

三大汙水生化處理工藝比照
编辑:2022-05-25 10:08:09
生活汙水處理工藝目前已相當成熟,其焦點技術爲活性汙泥法或生物膜法,都屬于二級處理領域。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的剖析和生物體的合成,將有機汙染物轉釀成無害的氣體産物(CO2)、液體産物(水)以及富含有機物的固體産物(微生物群體或稱生物汙泥)。多余的生物汙泥在沈澱池中經沈澱池固液疏散,從淨化後的汙水中除去。憑據汙水的水量、水質和出水要求及外地的實際情況,選用合理的汙水處理工藝,這對汙水處理的正常運行、處理用度具有決定性的作用。下面,long8娱乐對生活汙水處理通例工藝A/O、A2/O及SBR進行比照剖析。
A/O工藝
A/O工藝法,也叫厌氧好氧工艺法,主要用于水处理方面。A就是厌氧段,主要用于脱氮除磷;O就是好氧段,主要用于去除水中的有机物。它除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水可生化性。
工藝特征:
A/O工藝将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物剖析为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将卵白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在富足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
優點:
(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,經生物脫氮後的出水再經過混凝沈澱,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也抵達排放標准,總氮去除率在70%以上。
(2)、流程簡單,投資省,操作用度低。該工藝是以廢水中的有機物作爲反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等騰貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫牢固氨的裝置後,碳氮比有所提高,在反硝化歷程中産生的堿度相應地降低了硝化歷程需要的堿耗。
(3)、缺氧反硝化歷程對汙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劃分爲62%和36%,故反硝化反應是經濟的節能型降解歷程。
(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汙泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的汙泥濃度,與外洋同類工藝相比,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汙染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作治理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝自己就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。結合水量、水質特點,long8娱乐推薦采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環)工藝流程,使汙水處理裝置不但能抵達脫氮的要求,並且其它指標也抵達排放標准。
缺點:
(1)、由于沒有獨立的汙泥回流系統,從而不可培養出具有奇特功效的汙泥,難降解物質的降解率較低。
(2)、若要提高脫氮效率,必須加大內循環比,因而加大了運行用度。另外,內循環液來自曝氣池,含有一定的DO,使A段難以堅持理想的缺氧狀態,影響反硝化效果,脫氮率很難抵達90%。
(3)、影響因素
水力停留時間(硝化段>6h,反硝化段<2h)汙泥濃度MLSS(>3000mg/L)汙泥齡(>30d)N/MLSS負荷率(<0.03)進水總氮濃度(<30mg/L)。
2、A2/O工藝
A2/O工藝亦稱A-A-O工藝,即厭氧-缺氧-好氧工藝,被稱爲簡單的同步脫氮除磷工藝。按實質意義來說,本工藝應爲生物脫氮除磷工藝的簡稱。該工藝處理效率一般能抵達:BOD5和SS爲90%~95%,總氮爲70%以上,磷爲90%左右,一般適用于要求脫氮除磷的大中型都會汙水廠。但A2/O工藝的基建費和運行費均高于普通活性汙泥法,運行治理要求高,所以對目前我國國情來說,當處理後的汙水排入關閉性水體或緩流水體引起富營養化,從而影響給水水源時,才采用該工藝。
