污水处理工艺范文

时间:2023-04-04 19:15:33

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污水处理工艺

篇1

关键词 城市污水;工艺水平;城市环境

中图分类号X7 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2014)123-0114-02

近些年来,我国城市的经济发展速度相对较快,城市中生活和生产而产生的污水数量也在逐渐的增多,城市污水处理问题成为了一个十分重要的问题。针对目前我国城市污水处理的现状来看,城市污水处理技术在很大程度上没有真正的达到城市污水处理要求,针对目前我国城市污水处理过程中存在的问题,城市污水处理需要在处理工艺上进行相应的完善,以便于更好的提升城市污水处理水平。

1导致我国城市生活污水处理出现问题的因素

针对于目前我国生活污水处理的情况来看,生活污水处理过程中还是存在着一定问题的,这些问题在很大程度上不利于城市的发展,也不利于城市环境的维系。从目前来看,导致我国城市生活污水处理存在问题的因素主要有以下几个方面。

1.1环境意识缺失

在我国城市发展的过程中,对于环境的保护情况存在着“先污染、后治理”,这种思想原本就是对环境保护的一种意识形态的缺失,从每一个城市成员角度来说,城市成员在对于水资源的保护意识的缺失是导致我国城市生活用水污染严重的意识因素。

1.2城市经济发展速度过快

随着我国经济的发展,城市的经济速度十分快,城市居民的生活水平也在逐渐的提升,城市居民生活质量的提升在很大程度上增加了城市用水量,数量增多的城市生活用水必然在很大程度上造成水污染。城市经济的发展,人民生活水平的提升直接导致了城市生活污水处理问题的出现。

1.3硬件设施不齐全

在城市生活污水的处理过程中,城市生活用水处理过程需要完善的硬件设备支持,其需要结合不同的城市生活用水情况,来建立和完善不同的硬件设备,以便于更好的进行污水的处理。从目前我国城市对于生活污水处理的设备支持来看,其较工业污水处理的设备来说还不是十分的完善,其中还存在着诸多的问题,在很大程度上不利于城市生活污水的处理。

1.4处理技术更新慢

处理技术的更新速度慢导致了更多城市污水处理问题的出现,加之对于污水处理设备维修的不及时,更是使得城市生活污水处理难上加难。技术更新速度慢对于我国城市生活污水处理来说是一个决定性的因素,直接关系到污水处理的程度。

2我国城市生活污水处理方法分析

从目前我国城市生活污水处理的方法来说,其已经具备了较为多元化的城市生活污水处理方法,在具体的实施过程中,要结合不同的实际需要来体现出不同的污水处理方法。第一,活性污泥处理方法,在这种方法中其完整的体现出了活性泥的这种吸附能力,从本质上来说其是一种生物处理方法。第二,生物降解法,这种方法的处理能力比较强,其主要体现在工业生产的污水处理中,对于城市生活污水处理工作来说,城市生活污水处理工艺运用此方法也会有较为明显的处理效果。第三,生物膜法,这种方法利用了生物本身好氧化的性质,将生物的氧化性利用起来进污水的处理。从本质上来,无论是任何一种处理污水的方法都能够对污水有一定的处理效果,但是,针对于不同的污水处理环境来说,不同污水处理方法所呈现出来的污水处理效果是不同的,在具体的运用过程中,应该结合污水处理的环境来进行灵活的使用。

3城市生活污水处理工艺优化措施

在城市污水处理工艺优化的过程中,需要结合处理的过程来进行分析,针对目前城市生活污水处理的现状,并结合不同城市污水处理的情况来进行相应的分析,以便于综合的进行评析,更好的保证我国城市生活污水处理工艺的优化和升级。

3.1优化硬件设施

对于城市生活污水处理工艺来说,城市生活污水处理工艺的优化需要硬件设备的支持,而目前我国在城市生活污水处理的硬件措施保障上还是不是十分的全面,我国应结合不同城市对于生活污水处理的要求,研发并引进一些先进的硬件设备,为城市生活污水处理工艺的优化提供良好的硬件保障。同时,要为城市生活污水处理工作提供相应的场地支持和援助,要选择有助于城市生活污水处理的场地来进行城市污水处理。

3.2优化技术工艺

无论任何工作,技术的支持都是十分必要的,尤其是在现代社会环境中,良好的技术支持是体现工艺性的关键,因此,对于城市污水处理工作来说,其需要创造与城市生活污水处理相适应的技术工艺,并结合不同的生活污水处理方法使其的效果达到最大化和最优化。

3.3优化设计工艺

在不同的城市中和不同的环境中,城市生活污水处理的设计是不同的,结合不同的城市生活环境和城市的经济发展速度而言,生活污水的处理需要不同的设计工艺。因此,我国在优化城市生活污水处理工艺的过程中,要选择切合实际的处理工艺,结合生物法和化学法来制定相应的设计工艺,力求在设计环节保证整个污水处理过程的合理性和科学性。

3.4优化回收工艺

在污水的处理过程中污水的回收再利用是一个关键性的环节,在我国城市生活污水的处理过程中,同样需要回收工艺的支持,对处理好的污水进行回收再利用,实现污水处理的可持续性,进而达到节能、节水,这是城市生活污水处理的较高要求。在回收工艺上来说,我国要借鉴国内外一些先进的回收工艺,并为我所用,不断的进行创新和发展。

在城市污水处理工艺完善的过程中要有所针对,结合不同的处理环节来提升城市污水处理的工艺,以不同的处理方法为基础,并进行相应的结合,更好的保证城市污水处理工艺的体现,将城市污水处理工艺与我国城市的工业化发展结合起来,更好的体现出城市污水处理问题的科学化和科技化。

参考文献

[1]成海波.城市生活污水处理工艺浅析[J].资源节约与环保,2013(10).

篇2

关键词:生活污水;Han’s SBR活性污泥处理工艺;污泥生物处理

一、前言

我国污水处理产业发展进步较晚,建国以来到改革开放前,我国污水处理的需求主要是以工业和国防尖端使用为主。改革开放后,国民经济的快速发展,人民生活水平的显著提高,拉动了污水处理的需求。进入二十世纪九十年代后,我国污水处理产业进入快速发展期,污水处理需求的增速远高于全球水平。

现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。①一级处理: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。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理

的预处理。②二级处理: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。③三级处理: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。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。

目前较为成熟的生活污水处理工艺包括活性污泥法和生物膜法,根据这两种方法演变出的各种工艺处理流程便有许多种,但如何根据实际需要选择一种合适的工艺就显得格外重要。污水处理方案的选择应本着以下几种原则:①认真贯彻国家关于环境保护的方针和政策。②积极稳妥地引进、采用先进的污水处理和污泥处理的新艺、新技术和新材料。③优先采用集成度高的污水处理工艺,以便实现模块化设计,以利于污水处理厂的分期建设和扩展。④一、二期结合,统筹兼顾,全面设计,分期建设。⑤采用先进的节能技术,降低污水处理厂的能耗及运行成本。⑥采用先进、可靠的自动化控制技术,提高污水厂的管理水平,保证污水处理工艺运行的最佳状态,尽可能减轻工人的劳动强度。⑦工艺流程先进、简洁、可靠、便于操作管理。

