给水排水技术信息网成立三十五周年暨年会论文集.天津市政设计研究院天津350001,108-112[12]魏武强..基于“SBR+人工湿地”组合工艺的生活污水回用技术实验研究[D].重庆大学城市建设与环境工程学院,2008[13]王宝贞,王琳主编.水污染治理新技术: 新工艺、新概念、新理论[M].北京:科学出版社,2004:7-8[14]刘全中.人工湿地系统水质净化技术的工艺设计[J].给水排水.27(8):35-36[15]白晓慧等.人工湿地污水污水处理技术及其发展应用[J].哈尔滨建筑大学学报.1999,32(6).[16]高廷耀,顾国维,周琪.水污染控制工程[M].高等教育出版社,2007,7:162[17]周雹.活性污泥工艺简明原理及设计计算[M].中国建筑工业出版社,2005:212-240[18]汪大翬,雷乐成.水处理新技术及工程设计[M].化学工业出版社,2002[19] 环境技术与设备研究中心等编.三废工程处理技术手册(废水卷)[M].北京:化学工业出版社,2000.282-290指导教师签名:专业负责人签名:年月日目录摘要 (I)ABSTRACT.......................................................................................................................... I I 1 绪论.. (1)1.1 高校生活污水回用的必要性与重要性 (1)1.2 生活污水常用处理工艺比较 (1)2 污水水源、水质特点及工艺流程 (3)2.1 该高校污水水源及水质特点 (3)2.1.1 污水水源及供给对象 (3)2.1.2 水质水量特点 (3)2.2 工艺流程 (4)3 SBR+人工湿地污水处理系统概述 (4)3.1 SBR工艺概述 (4)3.1.1 SBR去污机理 (5)3.1.2 SBR工艺特点 (6)3.2 人工湿地工艺概述 (7)3.2.1 人工湿地概念 (7)3.2.2 人工湿地的分类 (7)3.2.3 人工湿地的去污机理 (9)3.2.4 人工湿地的特点 (9)3.3组合工艺特点 (10)4 工艺设计计算部分 (10)4.1 格栅的设计 (10)4.1.1 格栅的作用 (10)4.1.2 设计计算 (11)4.2 调节池的设计 (12)4.2.1 调节池概述 (12)4.2.2 设计参数 (12)4.2.3 设计计算 (12)4.3 SBR工艺设计 (13)4.3.1 SBR工艺概述 (13)4.3.2 常用设计参数 (13)4.3.3 设计计算程序 (14)4.3.4 设计计算 (14)4.4 人工湿地工艺设计 (21)4.4.1 人工湿地基质的构建 (21)4.4.2人工湿地植物的构建 (21)4.4.3人工湿地的构造与工程参数 (22)4.4.4 设计计算 (24)4.5 污泥浓缩池 (26)4.5.1 设计作用 (26)4.5.2 设计参数 (26)4.5.3 设计计算 (27)4.6 污泥脱水间 (28)4.6.1 设计作用 (28)4.6.2 设计参数 (28)5 工程构筑物及设备 (29)5.1 主要构筑物 (29)5.2 主要设备 (29)6 构筑物布置 (29)6.1 平面布置 (29)6.2 高程布置 (30)6.2.1高程布置原则 (30)6.2.2 高程布置时的注意事项 (32)6.2.3 污水处理站高程水力计算 (32)7 工程预算 (34)致谢 (36)参考文献 (37)SBR+人工湿地工艺处理某高校生活污水工艺设计摘要随着我国高校的扩招,使得各高校学生迅速增加,同时高校也排出了大量的生活污水,给环境造成了极大的威胁。

人工湿地污水处理工艺流程

人工湿地污水处理工艺流程

人工湿地污水处理技术一、通过建造类似沼泽的湿地,将污水投配到湿地上利用土壤、人工介质、植物等的物理、化学以及生物作用对污水进行转化、去除。

人工湿地是一种综合的生态系统,利用系统中各种生物对其进行处理。

二、分类;自由水面流人工湿地、潜流型人工湿地、垂直水流型人工湿地。

去除范围;N、P、SS、病原体、有机物,BOD5去除率85%-95%,COD去除率80%。

(进水浓度较低时)三、特点;处理效果好、工艺简单、投资少、运行费用低、缓冲容量大并且非常适合中小型村庄生活污水集中处理。

四、适用范围;农村集中式和分散式污水处理系统设计时可以因地制宜五、注意事项;1、必须做好防渗工作(可用土工布或三灰土夯实预防)2、湿地植物应耐水、根系发达、吸收氮磷量大等。

2、植物最好是春季种植。

3、植物在初期为使其有较好的生长条件应适当的控制湿地水位。

4、做好日常护理,及时清理。

5、不耐寒植物在冬季前要做好防冻措施。

水解酸化与人工湿地组合处理技术适用地区:农村地区小规模生活污水的处理(较为适合南方地区,北方地区因天气原因可使用潜流型人工湿地)一、以下工艺流程参考跑蓝环保科技有限公司的实地施工过程污水格栅/泵水解酸化池人工湿地排放简介;格栅可去除大颗粒物。