工藝特征:
(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,經生物脫氮後的出水再經過混凝沈澱,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也抵達排放標准,總氮去除率在70%以上。
(2)、缺氧反應器:汙水經厭氧反應器進入該反應器,其首要功效是脫氮,硝態氮是通過內循環由好氧反應器送來的,循環的混淆液量較大,一般爲2Q(Q爲原汙水量)。
(3)、好氧反應器–曝氣池:混淆液由缺氧反應器進入該反應器,其功效是多重的,去除BOD、硝化和吸收磷都是在該反應器內進行的,這三項反應都是重要的,混淆液中含有NO3-N,汙泥中含有過剩的磷,而汙水中的BOD(或COD)則獲得去除,流量爲2Q的混淆液從這裏回流到缺氧反應器。
優點:
(1)、本工藝在系統上可以稱爲簡單的同步脫氮除磷工藝,總的水力停留時間少于其他同類工藝。
(2)、在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不可大宗增殖,無汙泥膨脹之虞,SVI值一般均小于100。
(3)、汙泥中含磷濃度高,具有很高的肥效。
(4)、運行中勿需投藥,兩個A段只用輕緩攪拌,以不增加溶解氧爲度,運行用度低。
(5)、汙染物去除效率高,運行穩定,有較好的耐沖擊負荷。
(6)、汙泥沈降性能好。
缺點:
(1)硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有機負荷、汙泥齡以及碳源需求上保存著矛盾和競爭,很難在同一系統中同時獲得氮、磷的******去除。
(2)除磷效果難于提高,汙泥增長有一定的限度,不易提高,特別是當P/BOD值高時更是如此。
(3)脫氮效果也難于進一步提高,內循環量一般以2Q爲限,不宜太高。
(4)、當都會汙水中碳源低時,反硝化效果受到碳源量的限制,大宗的未被反硝化的硝酸鹽隨回流汙泥進入厭氧區,幹擾厭氧釋磷的正常進行。
(5)、進入沈澱池的處理水要堅持一定濃度的溶解氧,減少停留時間,避免産生厭氧狀態和汙泥釋放磷的現象泛起、但溶解氧濃度也不宜過高,以防循環混淆液對缺氧反應器的幹擾。
(6)、古板A2/O工藝出水只能抵達一級B標准。
3、SBR工藝
SBR是序列間歇式活性汙泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方法來運行的活性汙泥汙水處理技術,又稱序批式活性汙泥法。與古板汙水處理工藝差別,SBR技術采用時間支解的操作方法替代空間支解的操作方法,非穩定生化反應替代穩態生化反應,靜置理想沈澱替代古板的動態沈澱。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作,SBR技術的焦點是SBR反應池,該池集均化、初沈、生物降解、二沈等功效于一池,無汙泥回流系統。
工藝特征:
在反應器內預先培養馴化一定量的活性汙泥,當廢水進入反應器與活性汙泥混淆接觸並有氧保存時,微生物利用廢水中的有機物進行新陳代謝,將有機物降解並同時使微生物細胞增殖。將微生物細胞物質與水沈澱疏散,廢水即得隨處理。其處理歷程主要由初期的去除與吸附作用、微生物的代謝作用、絮凝體的形成與絮凝沈澱性能幾個淨化歷程完成。
優點:
(1)、理想的推流歷程使生化反應推動力增大,效率提高,池內厭氧、好氧處于交替狀態,淨化效果好。
(2)、運行效果穩定,汙水在理想的靜止狀態下沈澱,需要時間短、效率高,出水水質好。
(3)、耐沖擊負荷,池內有滯留的處理水,對汙水有稀釋、緩沖作用,有效對抗水量和有機汙物的沖擊。
(4)、工藝歷程中的各工序可憑據水質、水量進行調解,運行靈活。
(5)、處理設備少,結構簡單,便于操作和維護治理。
(6)、反應池內保存DO、BOD5濃度梯度,有效控制活性汙泥膨脹。
(7)、SBR法系統自己也適合于組合式結構要領,利于廢水處理廠的擴建和革新。
(8)、脫氮除磷,適當控制運行方法,實現好氧、缺氧、厭氧狀態交替,具有良好的脫氮除磷效果。
(9)、工藝流程簡單、造價低。主體設備只有一個序批式間歇反應器,無二沈池、汙泥回流系統,調理池、初沈池也可省略,布置緊湊、占地面積省。
缺點:
(1)、間歇周期運行,對自控要求高。
(2)、變水位運行,電耗增大。
(3)、脫氮除磷效率不太高。
(4)、汙泥穩定性不如厭氧硝化好。
三大汙水生化處理工藝比照
编辑:2022-05-25 10:08:09