我国经济发展水平各地相差较大,经济发展滞后的城市还不能拿出很多资金用于污水治理,因此,怎样利用有限的资金,降低环境污染,是很多城市政府面临的问题。在污水处理方面,直到不久前,一些城市还采用一级或一级强化处理工艺技术,出水达不到国家二级排放标准对除去有机污染物的要求。

二.Han's SBR活性污泥处理工艺

Han’s SBR活性污泥法是序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor简称SBR法)的一种改良型工艺。这种工艺将曝气池和二沉池合二为一,在单一反应池内利用活性污泥完成生活污水的生物处理和固液分离。Han’s SBR活性污泥法在原有SBR工艺的基础上,在反应池前端增加了选择区和接触区,并在反应池内设置回流设备及剩余污泥设备。利用微生物在不同絮体负荷条件下,生长速率和污水生物除磷脱氮工艺机理,将生物选择器与可变容积反应器相结合,并对时序做了一些调整,从而大大提高了SBR工艺的可靠性及效率,使反应池构造简单,运行更加可靠。

2.1 Han's SBR活性污泥处理工艺流程

污水处理工艺流程是用于某种污水处理的工艺方法的组合。通常根据污水的水质和水量,回收的经济价值,排放标准及其他社会、经济条件,经过分析和比较,必要时,还需要进行试验研究,决定所采用的处理流程。一般原则是:改革工艺,减少污染,回收利用,综合防治,技术先进,经济合理等。在流程选择时应注重整体最优,而不只是追求某一环节的最优。

Han's SBR活性污泥处理工艺能高效脱氮除磷,适合中小规模生活污水处理工艺,工艺主体构筑物由SBR反应池组成,反应池前端的选择区和接触区主要用于曝气时的回流液与污水充分混合,污水中的发酵产物能在起始反应阶段迅速被聚磷菌所吸附并产生反应,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,从面实现了生物活性的选择性要求和防止了丝状菌繁殖的污泥膨胀问题。回流污泥中存在少量硝态氮也可在选择区中得到反硝化。因此,整个反应池在时间分割上经过了好氧/缺氧/厌氧的顺序环境,活性污泥在此过程中得到再生。整个工艺周期一般为四个小时,两小时进水曝气,一小时沉淀,一小时滗水及闲置。其原理是厌氧或微氧接触混合,短时曝气,分离,使原污水与好氧饥饿的污泥充分接触混合、短时曝气、沉降分离;沉降分离后的上清液即处理后的出水,沉降分离后的污泥,大部分在好氧条件下使其饥饿,饥饿污泥再与原污水重复接触,其余部分为剩余污泥排放。

Han's SBR活性污泥处理工艺的整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵。提升后,经过格栅或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入SBR生物反应池,通过一个周期的反应后,出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。反应池的污泥大部保留在反应池内,剩余污泥进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。

2.2 Han’s SBR活性污泥处理工艺具有的优点

(I)系统设计构造简易,降低建设成本和运行成本;

(2)耐冲击负荷,在一般情况下无需设置调节池;

(3)反应推动力大,易于得到优于连续流系统的出水水质;

(4)运行操作灵活,通过适当调节各阶段操作状态可达到脱氮除磷的效果;

(5)通过简单的操作即可达到对污水深度处理;

(6)添加絮凝剂可对应污水处理厂污染物排放一级A标准要求;

(7)实现均匀的搅拌混合。

三、污泥好氧生物处理

污水处理厂排出的污泥中含有大量致病微生物,脱水污泥如不进行进一步处理,除了卫生方面的问题外,还存在中间堆积过程中气味大,污泥运输不方便,垃圾填埋场填埋困难,污染环境等问题。

未经处理的污泥难于储存、运输和压实填埋;危害公共卫生,应当进行无害化处理。污泥的焚烧处理可实现最大的减量化和稳定化,但投资巨大,运行费高。

好氧反应及避免二次污染是污泥好氧生物处理设计与运行的关键其基本前提是如何保证反应系统具有适宜的含氧量、温度与湿度。污泥在好氧生物处理过程中的生物化学反应速度,要比在水溶液系统中的反应速度低得多,这主要是由其本身的特性及反应系统的高度非均相性决定的。在污泥中,氧气溶解到有大量微生物存在的液相中并参与反应,高分子有机物需先经过水解后溶于水相,小分子再逐步扩散至表层。在生物氧化受制约,如溶氧量不够、温度与湿度的不适宜时,会造成好氧生物处理过程减慢,一些小分子中间产物会扩散至气相中,产生气味污染。如通风供氧不足会产生臭气、处理时间过长;通风供氧过量会使能耗高、带出过多的水分与产物、反应系统温度与湿度下降。

因此控制氧含量是污泥堆肥的关键因素。与传统流通风机械翻堆相比,氧控制堆肥通过自动控制通风供氧,使反应系统具有最佳的含氧量、温度与湿度,好氧反应速度最大化,节省停留时间一半以上,加大处理效率,而且还从根本上避免堆肥过程的臭气产生。

四、结束语

篇3

关键词:污水处理;MBR工艺;设计

中图分类号:X703 文献标识码:A

为响应《2014年茂名市政府工作报告》关于污水处理厂的一系列号召,根据《茂名市东组团城市给排水专项规划》,选址建设新污水处理厂,负责处理电城镇和博贺湾新城生活污水,优先解决近期污水处理及排污问题。新建污水处理厂,采用高效生化水处理技术,即MBR工艺技术。本文以MBR新建污水处理工程为研究对象,从工程中的生物段工艺形式、膜组件选择等进行了研究和优化,得到以下主要结论。

1.生物处理工艺设计

如今,许多小型污水处理厂的污水的排放标准都有提升,在有限用地的情况下,传统的脱氮除磷工艺也开始逐渐被一体化、集成处理设备代替,其中以MBR膜为主题的处理工艺,占有了市场大部分份额。80年代以来,该技术越来越受到重视,成为研究的热点之一。目前膜生物反应器已应用于美国、德国、法国和埃及等10多个国家,规模从6m3/d~13000m3/d不等。

1.1 MBBR技术工艺

MBBR的中文名为移动床生物膜反应器,实现了生物膜法与活性污泥法的有机结合,在生物膜法原理的基础上,又结合了活性污泥法的优点,并克服了单一的缺点,显著提升反应池的功能效果,也强化了反应池的抗冲击能力。在反应池中,填料的表面一般都附着一层微生物,这些微生物形成一层具有独特功能的生物膜。特殊的填料随着池水上下浮动,填料表面微生物与池中污染物、与空气中氧气充分接触。在吸附与扩散作用的影响下,污染物进入到生物膜中氧化降解。微生物得到繁殖所需的养分后数量会明显增多,膜的厚度达到6g/L~10g/L,是普通反应池的2倍以上,降解效率远超普通反应池。移动床生物膜微生物都为附着式生长,污泥龄达到30天左右,有利于一些硝化菌的生长繁殖,而填料表面中硝化菌的数量增多,增强了反应池的除氨氮能力。此外,附着式生长方式还有利于一些特殊菌落的自然选择,这些自然菌落对于炼油废水中一些难降解的污染物有甚好的效果,而这些特殊菌群可有效地降解炼油废水中的特征污染物,特别是一些难降解的污染物,从而获得更低的出水COD浓度,提升出水水质。

