常用生活污水处理工艺设计的比较
生活污水处理工艺
生活污水处理工艺一、引言生活污水处理是指对城市、乡村等地区产生的污水进行处理,以达到排放标准或者可再利用的水质要求。
本文将详细介绍生活污水处理的标准格式,包括处理工艺、处理设备、处理效果等方面的内容。
二、处理工艺1. 预处理生活污水处理的第一步是预处理,主要包括格栅、沉砂池和调节池等设备。
格栅用于去除污水中的大颗粒杂质,如纸张、塑料等;沉砂池用于去除污水中的沙子和砂石;调节池则用于平稳污水流量和水质。
2. 活性污泥法活性污泥法是一种常用的生活污水处理工艺。
该工艺通过在处理池中添加活性污泥,利用微生物的降解作用,将有机物质转化为无机物质。
处理过程中,需要控制好污泥的浓度、通气和搅拌等参数,以提高处理效果。
3. 厌氧消化法厌氧消化法是处理污泥的一种有效方式。
通过将污泥放入密闭的消化池中,在无氧条件下,利用厌氧菌降解污泥中的有机物质,产生沼气和稳定的污泥。
沼气可以用作能源,稳定的污泥则可以用于土壤改良。
4. 深度处理深度处理是指对经过初级和中级处理后的污水进行进一步处理,以达到更高的水质要求。
常用的深度处理工艺包括生物膜法、活性炭吸附法和紫外线消毒法等。
这些工艺可以去除污水中的微量有机物、重金属和微生物等,提高水质的净化程度。
三、处理设备1. 格栅格栅是预处理中常用的设备,用于去除污水中的大颗粒杂质。
常见的格栅有机械格栅和固定格栅两种类型,可以根据实际需要选择合适的格栅间距和清理方式。
2. 沉砂池沉砂池是用于去除污水中的沙子和砂石的设备。
通过减慢污水流速,使重颗粒杂质沉淀到池底,再通过排污口排出。
沉砂池的设计应考虑到沉淀效果和清理方便性。
3. 活性污泥池活性污泥池是进行活性污泥法处理的核心设备。
它可以提供适宜的环境条件,使污泥中的微生物生长和降解有机物质。
活性污泥池的设计应考虑到通气、搅拌和污泥回流等因素。
4. 消化池消化池是进行厌氧消化法处理的设备,用于降解污泥中的有机物质。
消化池的设计应考虑到密闭性和温度控制等因素,以提高降解效率和产气量。
生活污水处理的几种方法
生活污水处理的几种方法一、概述生活污水处理是指对人类日常生活中产生的污水进行处理,以减少对环境的污染和保护水资源的可持续利用。
本文将介绍几种常见的生活污水处理方法,包括生物处理法、物理处理法和化学处理法。
二、生物处理法1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物处理方法,通过在处理污水中加入活性污泥,利用微生物的作用,将有机物分解为无机物。
该方法具有处理效果好、设备简单、运行成本低等优点。
2. 稳定化塘法稳定化塘法是利用自然界中存在的微生物对污水进行处理的一种方法。
通过建设稳定化塘,使污水在塘中停留一段时间,利用微生物的降解作用将有机物分解为无机物。
该方法适合于处理农村地区的生活污水。
三、物理处理法1. 滤池法滤池法是一种常见的物理处理方法,通过将污水通过多层滤料,如砂、砾石等,去除悬浮物和颗粒物。
该方法适合于处理污水中的固体颗粒物较多的情况。
2. 沉淀法沉淀法是利用重力作用将污水中的悬浮物沉淀到底部,从而达到净化水质的目的。
常见的沉淀池有沉砂池和沉淀池。
该方法适合于处理污水中的悬浮物较多的情况。
四、化学处理法1. 氧化法氧化法是利用化学氧化剂将有机物氧化为无机物,从而达到净化水质的目的。
常见的氧化剂有氯气、臭氧等。
该方法适合于处理污水中有机物含量较高的情况。
2. 吸附法吸附法是利用吸附剂吸附污水中的有机物和重金属离子,从而达到净化水质的目的。
常见的吸附剂有活性炭、沸石等。
该方法适合于处理污水中有机物和重金属离子含量较高的情况。
五、总结生活污水处理是保护环境和水资源的重要措施,本文介绍了几种常见的处理方法,包括生物处理法、物理处理法和化学处理法。
不同的处理方法适合于不同的污水特点,选择适合的处理方法可以有效地净化污水,保护环境。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行工艺设计和运行管理,以确保处理效果和运行稳定性。
史上最全污水处理工艺及优缺点大总结,值得一看!
