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        鄉鎮污水處理五大技術工藝

        發布時間: 2021-06-09  點擊次數: 1527次

        鄉鎮污水處理五大技術工藝

        1.比較常見的處理工藝
                 包括大型污水處理廠的常用技術以及MBR膜法、日本的凈化槽技術等,其特點是占地面積較小,在我國農村污水處理中比較常用,也比較適用于我國鄉村的實際狀況。這些處理設施的共性是采用強動力曝氣供氧,但是運行能耗高,維護費用高,需要相對較為專業人員維護。在資金基礎相對匱乏的鄉鎮,很多種這樣的設備被限制下來,沒有發揮其實際的作用。
         2. AO工藝工藝技術

        原理:

        AO工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物。

        當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+)。

        在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。

        功效:

        (1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。

        (2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置后,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。

        (3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是為經濟的節能型降解過程。

        (4) 容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。

        (5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。

        3.A2O工藝技術

        該工藝流程內,BOD5、SS和以各種形式存在的和磷將一一被去除。A2O生物脫除磷系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌組成。在好氧段,硝化細菌將入流中的氨及有機氨化成的氨,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氣逸入到大氣中,從而達到脫的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷除去。 

        4.AO+MBR組合工藝技術

         AO+MBR膜工藝污水處理設備去除有機物污染物及氨氮主要依賴于設備中的的AO生物工藝。由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉化分解成NH3-N,同時利用有機碳作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉化成N2,而且還利用部分有機碳源和NH3-N合成新的細胞物質.所以*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續好氧池的有機負荷,以利于硝化作用的進行,而且依靠原水中存在的較高濃度有機物,完成反硝化作用,zui終消除氮的富營養化污染.在O級,由于有機物濃度已大幅度降低,但仍有一定量嗯,的有機物及較高NH3-N存在。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用處于完成情況下硝化作用順利進行,在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池.在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細菌(硝化菌)利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NH3-N轉化成NO2-N,NO3-N,O級池的出水部分回流到*池,為*池提供電子接受體,通過反硝化作用zui終消除氮污染。 

        5.A2O+MBR工藝技術

         相對于一般的污水處理流程來講,A2O+MBR工藝組合流程程序內容比較多,牽涉層次多樣化,有著很多方面需要注意的地方。具體來講,我們可以參見下圖,為A2O+MBR工藝流程示意圖。本次案例中其詳細數據信息為:處理水量為20,厭氧池,缺氧池和好氧池的HRT的數值分別為2.9,2.9,3.8,并且污泥回流比為1,硝化液回流比為3:1。
          

         A2O+MBR工藝在城市污水處理工程中的應用
          綜合上述對于A2O+MBR工藝的概述,我們看出要想達到工藝效果,就要保證工藝處理過程的控制和管理,使得其處于合理,科學,健康的發展狀態。具體來講,其主要涉及到以下幾個方面的內容:
          2.1控制曝氣量,實現運作效率提升
          膜曝氣,是體微濾膜連續曝氣的方式去減緩濃差極化現象,從而使得凝膠層得以清洗。其運作的機理為:污泥和上升qipai在混合的過程中,會受到錯流作用和沖擊作用,從額個人使得污泥顆粒不斷降低,達到清除的效果。在此過程中,大量的qopai在高速穿過空纖維濾膜的時候,氣體會對于膜面產生沖刷作用,在劇烈運動狀態下,使得凝膠層不斷增厚,使得膜清洗周期不斷延長。一般情況下,會將曝氣裝置安裝在中空纖維濾膜下方,曝氣量僅僅使用傳統曝氣量的60%,不僅僅可以保證污水處理效果,還大限度的節省了運行資源,使得系統處于佳運轉狀態,更加給予生物脫氮磷創造了良好的環境。
          2.2秉持工序性,做好反沖洗工作
          所謂反沖洗就是在高速水流中,對于膜進行沖洗,一般情況下會在濾膜運行不久之后,在透水面施加沖洗壓力,使得其反響穿過濾膜,將堵塞物進行清理,使得膜表面沉積層呈現出懸浮狀態,在此基礎上被水沖走。在這樣的操作下,可以使得與膜結合力比較小的污染物出現脫落。
          2.3堅持達標性,完善化學清洗過程
          單單使用反清洗遠遠達不到相應的效果,應該積極采用化學方法進行清洗,使得與膜相互結合的污染物處于清洗狀態。從理論上來講,化學反應下,可以使得膜面的凝膠層和膜孔的有機物造成破壞,并且產生大量的金屬離子。一般情況下我們會使用在線清洗和侵潤清洗。至于選取哪種清洗方式,需要依據濾膜受到的污染程度來判斷。在進行清洗的過程中,應該積極依照相關步驟來開展,保證其符合相關標準和規范。

        6.2A2O+MBR工藝技術
          將兩種工藝納入到一個體系,就是為了發揮出更大的污水處理效能。具體來講,其需要達到的工藝要求往往更加嚴格,主要涉及到:其一,保證對于有機物的有效去除,尤其是對于COD和BOD5的去除效果。在此過程中應該注重水溫是否會對于工藝處理效果造成影響,由于污泥濃度比較高,微生物濃度也比較高,使得污泥活性對于處理效果產生的影響比較微弱,也就是說一般情況下溫度對于工藝處理效果的影響不是很大,此工藝有著比較強的抗溫度沖擊能力。其二,對于氮的去除效果。一般情況下,污水中含有大量的NH3,-N和TN,去除氮含量同樣是污水處理工作的重點,大量的實踐證明A2O+MBR工藝有著比較好的去除效果,都可以達到*A排放標準,這是因為硝化菌和反硝化菌使得系統的脫氮能力增強。其三,去TP效果。在進行去除TP的過程中,其出處率經歷了從高到低,再從低到穩定的過程。也就是在運行初期,系統前階段的PAC含量比較高,在化學作用和生物效能下,使得其去除效果呈現出良好狀態,隨著化學作用慢慢減緩,生物作用慢慢發揮作用的時候,其去除能力就慢慢下降,后穩定到一定的水平。總而言之,到后環節的出水*達到了*A排放標準。其四,去懸浮物的效果。主要表現為對于SS的去除效果,如果使用傳統活性污泥工藝的話,其去除效果往往不是很好,只能達到80-90%的效果,而使用組合工藝技術,往往可以獲得高于90%的去除效果,并且保持著比較好的水質穩定性,不會受到負荷的影響,能夠發揮著比較好的處理效能。

        鄉鎮污水因其特定的水質、水量及處理特點決定其不能照搬城鎮污水處理辦法。加之中國南北跨度較大,因此,針對不同地區,采取適合當地鄉鎮的污水特點的處理措施對于改善鄉鎮環境狀況,提升人民的生活水準及加快推進美麗鄉村建設具有重要的意義。

         
         

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