MBBR池的设计流量:250m3/h,有效容积1000m3,单组膜面积1656m2。经初步计算该工艺单位污水量运行成本为0.68元/(m3・天)。

1.2 一体化内循环流化床工艺

内循环三相好氧生物流化床反应器是在保持传统的三相流化床所具有的反应器内混合性良好、传质速率快、污泥浓度大、有机负荷高等优点的同时,解决了传统三相流化床所存在的问题,具有可控制生物膜厚度的过度增长、载体流失量小、载体流化性能好、氧的转移效率高等主要特点。三相生物流化床为污水处理厂的核心处理构筑物,通过微生物的新陈代谢作用,来实现对有机碳、N、P等有机污染物的降解。增加化学辅助除磷措施。

一体化内循环流化床的水力停留时间:2hr;有效水深:11m;通过砂滤进行去除生物处理中残留污染物,来实现对有机碳、N、P等有机污染物的去除。单台设计流量:40m3/h;数量:6台;经计算该工艺单位污水量运行成本为0.64 元/(m3・天)。

1.3 一体化兼氧MBR技术工艺

膜生物反应器为传统活性污泥法与膜分离技术的结合。活性污泥中微生物对原水中有机物进行生物降解以达到去除有机物的目的。膜分离单元代替了传统工艺中的二沉池,可大大减小占地面积,稳定出水水质。

一体化兼氧MBR设计为卧式罐体结构,MBR膜孔径0.3μm中空纤维膜。水力停留时间4h,兼氧区溶解氧0.5mg/L,汽水比:0.1~0.2。经初步计算该工艺单位污水量运行成本为0.42元/(m3・天)。

2.一体化兼氧MBR系统设计

膜生物反应器为传统活性污泥法与膜分离技术的结合。活性污泥中微生物对原水中有机物进行生物降解以达到去除有机物的目的。膜分离单元代替了传统工艺中的二沉池,可大大减小了占地面积。设备主体MBR膜,应具有适应低浓度污水的性能,其化学需氧量(COD)适应范围宜为100mg/L~500mg/L,总氮(TN)宜≤35mg/L;总磷(TP)宜≤10mg/L。且设备主题MBR膜系统内微生物,在贫营养条件下(BOD

3.膜分离单元设计

3.1 膜组件选择

(1)膜材料

膜材料分为无机膜材料与有机膜材料两种。常见有机膜材料为PE、PS与PES等,而无机膜材料多为一些金属材料、金属氧化物以及陶瓷材料。从性能上讲,有机膜材料工艺趋于成熟,膜孔径和形式多样,造价低廉,但使用过程易受污染,使用寿命不长;无机膜材料具有良好的化学稳定性,能耗较低,但制造成本较高,实际制备工艺也较难。因此,本工程采用的膜材料为改性后的有机膜。

篇4

关键词 污水;滤池;工艺;处理;设计;原理;应用;

中图分类号:U664.9+2 文献标识码:A 文章编号:

引言

我国是一个水资源缺乏的国家,近年来许多地区缺水现象逐渐加剧。与此同时,我国污(废)水排放量逐年增加,以1997年为例,污(废)水排放总量为416亿m3,污水中化学需氧量(CODCr)排放量1 757万t,而集中处理率仅为10%左右。大量污水未经处理或未经有效处理即进行排放,其结果是一方面污染了环境特别是水环境,另一方面加剧了水资源的短缺。可以说,资金和技术已成为制约我国污水处理的两大主要因素。因此,很有必要找到一种基建投资少、运行费用低、占地面积小、管理方便、适合我国国情的污水处理新技术,既能使污水得以有效处理,又能使其适当回用。

一、曝气生物滤池原理及其工艺特点

曝气生物滤池(Biological Aerated Filter)简称BAF,其基本原理是在一级处理基础上,以颗粒状填料及其附着生长的生物膜为处理介质,充分发挥生物代谢作用、物理过滤作用、膜及膜和填料的物理吸附作用以及反应器内食物多级捕食作用,实现污染物在同一单元反应器内去除。反应器内存在着不同的好氧、缺氧区域,可同步实现硝化、反硝化,在去除有机物的同时达到脱氮的目的。在污水的有机物去除、硝化去氨、反硝化脱氮、除磷以及微污染水源的预处理过程中有着较好的应用前景。尤其适用于人口密集、土地资源紧缺的城镇污水处理,且不需设置二沉池,使工艺大大简化,设备配套少,便于操作管理和掌握。而且该技术不仅可用于水体富营养化处理,而且可以广泛地被用于城市污水、小区生活污水、生活杂排水和食品加工废水、酿造和造纸等高浓度废水的处理。

二、曝气生物滤池工艺设计

2.1曝气生物滤池工艺基本类型及流程

单个曝气生物滤池可以完成碳化、硝化、反硝化、除磷等功能,与其他工艺组合可以进行一般城市污水或工业废水的二级或三级处理。其工艺流程根据处理水质要求可分为3种,即:脱碳曝气生物滤池(DC)、硝化曝气生物滤池(N)、反硝化曝气生物滤池(DN)。曝气生物滤池处理污水典型工艺组合如表1所示。

2.2DC曝气生物滤池的设计与计算

曝气生物滤池的设计与计算主要包括滤料体积、滤池总面积、滤池高度、布水布气系统、反冲洗系统以及污水与滤料的接触时间等。

2.2.1滤池池体的设计与计算

滤池池体的设计与计算主要是确定滤料体积及滤池各部分尺寸。通常采用BOD5有机负荷Nw法,即每立方米滤料每天所能接受并降解BOD5的量,以kg/(m3・d)表示。对于二级污水处理Nw取值2.0~4.0 kg/(m3・d),当对处理出水对氨氮硝化有要求时,Nw一般取值≤2.0 kg/(m3・d),当进行三级处理时,Nw一般取值0.12~0.182 kg/(m3・d)。设计时先确定滤料体积,然后再计算其他部分尺寸。滤料的总有效体积W可用下式计算:

滤池总面积为:A=W/H,H为滤料层高度,一般为2.5~4.5 m。单个滤池面积一般控制在a≤100 m2。因此,滤池座数为:

滤池总高度为:

其中:配水室高度h1=1.0~1.2 m,承托层高度h2=0.3~0.5 m,清水区高度h3=0.7~1.0 m,超高h4=0.3~0.5 m污水流过滤料层高度的空塔停留时间t1(h):

污水流过滤料层高度的实际停留时间t(h)

e为孔隙率,对圆形陶粒滤料,一般e=0.5。对于单个滤池池形一般为圆形,对于多个滤池,一般为共壁正方形。

2.2.2配水系统的设计

曝气生物滤池的配水系统一般采用小阻力配水系统,并根据反冲洗形式采用滤头、格栅、平板孔式较多。可参阅《给水排水设计手册》中有关过滤章节。

2.2.3反冲洗系统的设计

曝气生物滤池与一般滤池反冲洗方式大致相同,主要有单一水反冲洗和气-水联合反冲洗。气-水联合反冲洗按水、气的冲洗先后顺序又分为先气后水和气水同时冲洗工艺。采用气-水联合反冲洗通常顺序为:先单独用气反冲洗,再气-水联合反冲洗,最后用清水反冲洗。操作过程由PLC或计算机自动控制。反冲洗周期约为24~48 h,反冲洗水速为15~25 m/h(Q进水/Q冲洗=15%~30%),气速为20~70 m/h,冲洗排水SS为800~1 200 mg/L。

