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蕪湖一體化生活污水處理設(shè)備

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更新時間:2023-01-09 18:13:00瀏覽次數(shù):581次

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蕪湖一體化生活污水處理設(shè)備,初沉池通過將非溶解性的有機物及無機物的沉降,BOD5 和 CODCr 含量都能在不同程度上下降,從而減輕了后續(xù)處理構(gòu)筑物的負(fù)荷,降低污水處理廠運轉(zhuǎn)費用,在沉砂池后設(shè)置初沉池,用以緩沖SS 對污水系統(tǒng)的沖擊。

蕪湖一體化生活污水處理設(shè)備
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1 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) - 準(zhǔn)Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)
“準(zhǔn)Ⅳ類”標(biāo)準(zhǔn)指的是污水中常規(guī)指標(biāo)除總氮外均達(dá)到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。
1.1 工藝分析
城鎮(zhèn)污水處理廠出水一級 A 標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于城鎮(zhèn)污水再生處理要求,將污水二級強化處理、三級處理、深度處理和消毒工藝進(jìn)行組合與集成。而準(zhǔn)Ⅳ類排放標(biāo)準(zhǔn)在一級 A 的基礎(chǔ)上提出了更高的要求。
1.2 一級處理工藝
一級處理工藝主要去除污水中呈懸浮狀態(tài)的固體污染物,根據(jù)來水類型及來水標(biāo)高,選用匹配的格柵類型,常用的一級處理工藝如下:
原污水→粗格柵→集水池及提升泵房→細(xì)格柵→沉砂池→初沉池,當(dāng)二級處理采用 MBR 膜系統(tǒng)時,需要增加膜格柵工藝段。本文對沉砂池及初沉池工藝類型進(jìn)行分析。
(1)沉砂池工藝。
平流沉砂池流態(tài)為平流,需保證適宜的水平流速,沉砂中約夾雜有 15% 的有機物,當(dāng)水質(zhì)水量波動較大,去除效果難保證。
旋流沉砂池采用水力渦流,沉砂池中心處的旋流使得砂粒沉降。旋流沉砂池水力停留時間短,占地面積小,易設(shè)備化,但需保證前端細(xì)格柵柵條間距盡可能小,減少對葉輪及提砂裝置的磨損。
曝氣沉砂池采用鼓風(fēng)曝氣,通過砂水紊流碰撞去除,除砂率較穩(wěn)定。曝氣沉砂池耐沖擊性好,對于水量波動較大的污水廠較為適用。但曝氣量無法實時控制,存在過度曝氣的問題。
平流沉淀池對于粗砂的去除率高于曝氣沉砂池,對于細(xì)砂的截留率則遠(yuǎn)低于曝氣沉砂池。實際工程中,需針對進(jìn)水水質(zhì)特點及占地需求,選擇zui為合適的工藝類型。
(2)初沉池工藝。
初沉池通過將非溶解性的有機物及無機物的沉降,BOD5 和 CODCr 含量都能在不同程度上下降,從而減輕了后續(xù)處理構(gòu)筑物的負(fù)荷,降低污水處理廠運轉(zhuǎn)費用,在沉砂池后設(shè)置初沉池,用以緩沖SS 對污水系統(tǒng)的沖擊。初沉池經(jīng)過水解發(fā)酵的底泥也可引入?yún)捬醭?,為厭氧釋磷提供碳源。?zhǔn)Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)下,為保證總氮對碳源的需求,當(dāng) BOD/TKN ≤ 4 時,可不設(shè)初沉池,也可設(shè)置速沉池,有效去除無機物而保留非溶解性的有機物。
1.3 二級處理工藝
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療污水處理設(shè)備裝置