史上最全污水处理工艺及优缺点大总结,值得一看!一丶污水处理级别及工艺1. 污水处理级别污水处理级别有一级处理(包括一级强化处理)、二级处理(包括二级强化处理) 和深度处理。
2. 污水处理工艺的组成(1) 物理处理工段(2)生化处理工段二丶污水处理工艺选择的原则1丶工艺选择的主要技术经济指标包括:①处理单位水量投资;②削减单位污染投资;③处理单位水量电耗和成本;④削减单位污染物电耗和成本;⑤占地面积;⑥运行性能可靠性;⑦管理维护难易程度;⑧总体环境效益等。
2丶城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特征、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求,经全面技术经济比较后优选确定。
3丶应切合实际地确定污水进水水质,优化工艺设计参数,对污水的现状水质特征,污染物构成必须进行详细调查或测定,作出合理的分析预测,在水质构成复杂或特殊时,应进行污水处理工艺的动态试验,必要时应开展中试研究。
4丶积极审慎地采用新工艺,对在国内首次应用的新工艺,必须经过中试和生产性试验,提供可靠的设计参数后再进行应用。
5丶同一个污水厂分期建设时,各阶段应尽量采用同一种工艺,而且各阶段的建设规模应尽量相同。
三丶污水处理方法现代污水处理方法主要分为物理处理法、化学处理法、物理化学处理法和生物处理法四类。
1丶物理处理法物理处理法是通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的、呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。
常用的有过滤法、沉淀法、浮选法等。
(1)过滤法:利用过滤介质截流污水中的悬浮物。
过滤介质有筛网、纱布、粒物,常用的过滤设备有格栅、筛网、微滤机等。
1) 格栅与筛网:在排水工程中,废水通过下水道流人水处理厂,首先应经过斜置在渠道内的一组金属制的呈纵向平行的框条(格栅)、穿孔板或过滤网(筛网),使漂浮物或悬浮物不能通过而被阻留在格栅、细筛或滤料上。
格栅板这一步属废水的预处理其目的在于回收有用物质;初步漫清废水以利于以后的处理,减轻沉淀池或其他处理设备的负荷;保护抽水机械,以免受到颗粒物堵塞发生故障。
常见的几种污水处理工艺
常见的几种污水处理工艺一、A/O工艺1.基本原理A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段溶解氧(DO)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。
在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N (NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O 在生态中的循环,实现污水无害化处理。
2.A/O内循环生物脱氮工艺特点根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:(1)效率高。
该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。
当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
(2)流程简单,投资省,操作费用低。
该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。
尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。
如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。
300m3-d生活污水处理站设计方案2019.8.28
某小区300m3/d生活污水处理工程工艺方案第二章项目概述一:项目概况1.项目名称:某小区300m3/d生活污水处理工程。
2.项目建设地址:建设地点位于某市某小区3.验收标准:根据项目实际情况,按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。
二:企业概况小区为政府拆迁安置小区,地处水源稀缺地区,根据当地政府相关环境污染治理法规的要求,污水必须实现达标排放。
项目污水主要来自小区生活污水,日处理量为300m3/d,含冲厕、洗浴、洗手盆厨房等污水,污水经过化粪池,进入污水处理站,出水最终全部用于绿化或者林地灌溉。
我公司受政府委托,结合多年来从事污水处理工程设计、运行管理经验,而编制此方案,供贵单位选择。
第三章设计依据、设计原则及设计范围一、设计依据(1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)(2)《环境工程师手册(水污染防治卷)》,高等教育出版社;(3)《给水排水快速设计手册》,中国建筑工业出版社;(4)《三废处理工程技术手册(废水卷)》,化学工业出版社;(5)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),2006年版;(6)《地表水环境质量标准》(GHZB1-1999);(7)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);(8)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);(9)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);(10)《水处理设备制造技术条件》(JB293-95);(11)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);(12)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);(13)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);(14)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);(15)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000);(16)《水处理设备制造技术条件》(JB2932-99);(17)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);(18)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001);(19)《电气安装工程整理检验、评定标准》(GBI303—1988);(20)《建筑安装分项施工技术操作规范》(DB21—900—1996);(21)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50198—1994);(22)《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01—26-1996);(23)《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01—51—2000)(24)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75—1994)(25)建设方提供的设计基础资料。