2.2.4污泥产量的计算

曝气生物滤池污泥产量可按(3)式计算:

式中Y―污泥产量;

ΔSBOD5―溶解BOD量;

ΔTBOD5―总BOD5时;

X0―进水SS。

2.3N曝气生物滤池的设计与计算

2.3.1N池体的设计与计算

与DC池相似,主要包括滤料体积及滤池各部分尺寸的确定,可按表面负荷和容积负荷法进行设计。滤料表面负荷qNH3-N是指每平方米滤料每天所能接收并降解的NH3-N是,以g/(m2・d)表示,它与NH3-N浓度、水温、供氧量和滤池的水力负荷有关。对于一般城市污水,滤料表面负荷qNH3-N为0.4 g/(m3・d)(出水NH3-N

滤料容积负荷q′NH3-N是指每立方米滤料每天所能接收并降解的NH3-N量,以kg/(m3・d)表示。对于淹没式硝化滤池,其硝化容积负荷一般在0.1~1.5 kg/(m3・d)。考虑到硝化时多种影响因素,工程设计时,一般选取0.4~0.8 kg/(m3・d)。已知硝化负荷后,滤池所需体积可按下式计算:

2.3.2供气量的计算与供气系统的设计

微生物需氧量包括降解有机物和硝化的需氧量,可用下式估算:

2.3.3硝化滤池碱需要量的计算

一般,硝化1g NH3-N需要消耗7・14 g碱度,故需碱量计算公式为:

碱度= (7・14QΔCNH3-N)/1 000

对于典型城市污水,进水中的NH3-N浓度一般为20~40 mg/L,TKN=50~60 mg/L,碱度约300 mg/L(以CaCO3计),假定部分TKN用于细胞合成,则污水中氨氮为50 mg/L(估算),按80%去除率计,硝化碱量约为:50×7・14×0・8=285・6 mg/L。可见,对城市污水处理厂,当采用硝化脱氮工艺时,不需要另外补充碱度。

三、曝气生物滤池的发展与展望

法国OTV公司近年来开发了一种名为Biostyr的新型曝气生物滤池处理技术.Biostyr曝气生物滤池由其所采用的新型轻质悬浮填料―biostyrene(主要成分是聚苯乙烯,且比重小于1g/cm3)而得名.目前,Biostyr工艺在欧美国家得到普遍应用,而且许多工程集中在污水处理设施用地紧张,出水水质要求高的地方.Biostyr工艺可以在去除SS和COD的同时,实现硝化、反硝化脱氮功能。

BIOPUR是瑞士VATATECHWABAG Winterthur(原苏尔寿环境技术部)研发的一种新型曝气生物滤池,其填料采用规整波纹板和颗粒载体,并可根据污水类型和进、出水指标结合不同的填料类型组合成不同的工艺.BIOPUR工艺可以处理城市污水和工业废水,也可用于废水的深度处理(硝化、脱氮、除磷)。

曝气生物滤池是一种发展较快的新型生物处理技术,具有占地面积小、出水水质高、投资省、运行灵活方便、易于管理、抗冲击负荷能力强等优点,不仅可以用于污水的一级和二级处理,而目还可用于微污染水源水预处理等。曝气生物滤池技术将污水生物处理与深层过滤集于一身,充分体现了现代水处理工艺的特点。

虽然曝气生物滤池技术发展较快,但其反应机理与反应动力学的研究尚待深入,有关反应机理的理论体系还有待完善.近年来曝气生物滤池已经成为国内外的研究热点,各种不同形式的曝气生物滤池不断推出,许多已经得到成功应用,并取得了很好的应用效果。随着现代生物检测技术和纳米测量技术的发展,有关曝气生物滤池处理机理的研究将有望取得突破,特别是在生物膜生长和生物膜活性的研究将成为较新的前沿性课题.而采用适合的预处理技术与曝气生物滤池技术的整合,将为今后模块化组合与曝气生物滤池技术的大规模应用打下坚实的基础。而在新材料方面,通过改性处理的新型吸附型填料,可以大大强化曝气生物滤池对某些难降解污染物的去除能力,从而在污水的高级处理和给水处理中发挥更大的作用。曝气生物滤池是一种适合我国国情的水处理技术,应加大力量进行深入研究,推动该技术的国产化并在水处理中推广应用。

结束语

曝气生物滤池作为一种新型污水处理技术,在国外已有实际应用。运行经验表明,采用该工艺可显著节约基建投资并减少占地面积,出水水质较好,运行费用低,管理方便,特别是其模块化结构利于未来的扩建。该工艺可独立建立,也可与其他污水处理工艺组合应用,是一种可替代传统的污水处理工艺、适合我国国情的污水处理法。

参考文献

[1]Clack. et al. Phosphorus Remoel by Chemical Precipitation in aBiological Aerated Filer.Wat Res.,1997,(31)10:2557-2563.

[2]郑俊,吴浩汀.曝气生物滤池污水处理新技术及工程实例.北京:化学工业出版社,2002,5.

篇5

关键词:废物资源化;污水处理;回用途径

随着我国经济社会快速发展和人口日益剧增,城市污水排放量显著增加,地面水体污染加剧,从而导致整个水环境质量恶化愈演愈烈,由此引发的生态污染问题已成为制约城镇发展的关键问题,如何科学合理地设计污水处理工艺对于缓解生态污染以及实现污水无害化、资源化具有重要的意义[1]。

本文以某污水处理厂为例,较为详细地阐述了污水处理工艺设计流程,合理地确定了本次设计的水质指标,以节能环保为基本理念,优选出切合实际的处理工艺进行去废除污,并简要探索其回用途径,真正实现污水无害化以及废物资源化利用。

1设计概况

1.1设计规划人口以及规划年限

现状人口规划为57万,近期2020年总体规划人口为65万,该设计以近期2020年来考虑。

1.2规划年限污水量预测

中心城区污水处理厂所处理的污水量由综合生活污水量(包括居民生活污水及公建生活污水)、工企业生产污废水量、未预见污水量、地下水渗入量以及少量雨水渗漏量来组成。根据《室外给水设计规范》规定,设计确定平均日综合生活用水定额为150()Lcap⋅d。折污系数按0.85考虑,平均日综合生活污水定额为127.5()Lcap⋅d;工企业污废水按占排污总量的30%计算[2];地下水以及未预见水量按照总水量的5%来估算。通过计算,项目近期处理污水量为10万m3/d。

1.3设计处理程度

污水处理厂出水水质依据:满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。见表1。

2确定处理工艺

2.1可生化性分析

污水可生化性是指污水中污染物的化学结构会因为微生物的生命活动而发生改变,从而会改变污染物的化学和物理性能,研究污染物可生化性可以便于我们了解污染物能够通过怎样的方法尽快排出,并且判断污染水体能否采用生物除磷脱氮工艺进行处理。通过分析污水厂进水营养物质见表2所示。通过上述的分析结合污水可生化评价指标可以看出,该污水处理厂应该采用生物处理的相关方案,所采用的方案要具有很好的脱氮除磷的功效。