生活汙水處理工藝目前已相當成熟,其焦點技術爲活性汙泥法或生物膜法,都屬于二級處理領域。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的剖析和生物體的合成,將有機汙染物轉釀成無害的氣體産物(CO2)、液體産物(水)以及富含有機物的固體産物(微生物群體或稱生物汙泥)。多余的生物汙泥在沈澱池中經沈澱池固液疏散,從淨化後的汙水中除去。憑據汙水的水量、水質和出水要求及外地的實際情況,選用合理的汙水處理工藝,這對汙水處理的正常運行、處理用度具有決定性的作用。下面,long8娱乐對生活汙水處理通例工藝A/O、A2/O及SBR進行比照剖析。
A/O工藝
A/O工藝法,也叫厌氧好氧工艺法,主要用于水处理方面。A就是厌氧段,主要用于脱氮除磷;O就是好氧段,主要用于去除水中的有机物。它除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水可生化性。
工藝特征:
A/O工藝将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物剖析为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将卵白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在富足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
優點:
(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,經生物脫氮後的出水再經過混凝沈澱,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也抵達排放標准,總氮去除率在70%以上。
(2)、流程簡單,投資省,操作用度低。該工藝是以廢水中的有機物作爲反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等騰貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫牢固氨的裝置後,碳氮比有所提高,在反硝化歷程中産生的堿度相應地降低了硝化歷程需要的堿耗。
(3)、缺氧反硝化歷程對汙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劃分爲62%和36%,故反硝化反應是經濟的節能型降解歷程。
(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汙泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的汙泥濃度,與外洋同類工藝相比,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汙染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作治理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝自己就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。結合水量、水質特點,long8娱乐推薦采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環)工藝流程,使汙水處理裝置不但能抵達脫氮的要求,並且其它指標也抵達排放標准。
缺點:
(1)、由于沒有獨立的汙泥回流系統,從而不可培養出具有奇特功效的汙泥,難降解物質的降解率較低。
(2)、若要提高脫氮效率,必須加大內循環比,因而加大了運行用度。另外,內循環液來自曝氣池,含有一定的DO,使A段難以堅持理想的缺氧狀態,影響反硝化效果,脫氮率很難抵達90%。
(3)、影響因素
水力停留時間(硝化段>6h,反硝化段<2h)汙泥濃度MLSS(>3000mg/L)汙泥齡(>30d)N/MLSS負荷率(<0.03)進水總氮濃度(<30mg/L)。
2、A2/O工藝
A2/O工藝亦稱A-A-O工藝,即厭氧-缺氧-好氧工藝,被稱爲簡單的同步脫氮除磷工藝。按實質意義來說,本工藝應爲生物脫氮除磷工藝的簡稱。該工藝處理效率一般能抵達:BOD5和SS爲90%~95%,總氮爲70%以上,磷爲90%左右,一般適用于要求脫氮除磷的大中型都會汙水廠。但A2/O工藝的基建費和運行費均高于普通活性汙泥法,運行治理要求高,所以對目前我國國情來說,當處理後的汙水排入關閉性水體或緩流水體引起富營養化,從而影響給水水源時,才采用該工藝。