城生活污水处理工艺的设计
城生活污水处理工艺的设计城生活污水处理工艺的设计1. 概述城市化进程的快速推进,带来了大量的城市生活污水,如何有效地处理这些污水成为了一个紧迫的问题。
城生活污水处理工艺的设计是解决这一问题的关键,本文将介绍一种基于生物处理工艺的城生活污水处理设计方案。
2. 工艺流程本方案采用了传统的A^2/O生物处理工艺,包括了预处理、好氧处理、厌氧处理和沉淀池等环节。
2.1 预处理预处理环节主要是对进入处理系统的城生活污水进行初步的固液分离和除沙除渣操作。
污水首先经过格栅机进行粗筛,去除较大的固体颗粒;然后进入砂沉池,使较重的颗粒物沉淀到底部,减少后续处理阶段的负担。
2.2 好氧处理进入好氧处理阶段的污水经过通气、搅拌和曝气等操作,以刺激活性污泥的产生和生长。
好氧处理阶段主要是通过好氧微生物的作用,将有机物转化为二氧化碳和水,同时达到去除氮、磷等营养物质的目的。
2.3 厌氧处理在厌氧处理阶段,厌氧微生物利用有机物质进行产酒精和乙酸发酵,产生一定量的甲烷气体。
厌氧处理不仅进一步降解有机物质,还能带来能源回收的效益。
2.4 沉淀池污水经过好氧和厌氧处理后,在沉淀池中进行沉淀和澄清。
沉淀池内的悬浮物质沉降至底部形成污泥,污泥经过气体抬升等技术排出,水体由上部清澈溢出。
3. 设备配置城生活污水处理工艺设计需要合理配置一系列设备,以确保工艺流程的顺利进行。
3.1 格栅机格栅机用于初步筛除污水中的较大颗粒物,避免其对后续设备的堵塞和磨损。
3.2 砂沉池砂沉池可以有效去除污水中的砂石等颗粒物质,减轻后续处理阶段的负担。
3.3 通气设备通气设备用于好氧处理阶段的气体供应,保证好氧微生物的正常生长和代谢。
3.4 曝气设备曝气设备通过机械或气泡曝气的方式,增加水体与氧气接触的面积,提高生物降解效率。
3.5 沉淀池沉淀池用于污水沉淀和澄清过程,保证出水的清澈和悬浮物质的有效去除。
3.6 污泥处理设备污泥处理设备包括气体抬升器、浓缩池和脱水设备等,用于对产生的污泥进行处理和排出。
污水处理工艺比选
污水处理工艺比选一、引言污水处理是指对生活污水、工业废水等进行处理,使其达到国家排放标准或再利用要求的过程。
污水处理工艺比选是在多种处理工艺中选择最适合的工艺方案,以达到高效、经济、可持续的处理效果。
本文将详细介绍污水处理工艺比选的步骤、常用的处理工艺以及其优缺点,以便为相关决策提供参考。
二、工艺比选步骤1. 污水特性分析首先,需要对待处理的污水进行全面的特性分析。
包括污水的水质、流量、温度、pH值、COD、BOD、氨氮等指标的测定。
通过分析这些指标,可以了解污水的性质和污染程度,为后续的工艺比选提供依据。
2. 工艺选择根据污水特性分析的结果,结合国家和地方的排放标准,选择适合的工艺。
常见的污水处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要是通过沉淀、过滤等方式去除污水中的悬浮物;化学处理主要是利用化学药剂进行去除污染物的反应;生物处理主要是利用微生物降解污染物。
根据不同的污水特性,可以选择单一的工艺或多种工艺的组合。
3. 工艺比较在确定了候选工艺后,需要对各种工艺进行比较。
比较的指标可以包括处理效果、处理成本、运行维护成本、占地面积、能耗等。
通过对比这些指标,可以评估各种工艺的优劣势,为最终的工艺选择提供依据。
4. 工艺优化在比较的基础上,可以对候选工艺进行优化。
通过调整工艺参数、改进设备设计等方式,提高工艺的处理效果和经济性。
同时,还可以考虑工艺的可持续性,如资源的回收利用、能源的节约等方面。
5. 工艺选择和设计最后,根据比选结果和优化方案,选择最适合的工艺,并进行详细的工艺设计。
工艺设计包括设备选型、工艺流程图、施工图纸等。
同时,还需要考虑工艺的可行性和可操作性,确保工艺的顺利实施。
三、常用的处理工艺及其优缺点1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物处理工艺,通过引入污水中的微生物来降解有机物。
其优点是处理效果好,能够有效去除有机物和氨氮;缺点是对温度和pH值的要求较高,设备投资和运行维护成本较高。
常用生活污水处理工艺设计介绍和对比
一、概述生活污水处理工艺目前已相当成熟,其核心技术为活性污泥法和生物膜法,对活性污泥法〔或者生物膜法的改进及发展形成为了各种不同的生活污水处理工艺,传统的活性污泥法处理工艺在中小型生活污水处理已较少使用。
根据污水的水量、水质和出水要求及当地的实际情况,选用合理的污水处理工艺,对污水处理的正常运行、处理费用具有决定性的作用。
本文主要对生活污水几种常用的处理工艺作简单介绍,包括氧化沟、序批式活性污泥法〔SBR、生物接触氧化法、曝气生物滤池〔BAF、A-0 工艺、膜生物反应器〔MBR 等。
二、中小型生活污水处理工艺简介典型的生活污水处理完整工艺如下:污水——前处理——生化法——二沉池——消毒——出水||——-——污泥处理系统--前处理也称为预处理技术,常用的有格栅或者格网、调节池、沉砂池、初沉池等。
由于生活污水处理的核心是生化部份,因此我们称污水处理工艺是特指这部份,如接触氧化法、 SBR 法、 A/O 法等。
用生化法〔包括厌氧和好氧处理生活污水在目前是最经济、最合用的污水处理工艺,根据生活污水的水量、水质及现场的条件而选择不同的污水处理工艺对投资及运行成本具有决定性的影响。
下面就目前常用的生活污水处理工艺作一简介。
1、氧化沟工艺氧化沟是活性污泥法的一种变形,其池体狭长,故称为氧化沟。
氧化沟有多种构造型式,典型的有: A:卡罗塞式; B:奥巴尔型; C:交替工作式氧化沟; D:曝气—沉淀一体化氧化沟氧化沟技术已广泛应用于大中型城市污水处理厂,其规模从每日几百立方米至几万立方米,工艺日益完善,其构造型式也越来越多。
其主要特点是:进出水装置简单;污水的流态可看成是彻底混合式,由于池体狭长, 又类似于推流式; BOD 负荷低,处理水质良好;污泥产率低,排泥量少;污泥龄长,具有脱氮的功能。