2.2生物处理工艺比选

对于经济有限地区,在选择处理工艺时,应在尽可能投资小的基础上选择处理效果较好的工艺,通过对几种具有脱氮除磷的工艺进行比较来确定该设计的处理工艺。1)SBR工艺SBR工艺采用间歇式运行方式,虽然运行稳定,操作灵活,适当改变其运行周期及流程,可初步实现除磷脱氮[3],但由于其任一单个池子都需要设曝气和输配水系统,间歇排水水头损失大,池容的利用率不理想,且其控制设备复杂,运行维护高,不适合旗县采用。2)A2/O工艺A2/O工艺是专门针对城市污水处理的出水进行脱氮除磷而开发的厌氧+缺氧+好氧组成的工艺,是一种深度二级处理工艺,该工艺被称为最简单的同步脱氮除磷工艺,虽然优点明显,但在去除COD、TN、TP时要求水中要保持一定浓度的溶解氧[4],并要严格控制浓度,对于技术薄弱的旗县来说,运行的条件太过复杂。3)厌氧池+DE型氧化沟DE型氧化沟是专门为了脱氮而开发的一种双沟式氧化沟系统[5],DE型氧化沟在一定程度上能够使两沟交替的处于厌氧和好氧状态,从而达到脱氮的目的,通过在氧化沟前面增设一个厌氧池,不仅可以很好的除磷还可以抑制丝状菌的生长,从而改善污泥性能,更重要的是其流程简单,构筑物少,控制管理方便。结合上述对比分析结果,该设计选用厌氧池+DE型氧化沟工艺方案。

2.3确定三级处理方案

普通的二级生化处理通常只能使出水水质达到国家一级B标准,要想达到设定标准,必须加设三级处理才能达到要求。根据《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)中给出的关于二级出水进行混凝沉淀、过滤的处理效率,采用混凝沉淀+过滤的三级处理方案使出水达到一级A的排放标准。

2.4消毒工艺选择

《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)6.12.10明确规定深度处理的再生水必须进行消毒。污水消毒一般宜采用紫外线或者氯消毒,紫外线消毒虽然不会产生副产物,但不具备持续消毒的能力,不能满足水回用对余氯的要求。鉴于此,该工程推荐利用氯消毒,以满足将来可能实施水回用的余氯要求。

3污水回用途径

污水回用途径与其出水水质标准密切相关,由于出水水质达到《农田灌溉水质标准》中旱作物水质要求,因此本设计将污水治理与水资源开发利用相结合,将处理后的污水作为农林用水资源,有效缓解该地区水资源危机。

4结语

废物资源化利用是污水处理发展的必然趋势,在技术力量与经济能力有限的地区,因地制宜、科学合理地设计污水处理工艺对于缓解地区生态污染以及实现污水无害化、资源化利用具有重要的意义,该设计探索了一条市政污水处理与农林经济相结合的发展之路,具有较大的参考意义。

作者:孙明扬 刘瑞 黄金铭 单位:内蒙古农业大学

参考文献:

[1]林蔓,张宏伟,孙鹏.晋中市中心城区第二污水处理厂工艺设计及运行[J].中国给水排水,2014,30(02).

篇6

关键词 污水;处理;回用

中图分类号 X7 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)41-0092-01

城市污水处理厂具有占地宽、设备大、规模大和单元多,一般用钢筋混凝土结构来处理设施,所以要求简单的整体工艺结构,为了减少设备的维修管理总量,在结构设计时尽量简,减少管线穿插,种种特点也使得单位处理成本较低,且运行效果好,发挥的作用较明显,因此,污水处理工程的建设工作,首先考虑以城市特点为基点,参考各大城市经验和技术,对工艺和考虑方案也要慎重选择,所以整体工艺构成简单,简化单位设施,并且尽量达到占地少,能耗低和运行效果稳定的要求,便于整体维护和运行。

1 水污染控制的发展历程

社会不断的进步,人们对于环境的意识也逐渐提高,水污染控制的发展历程也在不断的创新和发展中得到转变,由单一治理、污染物浓度达标排放到现在的污染综合治理,以环境容量为依据的污染物排放总量控制。

在过去,我国的污染防治工作无非就是点源治理、三同时、达标排放等,还有相关的谁污染谁治理的政策法规,但在运行的时候效果并不是十分的明显,在国家环保总局对我国工业废水处理设施调查结果发现,就投资而言,有效投资仅达到31.3%,还不到1/3的投备作用得到充分发挥,而污染治理设施的运行率,设备利用率,污染物去除率,较好的也不过40%,种种现象表明,我国原有的污水处理系统在设计上还存在许多的问题,提高各类相关技术还需要进一步的努力。

2 水处理及其回用

如今,污水深度、超深度处理和污水再生回用已经实用化,城市的总体规划与给水排水系统规划都应当实现创新,将污水再生和回放做为课题进行研究,21世纪排水系统应当从前期的防灾、防污不断转向污水资源化,以此提高水资源环境,恢复健康水循环,达到水资源持续利用的效果。

2.1污水处理厂的规模、数目与选址

污水处理场应合理的确定工期,进行近远期的规模研究,以远期规模来进行污水处理场的选址,考虑到有利于工程的扩建情况,应在选址时确认用地条件满足远期处理用地的需要。在近期不宜建过大中小城市污水处理厂,就原有的规划方法而言,一般选址都会选择各河流的下游,城市的郊区等,这样使得污水处理厂用再生水用户较远,需要铺设回用水管,使得投资成本增大,也不利于污水资源循环,所以,选址工作需要进行全方位的调查分析,根据再生水的用户对回用水的需求,在适当的位置建立污水处理厂,就近回收加工处理就近回用,所以,污水处理厂的建立应依据城市实际中水回用需要选择适当的位置,这样,既有利于污水回用,又减轻了排水管网络系统的负担,科学合理的建设,进行城市规划。既节省资源,又符合我国的国情。

2.2处理工艺

污水处理工艺和方法很多,分类标准不同,在工艺流程上也有所区另,因此,首先分析了解污水水质和回用水水质的要求,对水处理单元进行多种组合,然后通过对其技术和经济适用性的比较来确定出经济可行的污水处理流程。污水处理厂的设计,就进水水质来说,可以选择在市区定几个具有代表性的排污口,并且定期测水量水质,利用技术测出水质浓度,通过研究,结合其它监测资料进行全方面的考量,确定设计进水水质,不同的城市由于城市的产业结构不同,所以相关内容也不同,不可简单类比,所以在确定污水处理工艺时也应当对该处理厂附近的污水再生水需求的情况,以便处理厂能满足污水回用水质要求,对于工艺也可进行相关完善,现今,二级生物处理工艺广泛使用于城市污水处理厂的设计,在生物法中,有活性污泥法和生物膜法两类,由于活性污泥法的处理效率高,评价好,所以也变遍使用于城市的污水处理厂中。

另外,在排水管网为合流制的条件下,进入污水处理厂的污水流量雨天是晴天的2~4倍,当出现雨水冲击负荷时,大量活性污泥从曝气池转移至二沉池,并造成污泥流失。改进型Orbal氧化沟工艺和SBRI艺可解决上述问题并使有机物得到有效降解。

