中北大学2012届本科毕业设计说
1)脱氮效率不高,一般在70%~80%之间;
2)如果沉淀池运行不当,则在沉淀池内会发生反硝化反应,造成污泥上浮,使处理的水质恶化;
3)如提高脱氮效率,必须加大内循环比,会使运行费用增高;
4)内循环混合液来自曝气池(硝化池),含有一定的溶解氧,使反硝化难于维持理想的缺氧状态,一般脱氮率难于达到90%。
(3) 氧化沟工艺
氧化沟污水处理技术是二十世纪五十年代在荷兰研制成功的,经过五十余年发展,已成为一种技术成型的污水处理工艺[14]。现已发展形成各种不同的类型,包括卡鲁塞尔型、奥贝尔型、二沟或三沟交替工作型、一体化氧化沟等[15]。氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池成封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在其中循环流动,因此被称为氧化沟,又称环形曝气池。六十年代以来,氧化沟技术在欧洲、北美、非洲、大洋洲等地得到迅速推广和应用,经过多年的实践和发展,氧化沟处理技术不断完善,其封闭循环式的池形尤其适合于污水的脱氮除磷[16]。 氧化沟工艺的优点[17-18]:
1) Orbal氧化沟具有较好的脱氮功能;
2) Orbal氧化沟沟内的水流流态介于推流式和完全混合式之间,具有较强的抗冲击负荷能力;
3)可通过改变转盘、转刷、转碟的旋转方向、转速、浸水深度、和转盘、转刷、转碟的安装个数等,以调节整体供氧能力和电耗,使池内溶解氧值控制在最佳工况;
4)由于Orbal氧化沟属于多反应器系统,在一定程度上有利于难降解有机物的去除,且抗冲击负荷能力较强;
5)Orbal氧化沟有三个相对独立的沟道,进水方式灵活。一般可不设初次沉淀池和污泥消化池。 氧化沟工艺的缺点:
1)循环式,运行工况可以调节,管理相对复杂; 2)表曝法供氧,设备氧管量大;
3)污水停留时间长,泥龄长,电耗相对较高。
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(4) A2/O工艺
城市污水中的氮磷是造成水体富营养化和生态环境恶化的重要污染污物。A2/O工艺因其较好的除磷脱氮效果而广泛应用于城市污水处理之中[14]。六十年代在国外引起广泛重视,并开始研究废水生物除磷脱氮技术。由于该工艺在去除废水中有机物的同时,具有良好的除磷脱氮效果,到八十年代在国外得到很快的发展和广泛应用。我国自八十年代初开始A2/O生物除磷脱氮工艺的研究,并在八十年代末成功地应用于城市污水处理,据不完全统计,我国已有16个城市污水处理厂(包括正在设计、施工的)采用生物除磷脱氮工艺,总处理规模达80万吨/日。生物除磷脱氮工艺是我国近十年推广使用的废水生物处理新工艺,也是国内目前正在深入研究的课题[19]。
A2/O工艺活性污泥反应池由厌氧、缺氧、好氧三部分组成,污水首先进入首段厌氧池,与同步进入的从二沉池回流的含磷污泥混合,本池主要功能为释放磷,使污水中磷的质量浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD质量浓度下降;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有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量
?NO3??N和NO2NO3??N ?N还原为N2释放至空气中。因此,BOD5质量浓度下降,
质量浓度下降,而磷的变化很小。
在好氧池中,有机物被微生物生化降解下降,有机氮被氨化继而被硝化,使
NO3??N浓度显著下降,但随着硝化过程,NO3??N的质量浓度却增加,磷随着聚
磷菌的过量摄取,也以比较快的速度下降。所以A2/O工艺可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3??N应完全硝化,好氧池能完成这一工能,缺氧池则完成脱氮功能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能[20]。
A2/O工艺的优点[7]:
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,能同时去除有机物、脱氮除磷。
2)本工艺在系统上称作是最简单的同步脱氮除磷工艺,水力停留时间少于其他
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同类工艺;
3)在厌氧、缺氧、好氧交替运行条件下,丝状细菌不能大量的繁殖,无污泥膨胀现象的发生,SVI 的值一般小于100; 4)污泥中含磷浓度较高,具有很高的肥效;
5)运行中无需投加药品,两个A段之间轻缓搅拌,以不增加溶解氧的量为度,运行费用低。 2.3 设计原则
(1) 根据污水排放的标准,本方案针对城市生活污水进行处理,使出水水质达到城市污水排放标准。
(2) 选用运行安全可靠,经济合理的处理方案和工艺流程。尽可能减少基建投资和设备运行管理费用,节省占地和降低能耗。
(3) 积极利用国内外的先进技术和设备,提高污水处理厂的技术含量,确保污水处理的效果。
(4) 妥善处理和处置污水处理过程中产生的栅渣和污泥等,尽可能作的资源的回收利用,避免二次污染的发生。 2.4 工艺的比选
对于城市污水,其BOD5/COD=0.67达到0.5以上,废水的可生化性能比较好,宜于进行生物处理;废水是城市污水,含有较丰富的碳水化合物和氮、磷等营养物质;重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标,针对这些特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。通过好氧生物处理,出水中BOD5与COD值即可控制在较低水平,而生物脱氮需要好氧硝化和缺氧反硝化两个过程,硝化菌增长速度较缓慢,要求系统有足够的污泥龄,即必须维持在较低的污泥负荷条件下进行;反硝化则需在缺氧条件,并且要在有充裕的碳源情况下,才能顺利进行。生物除磷需要厌氧状态和好氧状态在时间或空间上交替进行,使聚磷菌成为优势菌,通过厌氧释磷,然后好氧聚磷,排除高含磷量的好氧剩余污泥,即可获得低含磷量的净化处理出水。因此生物脱氮除磷工艺基本包括厌氧、缺氧、好氧三种状态[21]。
SBR工艺操作管理复杂,自动化程度要求高,基建投资大,脱氮除磷功能差,一般适用于中、小规模的污水处理厂;氧化沟工艺由于无专门的厌氧区,其生物除
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磷效果差,而且,由于交替进行,总的容积利用率低,设备总数量多,设备空置率高。城市污水中的氮磷是造成水体富营养化和生态环境恶化的重要污染污物。A2/O工艺因其较好的除磷脱氮效果而广泛应用于城市污水处理之中[22]。A2/O工艺虽然占地稍大,但运行管理经验成熟,可以处理的水量大,不要求很高的自动化水平,有较好的脱氮除磷功能,出水稳定可靠,运行费用低,目前相对而言应用广泛,因此,本设计决定采用A2/O工艺进行设计。
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