工藝特征:
(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,經生物脫氮後的出水再經過混凝沈澱,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也抵達排放標准,總氮去除率在70%以上。
(2)、缺氧反應器:汙水經厭氧反應器進入該反應器,其首要功效是脫氮,硝態氮是通過內循環由好氧反應器送來的,循環的混淆液量較大,一般爲2Q(Q爲原汙水量)。
(3)、好氧反應器–曝氣池:混淆液由缺氧反應器進入該反應器,其功效是多重的,去除BOD、硝化和吸收磷都是在該反應器內進行的,這三項反應都是重要的,混淆液中含有NO3-N,汙泥中含有過剩的磷,而汙水中的BOD(或COD)則獲得去除,流量爲2Q的混淆液從這裏回流到缺氧反應器。
優點:
(1)、本工藝在系統上可以稱爲簡單的同步脫氮除磷工藝,總的水力停留時間少于其他同類工藝。
(2)、在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不可大宗增殖,無汙泥膨脹之虞,SVI值一般均小于100。
(3)、汙泥中含磷濃度高,具有很高的肥效。
(4)、運行中勿需投藥,兩個A段只用輕緩攪拌,以不增加溶解氧爲度,運行用度低。
(5)、汙染物去除效率高,運行穩定,有較好的耐沖擊負荷。
(6)、汙泥沈降性能好。
缺點:
(1)硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有機負荷、汙泥齡以及碳源需求上保存著矛盾和競爭,很難在同一系統中同時獲得氮、磷的******去除。
(2)除磷效果難于提高,汙泥增長有一定的限度,不易提高,特別是當P/BOD值高時更是如此。
(3)脫氮效果也難于進一步提高,內循環量一般以2Q爲限,不宜太高。
(4)、當都會汙水中碳源低時,反硝化效果受到碳源量的限制,大宗的未被反硝化的硝酸鹽隨回流汙泥進入厭氧區,幹擾厭氧釋磷的正常進行。
(5)、進入沈澱池的處理水要堅持一定濃度的溶解氧,減少停留時間,避免産生厭氧狀態和汙泥釋放磷的現象泛起、但溶解氧濃度也不宜過高,以防循環混淆液對缺氧反應器的幹擾。
(6)、古板A2/O工藝出水只能抵達一級B標准。
3、SBR工藝
SBR是序列間歇式活性汙泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方法來運行的活性汙泥汙水處理技術,又稱序批式活性汙泥法。與古板汙水處理工藝差別,SBR技術采用時間支解的操作方法替代空間支解的操作方法,非穩定生化反應替代穩態生化反應,靜置理想沈澱替代古板的動態沈澱。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作,SBR技術的焦點是SBR反應池,該池集均化、初沈、生物降解、二沈等功效于一池,無汙泥回流系統。
工藝特征:
在反應器內預先培養馴化一定量的活性汙泥,當廢水進入反應器與活性汙泥混淆接觸並有氧保存時,微生物利用廢水中的有機物進行新陳代謝,將有機物降解並同時使微生物細胞增殖。將微生物細胞物質與水沈澱疏散,廢水即得隨處理。其處理歷程主要由初期的去除與吸附作用、微生物的代謝作用、絮凝體的形成與絮凝沈澱性能幾個淨化歷程完成。
優點:
(1)、理想的推流歷程使生化反應推動力增大,效率提高,池內厭氧、好氧處于交替狀態,淨化效果好。
(2)、運行效果穩定,汙水在理想的靜止狀態下沈澱,需要時間短、效率高,出水水質好。
(3)、耐沖擊負荷,池內有滯留的處理水,對汙水有稀釋、緩沖作用,有效對抗水量和有機汙物的沖擊。
(4)、工藝歷程中的各工序可憑據水質、水量進行調解,運行靈活。
(5)、處理設備少,結構簡單,便于操作和維護治理。
(6)、反應池內保存DO、BOD5濃度梯度,有效控制活性汙泥膨脹。
(7)、SBR法系統自己也適合于組合式結構要領,利于廢水處理廠的擴建和革新。
(8)、脫氮除磷,適當控制運行方法,實現好氧、缺氧、厭氧狀態交替,具有良好的脫氮除磷效果。
(9)、工藝流程簡單、造價低。主體設備只有一個序批式間歇反應器,無二沈池、汙泥回流系統,調理池、初沈池也可省略,布置緊湊、占地面積省。
缺點:
(1)、間歇周期運行,對自控要求高。
(2)、變水位運行,電耗增大。
(3)、脫氮除磷效率不太高。
(4)、汙泥穩定性不如厭氧硝化好。
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