嘉兴学院本科生毕业论文(设计) 生物与化学工程学院
1) 污水收集管网设计考虑不周全,建成的污水处理厂负荷率低,不能达到预期的处理量。 2) 相关管理监督机制落后、混乱,严重影响污水处理厂的正常运行。
3) 对于污水处理的认识不足,某些地方没有真正意识到污水处理的紧迫与重要,没有设立专门的维修养护资金,以致污水厂污水相关设施需保养维修甚至损坏,得不到及时处理,被迫停工停产。
4) 相关政策落后,没有落实谁污染谁负责制度,仅靠国家和地方的财政支持建设处理厂,并且处理污水的成本与其带来经济效益无法相持,使得整个建设过程之后缓慢,甚至出现某些城市政府不愿投资污水处理厂建设的现象。
1.2 城镇污水处理工艺选择[3]
1 普通活性污泥法
该工艺的特征是有机物在曝气池内降解,经历了第一阶段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,经衰减到池末端的内源呼吸期的生长周期。 由于有机物浓度沿池长逐步降低,需氧速率也是沿池长逐渐降低。因此,在池首端和前段混合液中的溶解氧浓度较低,甚至可能是不足的,沿池长逐渐增高,在池末端溶解氧含量一般都能达到规定的2mg/L。
经长期运行实践证实,这种系统的活性污泥法存在着下列一些问题:
1) 曝气池首端有机物负荷率高,耗氧速率也高,为了避免缺氧形成厌氧状态,进水有机负荷不宜过高。因此,曝气池容积大,占用土地较多,基建费用高。
2) 对水质、水量变化的适应能力较低,运行效果易受水质、水量变化的影响。
3) 耗氧速率与供氧速率难以与沿池长吻合一致,在池前段可能出现耗氧速率高于供养速率的现象,池后段又可能出现相反的现象。 4) 没有除磷脱氮的功能 2 AB法
AB法即吸附和生物降解两段活性污泥法。A段为高负荷的生物吸附阶段,即充分利用原污水中的微生物,以生物吸附为主去除BOD5,污水经中间沉淀池后进入B段,B段则按常规活性污泥法进行。它最突出的优点是增加了高负荷的A段,增强了抗冲击负荷的能力,对PH和有毒物质的影响具有很大的缓冲作用,特别是适合于处理浓度较高,水质、水量变化较大的污水。该工艺的主要弱点是A段的污泥量较高且不稳定,给污泥处理增加了难度,与普通活性污泥法相比虽然可以不建初沉池,但由于菌种问题,流程上需设两个曝气池、两个二沉池和两个污泥回流系统。
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另外由于A段需高负荷运转,要求进水的BOD5在300mg/L以上才能有效发挥A段的作用。因此,该工艺的构筑物较为复杂,并且,其除磷脱氮的效果不理想。 3 氧化沟法
和传统的活性污泥法相比,氧化沟工艺可以节省掉调节池、初沉池和污泥消化池,流程简单化,而且出水水质比以前要好,操作企业也比较方便,运行费用还比较节省。具有较好的处理效果。氧化沟利用连续环式反应池作生物反应池,氧化沟提供很大的稀释倍数而提高了缓冲能力,一般是污水进水流量的数倍乃至数十倍,水在沟内的停留时间较长,对不易降解的有机物也有较好的处理能力。在实践中发展中,氧化沟演化成多种形式,如T型氧化沟和DE型氧化沟、Orbal氧化沟。
主要特点:
1) 具有广泛的适用性和灵活性:既可以用于中小型污水处理厂,又可以用于较大型污水处理厂;既可以去除有机污染物,又可以脱氮除磷;既可以作为主体工艺取代多项污水处理单元,也可以只作为曝气设施取代曝气池;既可以机械曝气,也可以鼓风曝气;既可以低负荷运行,也可以高负荷运行。
2) 由于绝大多数氧化沟都是采用延时曝气,泥龄长,负荷低,因而去除有机物效率很高。 3) 氧化沟的循环流态和机械曝气,可以控制沟内某些沟段处于缺氧状态,为污水反硝化创造条件,因此可以说只要是氧化沟就具有脱氮功能,适用于要求脱氮的地方。