二級處理工段是整個污水處理系統(tǒng)的核心部分。目前廣泛使用的工藝為 A2/O 及其變形工藝,以及 MBR工藝。本文主要針對前者進(jìn)行闡述。
(1)A2/O 法及變形工藝。A2/O 工藝不僅具有較強的脫氮除磷功能,還具有很強的抗沖擊負(fù)荷能力。A2/O工藝可以同時完成有機物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮必須保證 NH3-N 應(yīng)*硝化,硝化產(chǎn)生的硝酸鹽才可進(jìn)行反硝化得以去除;缺氧池與好氧池聯(lián)合完成脫氮功能;厭氧池和好氧池聯(lián)合完成除磷功能。
常規(guī) A2/O 工藝存在以下缺點:①回流污泥中的硝酸鹽含量會造成厭氧區(qū)釋磷能力大幅下降;②缺氧區(qū)位于系統(tǒng)中部,進(jìn)水中的碳源已經(jīng)被上一工藝段微生物同化吸收,系統(tǒng)的脫氮效果受到碳源的制約;③由于存在內(nèi)循環(huán),常規(guī)工藝系統(tǒng)所排放的剩余污泥中實際只有小部分經(jīng)歷了完整的放磷、吸磷過程,其余則基本上未經(jīng)厭氧狀態(tài)而直接進(jìn)入好氧區(qū),系統(tǒng)除磷不利。A2/O 變形工藝在回流污泥點、多點進(jìn)水設(shè)置及生化功能區(qū)的組合等方面進(jìn)行優(yōu)化。
(2)UCT 工藝。A2/O 工藝的基礎(chǔ)上增加缺氧混合液回流,且二沉池外回流污泥回到缺氧池即為傳統(tǒng)的UCT 工藝。這樣在冬季水溫較低的情況下,確保系統(tǒng)達(dá)到較好的除磷效果。UCT 工藝流程如圖 1 所示。
(3)多點進(jìn)水倒置 A2/O。多點進(jìn)水倒置 A2/O 工藝是對倒置 A2/O 工藝的改進(jìn),好氧區(qū)產(chǎn)生的硝酸鹽不再通過外回流系統(tǒng)進(jìn)入?yún)捬醭兀亓魑勰嘣谌毖醭貎?nèi)進(jìn)行反硝化,去除硝態(tài)氧,再進(jìn)入?yún)捬醵?,保證了厭氧池的厭氧狀態(tài),強化除磷效果??筛鶕?jù)不同進(jìn)水水質(zhì),不同進(jìn)水水質(zhì),不同季節(jié)情況下,生物脫氮和生物除磷所需碳源的變化,調(diào)節(jié)分配至缺氧段和厭氧段的進(jìn)水比例,反硝化作用及除磷效果均能得到有效的保證,多點進(jìn)水倒置 A2/O 工藝流程詳見圖 2。
污泥膨脹分為絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹。
非絲狀菌膨脹主要發(fā)生在廢水水溫較低而污泥負(fù)荷太高的時候,此時細(xì)菌吸附了大量有機物,來不及代謝,在胞外積貯大量高粘性的多糖物質(zhì),使得表面附著物大量增加,很難沉淀壓縮。而當(dāng)?shù)獓?yán)重缺乏時,也有可產(chǎn)生膨脹現(xiàn)象。因為若缺氮,微生物便于工作不能充分利用碳源合成細(xì)胞物質(zhì),過量的碳源將被轉(zhuǎn)彎為多糖類胞外貯存物,這種貯存物是高度親水型化合物,易形成結(jié)合水,從而影響污泥的沉降性能,產(chǎn)生高粘性的污泥膨脹。非絲狀菌污泥膨脹發(fā)生時其生化處理效能仍較高,出水也還比較清澈,污泥鏡檢也看不到絲狀菌。非絲狀菌膨脹發(fā)生情況較少,且危害并不十分嚴(yán)重。
蕪湖一體化生活污水處理設(shè)備絲狀菌膨脹在日常實際工作中較為常見,成因也十分復(fù)雜。影響絲狀菌污泥膨脹的因素有很多,首先應(yīng)該認(rèn)識到的是活性污泥是一個混合培養(yǎng)系統(tǒng),其中至少存在著30種可能引起污泥膨脹的絲狀菌。而絲狀菌在與活性膠團(tuán)系統(tǒng)共生的關(guān)系中是*的一類重要微生物。它的存在對凈化污水起著很好的作用。它對保持污泥的絮體結(jié)構(gòu),保持生化處理的凈化效率,及在沉淀中起著對懸浮物的過濾作用等都有很重要的意義。事實也證明在絲狀菌與菌膠團(tuán)細(xì)菌平衡時是不會產(chǎn)生污泥膨脹,只有當(dāng)絲狀菌生長超過菌膠團(tuán)細(xì)菌時,才會出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象。
國內(nèi)對活性污泥工藝的設(shè)計通常采用中等負(fù)荷(0.3KgBOD5/(kgMLSS?d)),而在實際中人們從經(jīng)濟(jì)角度考慮總是采用較高的負(fù)荷,所以高負(fù)荷下的污泥膨脹在中國具體較為廣泛的意義。在高負(fù)荷情況下,zui常見的是DO不足,所以先采取提高氣水比,強化曝氣,在推流式曝氣池內(nèi)首端采用射流曝氣等方式,觀察一段時間,找出問題的所在。