设计要点:混合液悬浮固体浓度 5000mg/l;生物固体平均停留时间, 去除 BOD5 时,取 5~8 天,当要求硝化反应时取 10~30 天;水力停留时间为20、24、36、48h,根据对处理水水质要求而定; BOD—SS 负荷〔Ns 为0.03~0.07kgBOD/〔kgMLSS.d;BOD 容积负荷〔Nv 为 0.1~0.2 kgBOD/〔m3.d;污泥回流比为 50~150%;混合液在渠内的流速为 0.4~0.5m/s;沟底流速为0.3 m/s。
污水处理工艺选择比较(AAO,AO,CASS,SBR,氧化沟)
污水处理工艺选择思路➢A2/O工艺传统A2/O法是目前普遍采用的同时脱氮除磷的工艺,它是在传统活性污泥法的基础上增加一个缺氧段和一个厌氧段。
污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子有机物转化为VFAs这一类小分子有机物。
聚磷菌可吸收这些小分子有机物,并以聚β羟基丁酸(PHB)的形式贮存在体内,其所需要的能量来自聚磷链的分解。
随后,废水进入缺氧区,反硝化菌利用废水中的有机基质对随回流混合液而带来的NO3-进行反硝化。
废水进入好氧池时,废水中有机物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,经沉淀以剩余污泥的形式排出系统。
好氧区的有机物浓度较低,这有利于好氧区中自养硝化菌的生长,从而达到较好的硝化效果。
➢A/O工艺A/O法是缺氧/好氧(Anoxic/Oxic)工艺或厌氧/好氧(Anaero—bic/Oxic)工艺的简称,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过程或厌氧生物处理过程。
在缺氧池中,回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源,将回流混合液中的大量硝态氮(NO X--N)还原成N2,而达到脱氮目的。
然后再在后续的好氧池中进行有机物的生物氧化、有机氮的氨化和氨氮的硝化等生化反应,氧化分解污水中的BOD5,同时进行硝化或吸收磷。
A/O工艺具有以下主要优点:①效率高,该工艺对废水中的有机物、氨氮等均有较高的去除率。
②流程简单,基建费用可大大节省,好氧池不需外加碳源,降低了运行费用。
③容积负荷高。
④耐冲击负荷能力强。
⑤一次性投资较小。
➢CASS工艺CASS工艺是SBR工艺的一种变形,池体内用隔墙隔出生物选择区、兼性区和主反应区,每个区的容积比为1:5:30。
CASS工艺入口处设一生物选择器,并进行污泥回流,保证了活性污泥不断的在选择器中经历了一个高絮体负荷阶段,从而有利于絮凝性细菌的生长并提高污泥的活性,使其快速的去除废水中的溶解性易降解基质,进一步有效的抑制丝状菌的生长和繁殖。
污水处理常用设计规范
污水处理常用设计规范一、引言污水处理是指将废水中的有害物质去除或者转化成无害物质的过程。
为了确保污水处理的效果和安全性,设计规范起着至关重要的作用。
本文将介绍污水处理常用的设计规范,包括污水处理工艺、设备选择、运行参数等方面的内容。
二、污水处理工艺1. 初级处理初级处理是指对污水进行物理处理,去除大颗粒悬浮物和沉积物。
常用的初级处理工艺包括格栅、沉砂池和沉淀池等。
设计时应考虑污水流量、格栅间距、沉淀池容积等因素。
2. 次级处理次级处理是指对初级处理后的污水进行生物处理,去除有机物和氮、磷等营养物质。
常用的次级处理工艺包括活性污泥法、固定床法和人工湿地等。
设计时应考虑生物反应器的容积、通气量、曝气装置等参数。
3. 三级处理三级处理是指对次级处理后的污水进行深度处理,去除残存的有机物和微量污染物。
常用的三级处理工艺包括吸附、膜分离和高级氧化等。
设计时应考虑吸附剂的选择、膜的通量和清洗周期等因素。
三、设备选择1. 污水泵污水泵是污水处理系统中的核心设备之一,用于将污水从一处输送到另一处。
在选择污水泵时,应考虑污水流量、扬程、耐腐蚀性和可靠性等因素。
2. 气体分离器气体分离器用于去除污水中的气体,防止气体对处理设备和管道的损坏。
在选择气体分离器时,应考虑气体产生量、分离效率和排放方式等因素。
3. 混合器混合器用于混合污水中的化学药剂,促进化学反应的进行。
在选择混合器时,应考虑药剂种类、混合效果和能耗等因素。
四、运行参数1. 污水流量污水流量是设计污水处理系统的重要参数,直接影响设备的选择和处理效果。
在确定污水流量时,应考虑日平均流量、峰值流量和季节变化等因素。
2. 溶解氧溶解氧是生物处理过程中必需的氧气,对细菌的生长和有机物的降解起着重要作用。
在设计时,应保证污水中的溶解氧浓度符合生物反应的要求。
3. 温度温度对污水处理工艺和生物反应器的运行具有重要影响。
在设计时,应考虑污水的温度变化范围,以保证处理效果和设备的正常运行。
污水处理SBR工艺与CASS工艺的比较
污水处理SBR工艺与CASS工艺的比较SBR是序批式间歇活性污泥法的简称,是近年来被国内外引起重视、研究并大力推广应用的一种污水生物处理新技术。
CASS 工艺是一种循环式活性污泥法,是SBR工艺的更新变型。
之所以出现CASS工艺,是因为SBR有其自身难以克服的缺点,但CASS 工艺不可完全替代SBR o本文在分析这两种工艺原理的根底上,对两者开展了较为详细的比较。
1、原理及工艺特点11原理SBR工艺是通过时间上的交替运行实现传统活性污泥法的运行全过程。
该工艺只有一个SBR池,但同时具有调节池、曝气池和沉淀池的功能。
运行过程分为进水、曝气、沉淀、灌水、闲置五个阶段。
一个运行周期内,各阶段的运行时间、反应器混合液体积的变化及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质及运行功能要求等灵活掌握。
CASS工艺包括充水一曝气、充水一泥水分离、灌水和充水一闲置等四个阶段。
不同的运行阶段,根据需要调整运行方式。
CASS 工艺共分为三个反应区:生物选择区(D00.5mg∕1)和好氧区(D0=(2-3)mg∕1)o生物选择器为CASS前端的小容积区,通常在厌氧或兼氧条件下运行。
有机污染物通过三个区的连续降解,可以到达很好的处理效果,同时能够实现脱氮除磷。
1.2工艺特点与传统活性污泥法相比,SBR工艺所具有的优点非常明显:工艺简单,调节池体积小或不设,无二沉池和污泥回流,运行方式灵活;构造紧凑,占地少,基建、运行费用低;反应过程浓度梯度大,不易发生污泥膨胀;抗负荷冲击能力强,处理效果好;厌氧(缺氧)和好氧交替发生,同时脱氮除磷而不需额外增加反应器。
CASS工艺与其他工艺相比,特点如下:CASS池的变容运行提高了系统对水量水质变化的适应性和操作的灵活性;选择器的设置加强了微生物对磷的释放、反硝化、对有机物的吸附吸收等作用,增加了系统运行的稳定性;周期内反应器以厌氧一缺氧一好氧一缺氧一厌氧的方式运行,有比较理想的脱氮除磷效果。
常见污水处理工艺汇总