2.3污水回用

我国水资源不够丰富,属于贫水国家,人均水资源不足2 400m3,北方地我更是资源稀缺,水资源的紧缺对工农业生产和城市的发展有一定的影响,许多城市会采取措施,到城外去开发水源,投资成本相对较高,而比较之下,城市污水处理厂二级处 理尾水,可以转化为新的水资源,经过处理后可以做为工业洗涤用水,市政杂用水,以及城市湖,景观用水,其投资远远小于开发水源,而在我国各大北方城市都有污水回用和实践工程,也因此证明了污水回用的经济性。

大部分城市工业用水量约占总用水量的50%~70%以上,其中冷却、洗涤等用水量大但水质要求不高。在城市污水设计中,充分的发挥污水回用作用,调查回用对象,对于水质的要求,并结合相关要求,作出污水处理工艺的选择,进行厂区总平面布置时,应考虑污水回用的处理用地。在规划中还应该引起注意的是应妥善处理和处置城市污水处理厂产生的大量污泥,避免产生二次污染,危害城市环境。

3结论

要在我国范围内普遍的实现污水资源化还需要更进一步的努力,目前我国的污水厂建设资金投入有限,所以在未来,对于城市污水厂的建设的认识以及改革创新,可以使得工艺不断提高,而投资减少,增加城市经济动力,优化城市水环境。

参考文献

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关键词:田污水处理;污水处理工艺

中图分类号:X7:文献标识码:A:文章编号:1673-9671-(2012)022-0169-01

1油田污水处理存在的问题

1.1重力沉降和过滤

重力沉降除油率小,解决短期停留时间,除油效果不好。由于水力停留时间短,密度小的颗粒与水流出;罐底污泥不能及时排出,污泥厚度达到设置的喷嘴附近,落絮体颗粒容易流出来的水,悬浮物不能得到有效的解决,使过滤装置的水质量差,导致一个滤波器不能有效地发挥作用,水质波动使污水达标排放不稳定。固体的过程中根据实际情况适当调整以使其达到标准。

1.2低温含油污水处理

随着石油勘探的不断深入,操作温度含油污水处理技术发展和促进生产的流体。由于温度低油水分离效果不好造成水油浓度。所以我们现在必须行动了废水处理工艺进行调整,以适应低温污水处理。

1.3稠油污水处理

油田污水处理和回收并不简单。对低渗透油藏和稠油区块注入水的质量要求非常严格,可以添加水或蒸汽使大部分的污水排放到环境。稠油污水处理仍面临矿山废水的问题,由于其前端油水分离效果不理想,使污水油含量和泥质含量高,水和废水含有大量的人工合成和形成胶体物质,生化需氧量和化学需氧量的比例是非常低的。目前,油田采出液含水率已达90%以上,生活废水约80 000立方米,而排放率只有30%左右。提高采油污水处理率和使用有效的深度处理工艺解决了污水排放问题。

1.4三元复合驱油技术

石油被称为工业发展的血液,随着我国工业技术的迅速发展,大多数油田已进入三次采油阶段。在油田行业三元复合模式是最典型的采矿方法,尽管这一技术是优秀的,但它是水,但水含有大量驱油剂,表面活性剂、石油和化学组成。如何解决这些问题,成为了水处理领域和石油领域面临的新课题。

2油田污水处理工艺分析

物理处理重点是消除矿物质和悬浮固体。常见的方法主要包括重力分离,离心分离,过滤,粗粒化,膜分离和蒸发的方法。

重力分离技术,依托油水比重差的重力分离油田废水的处理是关键。从油水分离试验结果,停留时间长,效果好的水油分离。此外,自然沉淀池重力沉淀池隔油池为基本手段,含油污水处理已被广泛应用在石油领域。

离心分离是充满废物容器高速旋转形成离心力场,因为颗粒和水的质量是不同的离心力也不同。质量大的离心力甩在外面,质量小呆在内侧,分别由不同的出口,分离污染物的目的。含油污水离心分离,油浓度的中心,而废水集中在外墙。根据产生的离心力,离心分离可分为水力旋流分离器离心机。水力旋流器,由于其体积小,重量轻,分离性能良好,运行安全可靠,并重视。目前在全世界的石油领域,如中东,非洲,欧洲,美国等地区的海上和陆上石油领域的应用。我国引进多套vortoil水力旋流器,在油田污水处理后达到了良好的效果。

粗粒化是指含油污水通过一个装有粗晶材料设备,油珠直径由小到大的过程。目前常用的粗晶材料有石英砂,无烟煤,蛇纹石,陶瓷,树脂等材料。粗控制箱用于去除含油污水的前期管理在小油和乳化油。

过滤器的压力和重力目前我国油田普遍采用的是一种压力式,石英砂过滤器,核桃壳过滤器,双层过滤器,多层过滤器等。近年来,随着发展的纤维材料以纤维材料为发达深床过滤精度高纤维球过滤器,因为它的细纤维过滤器,可以形成时大的小理想滤波器的孔隙分布,纳污量大和反冲洗滤失等优势。

膜分离技术被认为是21世纪的水处理技术。主要包括微滤,超滤,纳滤和反渗透等类别。这些膜分离产品是采用特殊制造多孔材料阻断能力,以拦截方式去除水中一定大小的颗粒杂质。尤其是超滤在已脱油的研究取得了一定进展,陆续能推广到实际应用中。

3展望

3.1新的水处理药剂研究和开发

应用最广泛的聚合铝,铁,硅和其他混凝剂成为研究的热点,无机高分子混凝剂种类已逐步形成系列;而在有机化合物,有机混凝剂配方的筛选和聚合物接枝是研究的重点。

3.2设备先进的新技术应用

陈中喜制定了一个横向流动的水油处理器,光催化氧化技术和电絮凝技术已经取得了良好的效果。此外,微波能技术和有趣的声波技术是今后研究的重点。

3.3膜分离技术研究与推广

膜分离技术在油田污水处理,虽然已经在油田污水处理中得到了广泛的应用,但有膜污染问题。因此,今后的研究重点是:开发高质量和低价格的新的膜材料;减少膜污染。

3.4生物处理技术

生物技术处理披认为是未来最有前途的废水处理技术,水处理工作者一直是研究的重点和难点。

3.5油田生产水排放技术

根据国家环保目标要求,油田污水主要污染物是硬性规定,特别是化学需氧量和氨氮指标,应用在加工设备和工艺控制难度较大。如何将生产过程中产生的大量剩余污水变废为宝,深度处理后达到饮用或灌溉水质量标准,从而减轻中国一些干旱地区水资源严重缺乏的问题,具有十分重要的现实意义。

4总结

根据油田污水处理要求不同,污水处理技术通常分为初级,二级和三级处理。一般水平的处理和预处理,二级处理可去除90%降解有机电荷90%~95%的悬浮固体。然而重金属在生物降解有机物质在高碳化合物以及生化处理过程中氮和磷是难以完全消除,还需要进行三个阶段的治疗。加工技术包括重力分离,粗粒化,浮选,过滤,膜分离,生物法等方法。一个或两阶段的治疗是使用过滤、沉淀、浮选法去除污水中的悬浮物。去除矿物质和悬浮固体、油等。主要方法包括重力分离、离心分离、过滤、粗粒化、中和、生物处理方法。这些技术在国内和国外都更成熟。

参考文献

[1]赵林,徐玉霞,马超,占程程.油田污水处理高分子絮凝剂的发展现状[J].河南石油,2005,3.

[2]彭忠勋.浮选机在油田含油污水处理中的应用[J].石油规划设计,1994,3.

