本工程采用针对性强,投资低,能耗少,运行费用省,近远期结合较好的AAO工艺。
(1)污水处理工艺流程
生活污水处理系统包括预处理、生物处理、后续处理三个阶段。
1) 预处理工段 预处理工段的功能:a、去除水中大量悬浮固体杂质;b、去除水中大部分动植物油c、收集废水;d、水量调节;e、水质调节。废水的均量、均质对减小污水处理工程规模、降低投资以及保证处理效果都是至关重要的。
生活污水从化粪池自流进格栅井,经过格栅去除大量悬浮固体杂质后进入调节池。综合污水在调节池内对水质水量进行均化。调节池污水经潜污泵提升至一体化污水处理设备。
2)一体化污水处理设备 “水解酸化+兼性厌氧+接触氧化”生物处理是本工程的**,主要去除COD、BOD以及污水中的氮和磷。
3)后续处理工段 后续处理工段包括沉淀池和清水池。
本供货范围不包括土建工程设施(格栅井、调节池、操作室、化验室等)以及外接管道和接入电源线缆。
MBR膜生物反应器特点:1、脱氮效果好;2、抗负荷冲击能力强;3、污泥龄长、剩余污泥量少;4、系统易实现自动控制,操作管理方便;5、污染物的去除效率高、出水水质好、可直接回用;6、水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)完全分离;7、生物浓度高达8-12g/l、容积负荷大、占地省。
该区所排放污水主要为日常生活污水,根据**的有关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污水管道或纳入附近水域。
污水水量与水质情况分析
1、本项目污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大,由于水量与水质具有较大的不均匀性,因此必须考虑设置均质均量的调节池。
2、本类废水BOD/COD值约0.5,可生化性较高。
3、根据**对污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除**物外还应能去除氨氮,使出水达到排放要求。
选择思路
根据上述进出水水量和水质的情况,我方考虑污水处理工艺的选择必须依照如下思路:
1、总体思路采用成熟可靠的AAO法为处理工艺,同时辅以格栅拦截、沉淀池澄清等物化处理手段;
2、首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物质的含量,提高污水的同一性和可生化性;
污水处理技术比选
1)拦污设施
本工程原水中固体杂质含量较高,为确保提升泵等设备正常工作和保证后续处理构筑物正常运行,拟在处理主体工艺的前段设置拦污设施。
★ 生物接触氧化法
生物接触氧化法属于生物膜法,具有以下优点和特点:
? 生物接触氧化法生物池内设置填料,由于填料的比表面积大,池内充氧条件好,生物接触氧化池内单位容积的生物体量都**活性污泥法曝气池及生物滤池,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
? 由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物接触氧化法可不设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理方便;
? 由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;
? 由于生物接触氧化池内生物固体量多,当**物容积负荷较高时,其F/M(F为**基质量,M为微生物量)比可以保持在一定水平,因此污泥产量可相当于或**活性污泥法;
? 因装载填料,生物接触氧化池单位制造成本略高,一般适用于中小型(Qd≤2500m3/d)污水处理站。
★ 常规活性污泥法
活性污泥法在大中型污水处理中是一种应用较广的废水好氧生物处理技术。活性污泥处理系统有效运行的基本条件和特点是:
? 废水中应有足够的可溶性易降解物质,作为微生物生理活动必需的营养物,一般活性污泥法必须定期投加按一定配比的营养物质,这样增加了运行费用和管理难度;
? 混合液必须含有足够的溶解氧,活性污泥池长有好氧原生动物,氧的需求量较大;
? 活性污泥在池内应呈悬浮状态,能充分与水接触和混合;
? 活性污泥连续回流,及时排除剩余污泥,使混合液保持一定的活性污泥浓度;
? 活性污泥生长周期长,对温度、水质和水量的骤变适应能力差;
? 对微生物有毒害的物质应严格控制在允许浓度以内;
? 活性污泥法处理负荷较低,造成设施的体积增大,土建投资也相应增加。
正因为有以上的必要条件和特点,所以活性污泥法运行管理比较专业。另外活性污泥法易产生污泥膨胀,处理负荷较低,不易控制管理,故近年来在中小型污水处理站中的使用越来越少。
★ SBR法
SBR法是近年发展起来的一种较为**的活性污泥处理法,该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体,连续进水,间歇曝气,停气时污水沉淀,撇除上清液,成为一个周期,周而复始。SBR法不设沉淀池,无污泥回流设备,但SBR法为间隙运行,需设多个处理单元,进水和曝气相互切换,造成控制较为复杂。为了保证溢流率,SBR法对滗水器设备制造要求高,制作时必须精益求精,否则较易造成较终出水水质不达标。国内目前还没有质量较好的滗水设备,进口设备采购麻烦,且价格昂贵,同时今后维修费用也高。SBR法池内污泥浓度由浓度仪测定以便控制排出多余污泥量,目前国内浓度仪质量不过关,造成污泥排放控制较困难。
SBR池溢流率低(一般不**过40%),设施体积较大,造成土建投资较高。
由于存在较高的技术性问题,活性污泥池和SBR池一般只能露天设置,这样局部影响环境美感(埋地设置时土建投资将大大增加)。接触氧化工艺各池体可采用埋地设置,设备上方可设置道路或绿化带,总体布置美观大方。
★ AAO工艺
AAO工艺是一种典型的脱氮除磷工艺,其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成。本工程采用AAO工艺完成脱氮除磷。原污水和回流污泥一起进入生物选择段,进行泥水合和生物相优选,进入厌氧段实现磷的释放后进入缺氧段,硝化液通过内循环回流到缺氧段前,在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段,好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。
在活性污泥系统中,微生物对基质浓度十分敏感,当进水浓度和**负荷较低时,基质的去除主要通过胞外氧化,而在**负荷较高时,则在微生物处于饥饿状态下,很多低分子可溶性基质将进入微生物细胞内存储,这种外源和内源代谢的交替循环是稳定间歇运行和控制丝状菌繁殖的有利条件。在基质浓度高时,絮凝性微生物生长速度较快,能迅速吸收吸附低分子可溶性**物,而丝状菌在此条件下繁殖速度慢,缺乏竞争力,从而能防止污泥膨胀,相反,当基质浓度低时,丝状菌的繁殖能力**过非丝状菌,废水中所含一定量的可溶性**物会导致污泥膨胀。
在AAO生物处理池**设置生物选择段,生物选择段采用厌氧状态运行。在厌氧条件下,进入生物选择段的污水能在起始反应阶段迅速被聚磷菌所吸附吸收并转化成PHB(聚β羟基丁酸)在VFA的诱导下细胞内聚磷经水解成正磷酸盐释放到水溶液中,这一环境条件使聚磷菌在微生物生存竞争中占优势并得以大量繁殖,从而实现了生物活性的选择性要求,防止了丝状菌繁殖的污泥膨胀问题。
经过生物选择段后的污水首**入厌氧区,在厌氧区、缺氧区中分别完成除磷、脱氮功能。在好氧区内进行曝气充氧,主要完成降解**物和硝化过程。在AAO生物反应池好氧区末端设有内回流泵,泥水混合液通过内回流泵不断地从好氧区抽送至缺氧区中,完成脱氮过程。(混合液内回流量视脱氮程度求得,一般约为进水流量的200%)。
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