水解酸化池(污水中污染物浓度低是用水解酸化池,浓度高时采用曝气池)。

人工湿地填料与植物之间会生成一层生物膜,生物膜可吸收、同化、异化水中的有机物。

还可形成好氧、缺氧以及厌氧状态,使水中氮磷能够进行硝化和反硝化作用。

运行中产生的污泥必须要稳定化后才能运出。

工艺部分设备(可调)水解酸化池可用曝气池替换水解酸化池和人工湿地系统之间可加缺氧好氧池,依据出水水质要求和地方经济条件而定。

工艺主要构筑物①格栅井:内置粗格栅②进水渠:内置细格栅③提升泵站:内置潜污泵④水解池:内置填料及潜水曝气池⑤二沉池⑥污泥储池⑦中间水池:内置潜污泵主要设备:①格栅:自制简单格栅②潜水曝气机③提升泵:耦合式潜污泵主要参数1、水解酸化池水力停留时间:2.0-3.0h,上升流速:V max=2.5m/h,池深:4-6m:污泥排放口在污泥层的中上部。

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左右, pH 稳定维持在 6. 7~ 7. 8之间, 运行正常.
人工湿地出 水 COD 保 持在 42~ 51 m g# L- 1, 整
个系统对 COD 的去除率平均为 89% 左右, 系统
处于稳定的低负荷运行状态.
系统稳定运行期 间, 对 COD 的去除效 果如
图 4所示.
2. 2. 2 对 SS的去除效果 系统稳定运行期间, 对 SS的去除效果如图 5
图 1 ABR- 人工湿地组合实验装置流 程图
F ig. 1 T yp ical exp er im en ta l layout for the comb ined p rocess of ABR- constructed wetland
1. 2 实验水质与方法 实验用水取自济南某居民区生活污水, 水质指标如下: pH 6. 2~ 7. 3; COD 372~ 456 m g# L- 1; BOD5
(山东大学 环境科学 与工程学院, 山东 济南 250100)
摘 要: 研究厌氧折流板反 应器 ( ABR )与 人工湿 地 ( constructed w etland) 的组合 工艺处 理低浓 度生
活污水的运行特点及效果. 结果 表明: ABR 的最 佳停留时间 (HRT )为 12 h, COD 的 平均去 除率为 76% ;
图 2 COD去除率的变化 F ig. 2 Rem oval effic iency of COD
第 1期
赵大 传, 等: A BR - 人工湿地组合工艺处理生活污水
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泥与进水接触时间过短, 基质没有被微生物充分利用, 且由于水流速度过快, 出现了轻微的污泥流失.
HRT 在 10~ 16 h时, COD去除率变化不显著, 考虑到进水浓度的波动性及工程实际应用, 将 12 h作为
保持 ABR 进 水浓 度不 变, 改 变 HRT, 从 36 h逐渐降低到 8 h, 分别考察了不同 HRT 对 ABR运行性能的影响. 实验结果如图 2所示.
由图 2 可知, COD 去除率随着 HRT 的降 低而有所上升, 主要是因为较短的 HRT 可以 增大水流速度, 增强底物与 污泥的混合, 缓解 后部格室 基质不 足的 状况. 当 HRT 降为 8 h 时, COD 去除率下降较为明显, 分析原因为污
文献标志码: A
文章编号: 1000- 2162( 2011) 01- 0097- 05
Treatm ent of dom estic sewage w ith integrated ABR and constructed w etland process
ZHAO Da-chuan, DU Jia-w ei
1 实验部分
1. 1 实验装置 该实验 ABR 构造为等体积 6格室, 以有机玻璃制成, 有效容积为 16. 5 L, 上下流格室长度比为 1B3,
水浴温度控制在 ( 32 ? 1) e . 湿地反应器各级均长 0. 9 m、宽 0. 5 m, 底部为集水区, 深度为 0. 8 m, 采用 轻质陶粒滤料代替系统的土壤或者砂石作为基质, 填装高度 0. 5 m. 选取芦苇及香蒲作为湿地植物, 均 匀种植. ABR 与人工湿地串联, 其中人工湿地作为二级处理在自然温度条件下运行, 其工艺流程如图 1 所示.
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第 35卷
由图 5可知, 实验期间进水 SS浓度波动幅度较大, 但从 ABR 以及系统出水来看, SS浓度基本稳 定, 其中 ABR的 SS去除率平均为 82. 6% , 说明 ABR对 SS具有良好的去除效果. 系统出水 SS浓度一直 保持较低数值且比较稳定, 平均为 9. 1 m g# L- 1, 系统的 SS总去除率达到 95% 以上, 最高为 98% .
最佳水力停留时间.
2. 1. 2 HRT 对人工湿地的影响
实验中改变 HRT 由 7 d逐步减小为 1 d, 考
察不同 HRT 对水生植物处理效果的影响.
由图 3可知, 当 HRT 减少时, COD 去除率
也随之降低, 当 HRT 小于 4 d时, COD 去除率
明显降低, 不足 50% . 考虑到人工湿地与 ABR
K ey w ord s: anaerob ic baffled reactor ( ABR ); constructed w et land; dom est ic sew age; COD