[3]陈文兵,张永奇.国内油田含油污水处理现状与展望[J].太原理工大学学报,2001,4.

[4]伍家忠,王涛,等.纯化油田污水处理新技术研究[J].油气田环境保护,2001,2.

篇8

关键词:生活污水处理工艺散户处理

Abstract: the rural sewage including washing, bath, kitchen cooking, feces and rinse and drain the water. Rural sewage contains a lot of nutrient, bacteria and viruses, generally do not contain toxic substances, but easy to groundwater pollution, causing the lake eutrophication, reduce the quality of the water of the river. This paper on the rural life in the water treatment technology are discussed, the hope can this area of research which pushed forward!

Keywords: sewage treatment process retail processing

中图分类号:G812.42文献标识码:A 文章编号:

现在部分农村已经有了排污措施,虽然大部分还不系统、完善,但是,一些好的做法还是值得推广的。

一、群策群力,科学处理

农村污水处理技术的选择要量力而行,充分考虑到农村地区财力状况薄弱、农民实际承受能力较低这一普遍情况,处理工艺的选择不能盲目攀比,不能一味地选择时髦先进、处理效果好、自动化控制水平很高的处理工艺,而着重应该考虑选用既成熟可靠,又适合农村特点和实际的污水处理适用技术。

1、化粪池

化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理,以去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的小型污水初级处理构筑物。污水通过化粪池的沉淀作用可去除大部分悬浮物(SS),通过微生物的厌氧发酵作用可降解部分有机物(COD、BOD5),池底沉积的污泥可用作有机肥。但化粪池处理效果有限,出水水质差,一般不能直接排放水体,需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理。

化粪池的优点:结构简单、易施工、造价低、维护管理简便、无能耗、运行费用省、卫生效果好。化粪池的不足:沉积污泥多,需定期进行清理;沼气回收率低,综合效益不高;化粪池处理效果有限,出水水质差。可广泛应用于华北地区农村生活污水的初级处理,特别适用于生态卫生厕所的粪便与尿液的预处理。

2、沼气池

沼气池是采用厌氧发酵技术和兼性生物过滤技术相结合的方法,在厌氧和兼性厌氧的条件下将生活污水中的有机物分解转化成甲烷、二氧化碳和水,达到净化处理生活污水的目的,并实现资源化利用。

沼气池的优点:污水净化沼气池相比较化粪池来讲,污泥减量效果明显,有机物降解率较高,经历厌氧、兼性、好氧多种条件改变,处理效果好,管理方便,投资少、见效快。沼气池的不足:污水净化沼气池需由专人管理。该技术适用于一家一户或联户的分散处理,如果有畜禽养殖、蔬菜种植和果林种植等产业,可形成适合不同产业结构的沼气利用模式。

3、稳定塘处理工艺

稳定塘处理系统的污水净化过程类似与天然水体的白净过程,是一种利用水体自然净化能力处理污水的生物处理设施。Bonomo 等在研究浮萍稳定塘系统处理村镇或社区污水中,发现TSS 去除率可达80 % ,COD 去除率大于75 % ,但气温下降,COD 去除率降到60 %[2]。

塘处理系统具有基建投资省、年运行费用低、管理维护方便、运行稳定可靠等诸多优点,不足之处就是地面积大、污水处理效果受季节、气温、光照等自然凶素影响较大且处理效果不够稳定。适用于在干旱、半干旱地区,资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区。可考虑采用荒地、废地、劣质地,以及坑塘和洼地等建设稳定塘处理中低污染物浓度的生活污水。

4、无动力地埋式处理工艺

生活污水首先进入厌氧消化池,污水中的悬浮物沉降下来 成为污泥,污泥通过一定时间的自然发酵,有机物得到降解。浙江大学沈东升研究表明:在水力停留时间1天及常温条件下,农村生活污水中COD,BOD5,SS,TN,TP和大肠菌群、细菌总数及 蛔虫卵的平均去除率分别达到66%~68.3%,70%~76.8%,80%~ 90.2%,18%~23.0%,33%~35.2%,95%~99.8%,37%~82.9%和 78.7%~100%[5]。适宜于农村生活污水的分散处理。 反应系统对大水量冲击敏感,暴雨对其的影响极大,北方建设项 目需要考虑防冻,增加投资成本。

二、针对实际,灵活处理

1、散户污水处理

散户是指污水不便于统一收集处理的单一或几户农户,其污水宜采用分散处理技术就地处理排放或回用。我国北方冬季较寒冷,农村生活污水处理设施应为地埋式或进行其它保温处理。地埋式设施应安装在冻土层以下。在居住分散、地形复杂、不便于管道收集的地区可采用单户或多户分散处理方式;新建村庄及旅游度假村等可建立污水处理站进行集中处理。污水处理技术的选择优先达到两个目标:一是达标排放或回用;二是注重经济适用,运行成本低,管理维护简单。 即使是散户处理,也应该面对实际,对症下药。对污水处理要求不高的地区可以采用化粪池或沼气池处理,处理后的污水可用来灌溉、施肥,但其出水中污染物浓度高,因此不宜直接排入村落周边水系。经济条件一般,对出水要求高,有较大面积闲置土地或周边有废旧坑塘的农户应选择生态处理技术,在化粪池后、生态单元前增设厌氧处理单元,降低生态处理单元的负荷,生态处理单元技术宜采用人工湿地、生态滤池等处理技术;也可以选用无动力地埋式处理工艺。

2、集中污水处理

距离污水处理厂较远,但有完善的污水收集系统的农村,特别是进行新农村社区建设的农村,应进行雨污分流,自建污水处理系统,人口较少,污水产生量小(≤10m3/d)的时,应选用化粪池+植物稳定塘或厌氧池+接触氧化池。污水产生量大于10m3/d,小于200m3/d时,应选用复合厌氧+人工湿地或污水净化沼气池+人工湿地。污水产生量大于3000m3/d时,应选用化学絮凝+人工湿地或复合厌氧+接触氧化池。

总之,污水的处理应面对实际,以适用为原则,同时,科研人员还得在处理工艺上继续下工夫,使污水处理相对运行规范、管理完善,污水处理运行较为经济,污水处理的效果更有保障!

参考文献:

1、刘超翔. 人工复合生态床处理低浓度农村污水[J] .中国给水排水,2002 ,18 (7):1-4.

2、沈东升,贺永华,冯华军,等.农村生活污水地埋式无动力厌氧处理技术研究[J].农业工程学报,2005,21(7):111-115.