常见污水处理工艺汇总污水处理是一项重要的环保工作,为了保护水资源、维护环境的可持续发展,污水处理工艺的选择至关重要。
下面将对常见的污水处理工艺进行汇总和介绍。
1-传统的生物处理工艺传统的生物处理工艺包括活性污泥法、人工湿地法和固定膜反应器等。
活性污泥法是最常用的一种生物处理工艺,它通过将有机物质降解成无机物质来达到净化水质的目的。
人工湿地法利用湿地植物和微生物的共同作用,去除污水中的氮、磷等有害物质。
固定膜反应器是通过将膜固定在反应器内部,使污水在膜表面过滤,实现污水的净化。
2-高级氧化工艺高级氧化工艺是利用一些活性氧化剂,如臭氧、过氧化氢等,对污水中的有机污染物进行氧化降解的一种技术。
它具有处理效果好、无需添加化学药剂等优点。
常见的高级氧化工艺有臭氧氧化法、过氧化氢氧化法等。
3-膜分离工艺膜分离工艺主要包括超滤、纳滤和反渗透等。
超滤是通过超过微孔大小的压力将污水中的悬浮物和胶体颗粒过滤出去,纳滤则是利用膜的分子筛作用去除溶解性有机物、重金属离子和微生物等。
反渗透则可以去除污水中的无机盐和溶液中的离子物质。
4-高效微生物处理工艺高效微生物处理工艺是利用高效微生物菌群对污水中的有机物进行快速降解的技术。
它主要包括MBBR(移动床生物反应器)、SBR(序批式反应器)等。
MBBR利用特殊的填料将微生物附着在其上,实现有机物的降解,适用于中小型污水处理厂。
SBR则是将废水在时间上分批处理的工艺,通过控制不同阶段的操作条件,实现污水的处理。
5-新型工艺及技术随着科技的进步,不断出现新的污水处理工艺和技术。
例如,微电解工艺利用微电解产生的高活性氧化物实现废水的快速降解。
另外,利用光催化、电化学氧化和生物电化学方法也取得了一定的成果。
本文涉及附件:1-活性污泥法处理工艺图2-人工湿地法处理工艺示意图3-固定膜反应器工艺设计图4-高级氧化工艺设备清单5-膜分离工艺操作手册6-高效微生物处理工艺流程图7-新型工艺及技术研究报告本文所涉及的法律名词及注释:1-污水处理法:指对城市污水进行处理的相关法律法规。
城市污水处理厂消毒工艺的比选
城市污水处理厂消毒工艺的比较城市污水经二级处理后,水质已经改善,细菌含量也大幅度减少,但细菌的绝对数量仍很可观, 并存在有病原菌的可能, 必须在去除掉这些微生物以后,废水才可以安全地排入水体或循环再用。
随着居民对生活品质要求的不断提高, 污水处理厂的二级处理出水对城市水体造成的影响引起了人们对健康和安全问题的更多关注.消毒是灭活这些致病生物体的基本方法之一,因此污水处理厂的尾水消毒已经成为污水处理中的重要工序,水处理专业人员也在不断探索污水消毒的最佳方法。
1 几种消毒工艺方法1。
1 物理消毒方法——紫外线消毒1. 1. 1 紫外线消毒原理紫外线消毒是一种物理消毒方法, 紫外线消毒并不是杀死微生物,而是去掉其繁殖能力进行灭活。
紫外线消毒的原理主要是用紫外光摧毁微生物的遗传物质核酸( DNA 或RNA ),使其不能分裂复制。
除此之外, 紫外线还可引起微生物其他结构的破坏.紫外线是一种波长范围为136 nm ~ 400 nm 的不可见光线。
在该波段中260 nm 附近已被证实是杀菌效率最高的,目前生产的紫外灯的最大功率输出在253. 7 nm 波长。
该波长输出在目前世界顶极紫外灯中已占到紫外能量的90%,总能量的30%,由于高强度、高效率的紫外C 波段的存在, 紫外技术已成为水消毒领域一个具有相当竞争力的技术。
1。
1。
2 紫外线消毒器的结构形式1)敞开式结构。
在敞开式UV消毒器中被消毒的水在重力作用下流经UV 消毒器并杀灭水中的微生物.2)封闭式结构。
封闭式UV 消毒器属承压型, 用金属筒体和带石英套管的紫外线灯把被消毒的水封闭起来。
1。
2 化学消毒方法1。
2。
1 液氯消毒1)液氯消毒原理。
向水中加入液氯或者次氯酸盐(如Na C lO)溶液消毒时,在水中发生如下反应:HOC,l OC l—之和称作有效自由氯,其中以HOC l消毒效果最好。
排入水体时, 氯会和水中的氨氮、有机氮反应生成消毒效果较差的无机氯胺和有机氯胺,称作化合氯。
污水处理厂设计之A2O氧化沟SBR等的工艺选择
污水处理厂设计之A2O氧化沟SBR等的工艺选择所属行业: 水处理关键词:污水处理污水处理工艺脱氮除磷AAO工艺A2/O工艺(A/A/O)法是一种常用的污水处理工艺,它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的一种,A2/O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。
在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N 的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。
所以,A2/O工艺可以同时完成有机物的去除和脱氮除磷等功能。
混合液进入沉淀池,进行泥水分离,上清液作为处理水排放,沉淀污泥的一部分回流厌氧池,另一部分作为剩余污泥排放。
A2/O工艺主要具有以下特点:1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
3)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于100,不会发生污泥膨胀。
4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上,具有较高肥效。
AAO工艺应用较为广泛,历史较长,已积累有一定的设计和运行经验,通过精心的控制和调节,一般可以获得较好的除磷脱氮效果,出水水质较稳定,在国内外大中小型城市污水处理厂常有采用。
污水处理工艺ABR、UASB对比
工业废水是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,有含无机污染物为主的无机废水和含有机污染物为主的有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水是无机废水,食品或石油加工过程的废水是有机废水。按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。按废水中所含污染物的主要成分可分为酸性废水、碱性废水、含酚废水、含铬废水、含有机磷废水和放射性废水等。