厌氧折流板反应器 ( anaerob ic baffled reactor, 简称为 ABR) 以其运行方式简单、运行效果稳定、成本 低等优点引起了研究者们的注意 [ 1] . 经过国内外学者几十年的研究发现, A BR 对于多种高浓度及难处 理废水均有较好的处理效果 [ 2- 8] . 尽管 A BR 处理低浓度有机废水的研究也逐年增加, 并在实验室中取 得了较好的处理效果, 然而在实际工程中 ABR工艺的运用仍然较少.
所示.
图 4 进水、出水 COD 浓度变化 Fig. 4 COD of inf luent and eff luent
图 5 进水、出水 SS 浓度及其去除率的变化 Fig. 5 V ar iation of SS concen tration in in flu en t and efflu en t and its removal eff icien cy
( Schoo l of Env ironm ental Science and Eng ineer ing, Shandong U n iv ers ity, Jinan 250100, Ch ina)
Abstract: T he com b ined process of anaerob ic ba ffled reactor and constructed w etland w as used to trea t dom estic sew age. The resu lts show ed that the opt imum H RT for ABR w as 12 hours and the average rem ova l effic iency w as 76% , wh ile the HRT for constructed w etland w as 4 days. The com b ined process show ed excellent rem oval eff iciency w ith COD 89% , BOD5 95% , SS above 95% and amm on ia n itrogen 66. 8% , and the effluent concentrat ions o f COD, BOD5, SS and amm onia n itrogen w ere 42- 51 m g# L- 1, 11. 2m g# L- 1, 9. 1 m g # L- 1 and 15 m g # L- 1, respect ively. W h ich cou ld m eet the I-class B criteria specified in the D ischarge S tandard o f Po llutants fo rM un icipalW astew ater T reatm ent P lant( GB18918- 2002) . T hese results m ay prov ide usefu l inform ation to the po tent ia l app lications of the com bined process of ABR and constructed w et land for sew age treatm ent at rural areas.
und er d ifferen t HRT
水的 H RT 在 12 h, 人工湿地的 HRT 在 4 d, 温度条件不变. 运行近半个月后, 整个系统的处理效果趋于
稳定.
2. 2. 1 对 COD 的去除效果
运行稳定后, ABR 的出水 COD 浓度 范围在
89~ 109 m g# L- 1, 对 COD 的去除率稳定在 76%
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近年来, 农村生活污水的无组织排放现象愈发成为导致水质恶化的一个重要因素 [ 9] . 因此急需找 到一种适合在农村推广使用的污水处理工艺. 该实验研究了 ABR- 人工湿地组合工艺对生活污水的处 理效果, 考察了该组合工艺处理低浓度有机废水的可行性及运行特性, 以期为实际应用提供可参考的工 艺参数及运行条件.
的联用, 将 HRT = 4 d作为人工湿地的最佳停留
时间.
2. 2 ABR- 人工湿地系统的运行 ABR和人工湿地各自达到稳定运行后, 转
入系统联用运行阶段. ABR 进水改为生活污水 原水, COD 浓度在 372 ~ 456 mg # L- 1, ABR 进
图 3 不同 HRT下 人工湿地的去除效果 Fig. 3 COD rem oval effic iency of con structed wetland
187~ 234 m g# L- 1; SS 260~ 330 m g# L- 1; NH3 - N 29~ 45 m g# L- 1. 实验中, pH 测定采用 ( pH S- 25型 ) 酸度计, COD、BOD5、NH 3 - N 的测定分别采用重铬酸钾法、稀释
接种法和纳氏试剂比色法, SS的测定采用干热恒重法 [ 10] . 将取自济南某污水处理厂的消化池污泥, 滤去较大无机杂质后, 在缺氧条件下静置几天, 以培养厌
人工湿地的最佳 HRT 为 4 d. ABR-人工湿地组合工艺 COD 总去除率平均为 89% , 出水 COD 浓度为 42~
51 m g# L- 1; 对 BOD5的总去除率达到 95% , 出水浓度低于 11. 2 mg# L- 1; 对 SS的总去除率达到 95% 以 上, 出水 SS浓度平均为 9. 1 mg# L- 1; 对氨氮有 明显的 去除效果, 总 去除率 平均为 66. 8% , 出水氨 氮浓
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