4) 氧化沟通常不设初沉池和污泥消化池,整个处理工艺非常简单,处理构筑物的规模不及常规活性污泥法的一半,操作管理大大简化,这对于技术力量相对较弱、管理水平相对较低的中小型污水处理厂很合适。
5) 氧化沟的循环流态使进入的污水立刻被沟中循环流动的混合液稀释几倍到几十倍,具有很强的抗冲击负荷能力,对水质、水量变化剧烈的中小型污水处理厂很有利。
6) 氧化沟存在的溶解氧浓度梯度使微生物交替处于好氧状态和缺氧状态,而引起污泥膨胀的丝状菌绝大多数是专性好氧菌,在这种环境中处于生存劣势,加之不设初沉池增大了污泥中的无机固体比重,提高了污泥的沉淀性能,因而氧化沟可以有效抑制污泥膨胀,解决了多年来困扰常规活性污泥法的一大难题。
7) 氧化沟设备基本实现了国产化,在质量上能满足使用要求,价格比国外设备便宜很多,能显著降低设备费用。
8) 国内大量工程实践表明,在100000m/d规模以下,氧化沟的基建费用明显低于常规活性
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污泥法、A/O法及A/O法等工艺。 4 SBR法
传统SBR法处理污水是将连续流工艺中污水先进入反应池,进水时形成厌氧、缺氧,然后进入沉淀池泥水分离,曝气充氧,完成脱氮除磷过程,并在同一容器中沉淀。这种方法不需要回流污泥,无专门的厌氧区、缺氧区、好氧区,分时段进行搅拌、曝气、沉淀,形成厌氧、缺氧、好氧过程,沉淀性能好,有机物去除效率高,提高难降解废水的处理效率,抑制丝状菌膨胀,不需要二沉池和污泥回流、工艺简单。适用于中、小型污水处理厂。
优点:
1) 在大多数的情况下,无需设置调节池;
2) SVI值较低,污泥易于沉淀,一般不易发生污泥膨胀; 3) 通过调节运行方式,在单一的曝气池内能够进行除磷脱氮; 4) 运行管理得当,处理出水水质优于连续式。 缺点:
1) 运行管理难度较大; 2) 工程投资比氧化沟略高; 3) 曝气头易堵塞,维修困难。 5 A/O工艺
A2/O工艺是目前生物除磷脱氮工艺中应用较多一种方法,是最简单的同步除磷脱氮工艺,利用厌氧、缺氧、好氧实现有机物的降解过程,原污水首先进入厌氧区,转化为小分子发酵产物。随后废水进入缺氧区,达到同时去碳和脱氮的目的。释放能量可供本身生长繁殖,吸收周围环境中的溶解磷,有机物经厌氧区、缺氧区后,浓度已相当低。A2/O工艺总水力停留时间小于其它同类工艺,厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开,有利于不同微生物菌群地繁殖生长,因此脱氮除磷效果非常好。可抑制丝状菌繁殖,克服污泥膨胀,对较高浓度和较低浓度均能得到良好的处理效果。
优点:
1) 运行效果稳定、可靠,BOD5去除率一般可达90%,有较丰富的运行管理经验; 2) 鼓风机采用曝气池溶解氧来自动控制,可降低运行电费;
3) 具有较好的抗冲击负荷能力,适用中小城市水质水量变化较大的污水处理; 4) 出水水质好,能深度脱氮、除磷。
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缺点:
1) 运行操作难度较大; 2) 工程占地面积较大; 3) 污泥产量较大。 6 生物接触氧化法
该工艺管理较简单、节能,在我国也得到广泛地应用,该工艺采用接触氧化池,已经充氧的污水浸没全部填料,通过曝气,在微生物新陈代谢的作用下,污水中有机物得到去除,污水得到净化去除效果明显。优点是:池内充氧条件好,可以达到较高的容积负荷,不需要设污泥回流系统,不存在污泥膨胀问题,运行管理简单,对水质水量的聚变有较强的适用能力。生物接触氧化处理技术的主要缺点是:受设计参数和工艺布置的限制,如设计活运行不当填料可能堵塞,此外布水曝气不易均匀,可能在局部出现四角。该氧化法目前仅仅在工业废水或小规模生活废水中得到应用。
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