论文的主要成果有:(1)ABR的流态可近似看成是多级串联CSTRs,局部流态为完全混合式,总体上则接近于推流式。流态特性决定了ABR的分阶段多相工艺特性。(2)流态特性与反应器的分格数和分格形式相关。导流板折角有利于改善反应器的流态。污泥床的存在与产气搅拌作用使得ABR的流态与清水条件下明显不同。Levenspiel死区计算方法对ABR不适用。(3)流态数学模拟应结合实际流态分析进行。对串联CSTRs、近似推流模型G和模型D以及Levenspiel模型的数学分析显示,模型G最适合于模拟实际运行时的ABR流态。(4)与UASB相比,ABR的启动历时较长。构造上分为5格的ABR工艺性能上优于分格数为3的ABR。(5)ABR在容积负荷低于10kgCOD/(m3.d)的中低负荷下运行稳定,出水COD的去除率优于相当条件下的UASB系统,出水COD常低于100mg/L。系统的总体性能相当于多级串联的UASBs系统,抗冲击负荷能力好。(6)碱度条件是通过pH值影响系统的运行。一般要求ABR沿程最低pH值不低于6.0,最好在6.5以上。(7)填料的加入有助于提高ABR的生物量,并由此提升反应器的性能。(8)ABR的启动驯化过程是微生物相发育演递成熟的过程,也是一个沿程微生物相自动分离的实现过程。颗粒污泥的发育成熟与丝状菌在颗粒表面生长繁殖所形成的网络骨架作用密切相关。
污水处理常用工艺介绍
物理处理法常用的处理设施图
(1)格栅
直棒式栅条格栅
格栅工艺流程图
(2)沉砂池 新建的污水处理厂多以曝气沉砂池为主
曝气式沉砂池
曝气式沉砂池工艺流程图
(2)沉淀池
主要包括平流式、竖流式、曝气式和涡流式沉砂池,过去的沉砂池大多采用平流式,新建的处理厂则以曝 气式为主。今年来涡流式沉砂池也有增多的趋势,而竖流沉砂池一般很少采用。
污水处理按照处理的物质与程度划分
• 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。
• 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。
活性 污泥 法的 基本 流程 图
• 氧化沟
• 氧化沟是一种简易的活性污泥系统,属于延时曝气法。其曝 气设备为转刷,设置在氧化沟的直段上,转刷旋转,推动混 合液在池内循环流动,并使活性污泥处于悬浮状态。污水进 入反应池,通常需要循环几十圈,才能流出沟外。
氧化 沟工 艺布 置
• SBR法
• SBR技术本身是活性污泥法的一种,去除污染物的机理与传 统的活性污泥法完全一致,但其操作过程又与活性污泥法完 全不同。
• A2/O工艺,是一种有效的除磷脱氮工艺分 为厌氧、缺氧、好氧三个阶段,在除磷方 面利用聚磷菌的好氧聚磷,厌氧释磷起到 除磷效果,脱氮方面在好氧阶段硝化,厌 氧阶段反硝化起到脱氮的作用。氮磷含量 相对较多时建议使用,生活污水处理方面 应用较多,特别是大中型污水处理厂
A2/O处理工艺流程:
• 一级处理
• 活性污泥法
六种最常用的污水处理工艺介绍
六种最常用的污水处理工艺介绍据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,其中有统计数据的污水处理工艺大约30种左右,本文重点总结了,国内6大主流的污水处理工艺!一、氧化沟工艺,使用范围覆盖全国1.简介氧化沟工艺作为一种成熟的活性污泥污水处理工艺已在全国范围内得到广泛应用,它是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,而是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化。
2.工艺特点(1)简化了预处理氧化沟水力停留时间和污泥龄比一般生物处理法厂,悬浮有机物可与溶解性有机物同时得到较彻底的去除,排出的剩余污泥已得到高度稳定,因此氧化沟可不设初沉池,污泥不需要进行厌氧消化。
(2)占地面积少因为在流程中省略了初沉池、污泥消化池,有时还省略了二沉池和污泥回流装置,使污水厂总占地面积不仅没有增大,相反还可缩小。
(3)具有推流式流态的特征氧化沟具有推流特性,使得溶解氧浓度在沿池长方向形成浓度梯度,形成好氧、缺氧和厌氧条件。
通过对系统合理的设计与控制,可以取得较好的脱氮除磷效果。
(4)简化工艺将氧化沟和二沉池合建为一体式氧化沟,以及近年来发展的交替工作的氧化沟,可不用二沉池,从而使处理流程更为简化。
二、A2/O工艺,重在脱磷除氮1.简介A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。
这种工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。
但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
2.工艺特点(1)优点:污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。
污泥沉降性能好。
厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
A2O法处理城市生活污水工艺方案设计
A2O法处理城市生活污水工艺方案设计城市生活污水的处理是保障城市环境卫生和人民健康的关键环节之一、O法(Oxidation)是一种常见的生物处理工艺,具有操作简单、处理效果稳定等优点。
本文将设计一个城市生活污水处理方案,采用A2 O法进行处理。
一、方案概述1.设计目标:将城市生活污水处理成达到国家排放标准的出水,有效去除有机物质、氮、磷和微生物等污染物。
2.工艺流程:采用预处理-硝化-脱氮-除磷-深度处理的A2O法工艺流程。
3.设计容量:根据城市生活污水的日处理量和未来的发展规模,设计容量为Xm3/d(可根据具体情况进行调整)。
二、工艺设计1.预处理预处理包括格栅、砂池等工艺,用于去除大颗粒悬浮物、沙子和细小杂质。
预处理后的污水进入主池。
2.主池主池是整个工艺的核心部分,在主池内进行硝化、脱氮和除磷等过程。
(1)硝化:通过硝化细菌将有机氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,亚硝酸盐和硝酸盐进一步被细菌氧化为无害氮气。
硝化需要控制好DO(溶解氧)的含量、温度和pH值等因素。
(2)脱氮:通过接种反硝化细菌,在缺氧条件下,将硝酸盐还原成氮气排出。
脱氮需要控制好DO的含量和反硝化细菌的接种量。
(3)除磷:在主池中添加适量的磷酸盐沉降剂,使磷沉淀下来,并与污泥一同进入污泥回流池。
3.污泥回流池污泥回流池是用于接收主池底泥并进行回流的地方。
通过回流污泥,可以提高处理效果和生物量,减少废物排放。
4.二沉池二沉池是用于沉降污泥并将清水从上层取出的设备。
在二沉池中,污泥沉降下来形成污泥浓度较高的水泥状物,水从上层取出进入下一步的深度处理。
5.深度处理深度处理通过加入活性炭等吸附剂,进一步去除残余有机物质、微生物和其他悬浮物。
同时,可使用紫外线或氯等消毒方法杀灭细菌和病毒,确保出水的卫生安全。
三、设备选择与运行维护1.设备选择:根据设计容量和处理要求,选择合适大小的格栅、砂池、主池、回流池、二沉池和深度处理设备等。
2.运行维护:对设备定期检查、清洗和维护,保证设备正常运行。
城市生活污水常见处理工艺的综述与比较