如果在以上措施采取后一段時間情況仍無好轉(zhuǎn),則可考慮在曝氣池頭部加設(shè)軟填料。這一部份對于有機酸去除率很高,從而去除絲狀菌的生長促進(jìn)因素,幫助絮狀菌生長。這個方法比較有效,但造價較高,且對以后的維修管理造成不便?;蛘咴谄貧獬厍霸O(shè)置一個水力停留時間約為15min的選擇器,一般能很有效的抑制絲狀菌的生長。
對于間歇式進(jìn)水的SBR工藝來說,反應(yīng)器本身是*混合式的,而且在時間上其污染物的基質(zhì)就存在濃度梯度,所以無需再另設(shè)選擇器。通常間歇式SBR工藝產(chǎn)生污泥膨脹的原因是,污泥濃度過高,而進(jìn)水有機物濃度偏低或水量偏小而導(dǎo)致污泥負(fù)荷偏低。對于這種情況,降低排出比,提高基質(zhì)初始濃度,并對SBR強制排泥,一般就能夠?qū)ξ勰嗯蛎洭F(xiàn)象進(jìn)行有效的控制。而對于連續(xù)進(jìn)水的SBR如ICEAS和CASS等工藝如果發(fā)生污泥膨脹的話,就有必要在進(jìn)水端設(shè)置一個預(yù)反應(yīng)區(qū)或生物反應(yīng)器了。
低負(fù)荷活性污泥工藝
低負(fù)荷活性污泥工藝曝氣池內(nèi)基質(zhì)濃度較低,絲狀菌容易獲得較高的增長效率,所以是zui容易產(chǎn)生污泥膨脹。除了在水質(zhì)和曝氣上想辦法外,zui根本和有效的是將曝氣池分成多格且以推流方式運行,或增設(shè)一個分格設(shè)置的小型預(yù)曝氣池作為生物選擇器,在這個選擇器內(nèi)采用高污泥負(fù)荷,吸附部分有機物并消除有機酸。這個辦法不但有助于抑制污泥膨脹,并能有效的改善生化處理效果。在曝氣池內(nèi)增加填料的方法也同樣在低負(fù)荷*混合工藝中適用。
對于A/O和A2/O工藝可通過在在好氧段前設(shè)置缺氧段和厭氧段以及污泥回流系統(tǒng),使混合菌群交替處于缺氧和好氧狀態(tài),并使有機物濃度發(fā)生周期性變化,這既控制了污泥膨脹又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化溝和UNITANK工藝等連續(xù)進(jìn)水的系統(tǒng)因為其本身在時間和空間上就有了實際上的“選擇器”,所以對污泥膨脹有著效強的控制能力。如果這兩種工藝發(fā)生污泥膨脹,則可通過調(diào)整曝氣控制溶氧量和控制回流污泥量來調(diào)節(jié)池內(nèi)的污泥負(fù)荷及DO,通過一段時間的改善,一般能夠控制住污泥膨脹現(xiàn)象。目前,治理高濃度難降解有機廢水水污染已經(jīng)成為當(dāng)前全球水資源可持續(xù)利用和國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略目。 現(xiàn)在隨著科技的發(fā)展,環(huán)境污水的種類以及排放量越來越多,成分更加復(fù)雜多變,含有許多難降解的有機物,對環(huán)境和人類健康具有巨大的危害,其中有些有機物具有致癌、致畸等作用,導(dǎo)致各種遺傳病史。

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