篇9

关键词:A2/O;SBR工艺;氧化沟工艺

1 工艺选择原则

1. 根据进水水质组成和浓度选择经济有效的废水和污泥流程,确保出水能符合回用水水质要求或排放的水质标准,并使污泥安全的利用和处置。

2. 处理工艺流程必须将废水处理工艺和污泥处理工艺一并考虑,统一研究。

3. 综合考虑处理厂规模,当地气候,地质,地形,人文素质,经济水平等因素。

4. 城市污水处理应采用先进的技术设备,要求经济合理,安全可靠,出水水质好;

5. 要求节能并且最大限度的使处理水能回用;

6. 提高自动化的程度,为科学管理创造条件;

7. 为确保处理效果,采用成熟可靠的工艺流程和处理构筑物;

8. 污水采用液氯消毒;

9. 提高管理水平和保证最佳运行效果;

10. 充分利用沼气能源,把沼气作为能源,节省燃料费用;

11. 查阅相关资料确定最佳方案。

2 工艺方案的比较分析

1. 最佳的污水方案应体现以下优点:

(1)保证处理效果,运行稳定;

(2)基建投资省,耗能低,运行费用低;

(3)占地面积少,泥量少,管理方便。

按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,20万t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺。10-20万t/d污水厂可以采用常规活性污泥法、氧化沟、SBR、AB法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池,水解好氧法工艺等。对脱氮除磷有要求的城市,应采用二级强化处理,如A2/O工艺及其改良工艺,A/O工艺,SBR工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。

由于该设计对脱氮除磷有要求故选取二级强化处理。可供选取的工艺:如A2/O工艺及其改良工艺、A/O工艺、SBR工艺、氧化沟工艺。

2. 适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺

该污水处理厂要求对原水中的氮、磷有比较好的去除,应采用二级强化处理。根据《城市污水处理和污染防治技术政策》推荐,以及国内外工程实例和丰富的经验,比较成熟的适合中小规模具有除磷、脱氮的工艺有:A2/O工艺、A/O工艺、SBR及其改良工艺,氧化沟及其改良工艺。A/O工艺、A2/O工艺、各种氧化沟工艺、SBR工艺这些从活性污泥法派生出来的工艺都可以实现除碳、除氮、除磷三种流程的组合,都是比较实用的除磷脱氮工艺。

3.方案比较

第一种方案:A2/O工艺

(1) A2/O法同步脱氮除磷工艺流程:

(2)A2/O工艺的特点

A. A2/O工艺可实现厌氧、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结合,能同时具有去除有机物,脱氮除磷的功能,该系统是最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺。

B. 在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量繁殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。

C. 污泥含磷浓度高,一般为2.5%以上,具有很高的肥效。

D. 运行中勿需投药,厌氧段和缺氧段只用轻缓搅拌以不增加溶解氧浓度,故运行费用低。

(3)存在问题:

A. 除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不宜提高,特别是P/BOD值高时更是如此。

B. 脱氮效果也难于提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高。

C. 对沉淀池要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不易过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。

第二种方案:氧化沟工艺

(1)工艺流程:

严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但是随着氧化沟技术的发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相结合的污水处理工艺流程。按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工作式和半交替工作式。连续工作式氧化沟,如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。奥贝尔氧化沟在我国应用比较多,这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建式。交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和污泥回流设施。交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟兼有连续式氧化沟和SBR工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。

(2)氧化沟具有以下特点:

A.工艺流程简单,运行管理方便。氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。有些类型氧化沟还可以和二沉池合建,省去污泥回流系统。

B.运行稳定,处理效果好。氧化沟的BOD平均处理水平可达到95%左右。

C.能承受水量、水质的冲击负荷,对浓度较高的工业废水有较强的适应能力。这主要是由于氧化沟水力停留时间长、泥龄长和循环稀释水量大。

D.污泥量少、性质稳定。由于氧化沟泥龄长。一般为20~30 d,污泥在沟内已好氧稳定,所以污泥产量少从而管理简单,运行费用低。

E.可以除磷脱氮。可以通过氧化沟中曝气机的开关,创造好氧、缺氧环境达到除磷脱氮目的,脱氮效率一般>80%。但要达到较高的除磷效果则需要采取另外措施。

F.基建投资省、运行费用低。和传统活性污泥法工艺相比,在去除BOD、去除BOD和NH3-N及去除BOD和脱氮三种情况下,基建费用和运行费用都有较大降低,特别是在去除BOD和脱氮情况下更省。同时统计表明在规模较小的情况下,氧化沟的基建投资比传统活性污泥法节省更多。

(3)主要缺点

A.对于中大型污水厂,基建费和运行费比普通活性污泥法高,同时无法得到生物能源;

B.氧化沟沟体占地面积较大。

第三种方案:SBR工艺

SBR是一种间歇式的活性泥泥系统,其基本特征是在一个反应池内完成污水的生化反应、固液分离、排水、排泥。可通过双池或多池组合运行实现连续进出水。SBR通过对反应池曝气量和溶解氧的控制而实现不同的处理目标,具有很大的灵活性。

SBR池通常每个周期运行4-6小时,当出现雨水高峰流量时,SBR系统就从正常循环自动切换至雨水运行模式,通过调整其循环周期,以适应来水量的变化。SBR系统通常能够承受3-5倍旱流量的冲击负荷。

SBR工艺具有以下特点:

(1)SBR工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资 30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用。

(2)处理效果好。SBR工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。

(3)有较好的除磷脱氮效果。SBR工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。

(4)污泥沉降性能好。SBR工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于SBR工艺的沉淀阶段是在静止的钐下进行的,因此沉淀效果更好。

(5)SBR工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。

参考文献

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[关键词]污水处理;问题;流程改造;效果

中图分类号:TD167 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)23-0239-01

一、污水处理系统现状(表1)

二、2016年主要指标完成情况

2016年三防药剂费用增加65.6106万元,用电增加6.9877万kwh,因污水处理量增加254.6618万方,吨水处理成本减少0.0011元,药剂处理成本与去年持平,污水达标率较去年提高0.82%。

三、2016年污水开展主要工作

1.渤三站污水工程改造顺利投产

2015年10月,渤三污水站改造顺利投产,解决了过滤器滤速不同,进液不均对污水处理的影响,同时避免了外输水反洗对兄弟单位的影响,完善的污水生产运行方案。

实现了污水过滤器一、二级过滤双双并联运行,配合滤料更换为统一型号,大大减少了过滤器因滤速及进液方式不同导致的进液不均。 流程改造完毕后,污水外输水压力及流量得到稳定,反冲洗水压力及流程得到满足。

2、埕东站污水改造投产运行

埕东站污水改扩建工程主要安装高梯度聚结气浮系统处理进站含聚污水,设计处理量为12000m3/d。设计处理含聚原油分离器出水指标含油≤2000mg/l,悬浮物SS≤100mg/l指标,污水进入2座2000m3 HCF高梯度聚结气浮罐(钢罐,新建),在不投加任何污水处理剂,通过聚结、气浮等纯物理手段进行油、水、机杂分离,控制出水含油≤200mg/l,悬浮物SS≤80mg/l。

埕东站实际运行参数:高梯度聚结气浮系统投运后,进水含油≤2000mg/l,出口污水含油远超200mg/l,达不到原设计要求。近期化验数据如(表2)。

埕东站污水改造后运行措施:

针对埕东站气浮系统运行现状制定以下两方面措施:

1)结合前期注聚方案,从新做水质分析,由厂家全程跟踪。

2)停运一次罐做内部检查,确定设备运行状态。

3)措施预计11月中旬完成。

3、丁王站污水改造投产运行

丁王站工程改造项目中污水部分改造主要内容:

1)投产改造后分水器,分水器出水单独处理。

2)新建2#罐投产运行,1#罐作为污水一次罐运行,增加一级除油。

3)新增一条油站来水管线,提高水站一次除油罐除油效果。

四、存在的主要问题

1、除油系统存在问题(图1)

1)滤料得不到及时更换(表3)

2)过滤器超负荷运行

五、2016年工作方向及重点工作安排