城市生活污水常见处理工艺的综述与比较李晓燕;成功;戴丽【摘要】城市生活污水是市政工作的一项重要组成部分,污水处理工艺方案设计是污水处理的首要环节。
通过调研,简单介绍了传统活性污泥法、A2/O,氧化沟、曝气生物滤池、AB、SBR几种不同城市生活污水处理工艺的定义、流程及其优点与缺点。
熟悉了解国内外这些工艺,因地制宜的合理选择适用技术对我们的城市污水处理工程设计和建设都有重要的意义。
【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】1页(P46-46)【关键词】城市污水;处理工艺;优缺点【作者】李晓燕;成功;戴丽【作者单位】中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川成都 610072;哈尔滨工程大学,黑龙江哈尔滨 150001;哈尔滨工程大学,黑龙江哈尔滨 150001【正文语种】中文近年来,城市生活污水处理工艺层出不穷,比较典型的污水处理工艺有传统活性污泥法、AB法、A2/O法、氧化沟法、曝气生物滤池、SBR法等。
文章对上述污水处理的常规工艺流程、工艺原理、工艺特征进行了初步分析,为污水处理工艺的选择提供参考。
1.1 概述传统活性污泥法,1912年,英国的Clark和Gage发明并一直沿用至今的运行方式。
该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。
利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。
然后使污泥与水分离,大部分活性污泥回流到曝气池,多余部分则排出系统(图1)。
1.2 工艺特征有机污染物在曝气池内的降解,经历了第一阶段的吸附和第二阶段代谢的完整过程,活性污泥也经历了一个从池首端的对数增长,经减数增长到池末端的內源呼吸期的完全生长周期。
因此,传统活性污泥法系统对污水处理的效果极好,BOD去除率可达90%以上,因此适于处理净化程度要求较高的污水。
2.1 概述A2/O工艺。
该工艺是在20世纪70年代,由美国的一些专家在厌氧-好氧法脱氮工艺的基础上开发的,其宗旨是开发一项能够同步脱氮除磷的污水处理工艺。
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页眉常用生活污水处理工艺的比较一、概述生活污水处理工艺目前已相当成熟,其核心技术为活性污泥法和生物膜法,对活性污泥法(或生物膜法)的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺,传统的活性污泥法处理工艺在中小型生活污水处理已较少使用。
根据污水的水量、水质和出水要求及当地的实际情况,选用合理的污水处理工艺,对污水处理的正常运行、处理费用具有决定性的作用。
本文主要对生活污水几种常用的处理工艺作简单介绍,包括氧化沟、序批式活性污泥法(SBR)、生物接触氧化法、曝气生物滤池(BAF)、A-0工艺、膜生物反应器(MBR)等。
二、中小型生活污水处理工艺简介典型的生活污水处理完整工艺如下:污水——前处理——生化法——二沉池——消毒——出水——-——污泥处理系统前处理也称为预处理技术,常用的有格栅或格网、调节池、沉砂池、初沉池等。
由于生活污水处理的核心是生化部分,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如接触氧化法、SBR法、A/O法等。
用生化法(包括厌氧和好氧)处理生活污水在目前是最经济、最适用的污水处理工艺,根据生活污水的水量、水质及页脚页眉现场的条件而选择不同的污水处理工艺对投资及运行成本具有决定性的影响。
下面就目前常用的生活污水处理工艺作一简介。
1、氧化沟工艺氧化沟是活性污泥法的一种变形,其池体狭长,故称为氧化沟。
氧化沟有多种构造型式,典型的有:A:卡罗塞式;B:奥巴尔型;C:交替工作式氧化沟;D:曝气—沉淀一体化氧化沟氧化沟技术已广泛应用于大中型城市污水处理厂,其规模从每日几百立方米至几万立方米,工艺日趋完善,其构造型式也越来越多。
其主要特点是:进出水装置简单;污水的流态可看成是完全混合式,由于池体狭长,又类似于推流式;BOD 负荷低,处理水质良好;污泥产率低,排泥量少;污泥龄长,具有脱氮的功能。
设计要点:混合液悬浮固体浓度5000mg/l;生物固体平均停留时间,去除BOD5时,取5~8天,当要求硝化反应时取10~30天;水力停留时间为20、24、36、48h,根据对处理水水质要求而定;BOD—SS负荷(Ns)为0.03~0.07kgBOD/(kgMLSS.d);BOD容积负荷(Nv)为0.1~0.2 kgBOD/(m3.d);污泥回流比为50~150%;混合液在渠内的流速为0.4~0.5m/s;沟底流速为0.3 m/s。
但氧化沟工艺与SBR和普通活性污泥工艺比较,能耗高,且占地面积较大。
2、A/O法即厌氧—好氧污水处理工艺,流程如下:页脚页眉生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。
该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
生物接触氧化法具有以下特点:1、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;2、由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;3、剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。
特点生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点,但又与一般生物膜法不尽相同。
一是供微生物栖附的填料全部浸在废水中,所以生物接触氧化池又称淹没式滤池。
二是采用机械设备向废水中充氧,而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧,相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填料,也可称为曝气循环型滤池或接触曝气池。
三是池内废水中还存在约2~5%的悬浮状态活性污泥,对废水也起净化作用。
因此生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有生物膜法和活性污泥法的优点。
页脚页眉生物接触氧化法净化废水的基本原理与一般生物膜法相同,就是以生物膜吸附废水中的有机物,在有氧的条件下,有机物由微生物氧化分解,废水得到净化。
生物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状菌、真菌、原生动物和后生动物组成。
在活性污泥法中,丝状菌常常是影响正常生物净化作用的因素;而在生物接触氧化池中,丝状菌在填料空隙间呈立体结构,大大增加了生物相与废水的接触表面,同时因为丝状菌对多数有机物具有较强的氧化能力,对水质负荷变化有较大的适应性,所以是提高净化能力的有力因素。
处理装置按结构分为分流式和直接式两类,其结构如图生物接触氧化池所示分流式的曝气装置在池的一侧填料装在另一侧依靠泵或空气的提升作用,使水流在填料层内循环,给填料上的生物膜供氧。
此法的优点是废水在隔间充氧,氧的供应充分,对生物膜生长有利。
缺点是氧的利用率较低,动力消耗较大;因为水力冲刷作用较小,老化的生物膜不易脱落新陈代谢周期较长生物膜活性较小;同时还会因生物膜不易脱落而引起填料堵塞。
直接式是在氧化池填料底部直接鼓风曝气。
生物膜直接受到上升气流的强烈扰动,更新较快,保持较高的活性;同时在进水负荷稳定的情况下,页脚页眉生物膜能维持一定的厚度,不易发生堵塞现象。
一般生物膜厚度控制在1毫米左右为宜。
选用适当的填料以增加生物膜与废水的接触表面积是提高生物膜净化废水能力的重要措施。
一般采用蜂窝状填料。
蜂窝状填料的比表面积如:蜂窝状填料孔径须根据废水水质(BOD□即五日生化需氧量、悬浮物等的浓度)、BOD负荷、充氧条件等因素进行选择。
在一般情况下BOD□浓度为100~300毫克/升,孔径可选用32毫米;BOD□为50~100毫克/升可选用15~20毫米;如在50毫克/升以下,可选用10~15毫米孔径的填料。
填料要质量轻,强度好,抗氧化腐蚀性强,不带来新的毒害。
目前采用较多的有玻璃布、塑料等蜂窝状填料,此外,也可采用绳索、合成纤维、沸石、焦炭等作填料。
填料型式有蜂窝状、网状、斜波纹板等。
生物接触氧化法的BOD负荷与废水的基质浓度有关,对低BOD浓度(50~300毫克/升)废水每日每立方米的填料采用2~5千克(BOD□),废水停留时间为0.5~1.5小时,氧化池内耗氧量约1~3毫克/升。
由于氧化池内生物量较大,处理负荷高,可控制溶解氧量较高,一般要求氧化池出水中剩余溶解氧为2~3毫克/升。
为了节省运行费用,并提高污水的可生化性,在生物接触氧化池前加厌氧水解调节池,将厌氧工艺控制在水解酸化阶段,旨在利用厌氧条件下多种产酸菌的胞外酶分解水中长链有机物,产生有机酸、醇等,废水中的有机物水解酸化后,可生化性得到了提高,利于发挥后续好氧工艺的生物降解性能,使整个工艺能节能运行并使出水优良。
设计要点:A:厌氧水解池采用上升流式厌氧污泥床反应器的形式,设计水力停留时间为2~4小时。
页脚页眉厌氧池下部为污泥床区,污泥床厚度通常控制在1~1.2M之间,进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统,底部设布水沟,保留污泥不沉积底部,呈悬浮状态。
污泥床平均浓度为30~35g/l则污泥负荷为0.35~0.30kgCODcr/kg(ss).d。
B:生物接触氧化工艺是介于活性污泥法与生物膜法之间的一种污水处理工艺。
池内设有填料,微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面,一部分则以絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性污泥法与生物滤池的特点。
曝气系统可采用鼓风或射流曝氧增氧系统(设计时必须考虑投资及运行成本)。
为培养微生物的不同的优势菌种,将接触氧化池分为两格是行之有效的。
第一格有效水力停留时间为2.5小时,有机负荷为1.15kgBOD5/m3.d。
第二格有效水力停留时间为1.5小时,有机负荷0.768kgBOD5/m3.d。
A/O法优点在于:①体积负荷高,停留时间短,节约占地面积;②生物活性高;③有较高的微生物浓度;④污泥产量低;⑤出水水质好且稳定;⑥动力消耗低;⑦不产生污泥膨胀;⑧挂膜方便,可间歇运行;⑨工艺运行简单,操作方便,抗冲击负荷能力强。
目前存在的问题主要是池内填料间的生物膜有时会出现堵塞现象,尚待改进。
研究的方向是针对不同的进水负荷控制曝气强度,以消除堵塞;其次是研究合理的氧化池池型和形状、尺寸和材质合适的填料。
3、SBR法序批式活性污泥法(SBR—Sequencing Batch Reactor)是早在1914年就由英国学者Ardern 和Locket发明了的水处理工艺。
70年代初,美国Natre Dame大学的R.Irvine 教授采用实验室规模对SBR工艺进行了系统深入的研究,并于1980年在美国环保局(EPA)的资助下,在印第安那州的Culwer城改建并投产了世界上第一个SBR法污水处理厂。
SBR工艺的过程是按时序来运行的,一个操作过程分五个阶段:进水、反应、沉淀、滗水、闲置。
页脚页眉由于SBR在运行过程中,各阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质、出水质量与运行功能要求等灵活变化。
对于SBR反应器来说,只是时序控制,无空间控制障碍,所以可以灵活控制。
因此,SBR工艺发展速度极快,并衍生出许多种新型SBR处理工艺。
前处理——SBR反应器——过滤——出水污泥处置设计要点:理论上SBR反应器的容积负荷有一个较在的范围,为0.1~1.3kgBOD5/m3.d,但为安全计,一般取低值,如0.1 kgBOD5/m3.d左右。
最高水位和最低水位,最高水位即反应时的水位,最低水位是指排放工序结束时的水位,最低水位必须保证在排水在此水位时,沉淀污泥不随上清液而流失。
SBR工艺的主要特点有:出水水质较好;不产生污泥膨胀;除磷脱氮效果好。
其缺点是池容和设备利用率低,占地面积较大、运行管理复杂,自控水平要求高。
4、曝气生物滤池曝气生物滤池是90 年代初兴起的污水处理新工艺,已在欧美和日本等发达国家广为流行。
该工艺具有去除SS 、COD 、BOD 、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池( 二沉池) ,其容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用省。
曝气生物滤池,相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填(滤)料,在填料下鼓气,是具有活性污泥特点的生物膜法。
曝气生物滤池(BAF)70年代末起源于欧洲大陆,已发展为法、英等国设备制造公司的技术和设备产品。
BAF工艺的优点:1 、总体投资省,包括机械设备、自控电气系统、土建和征地费;2 、占地面积小,通常为常规处理工艺占地面积的80% ,厂区布置紧凑,美观;3 、处理出水质量好,可达到中水水质标准或生活杂用水水质标准;4 、工艺流程短,氧的传输效率高,供氧动力消耗低,处理单位污水的电耗低;5 、过滤速度高,处理负荷大大高于常规处理工艺;缺点:曝气生物滤池运行维护较复杂,尤其是填料的反洗与更换,从而导致运行费用也较高。