经激波传质器切割的活性污泥与常规活性污泥相比,具有粒径小、密度大、比表面积大、吸附能力强等特点,有效提高了生物反应器的**物去除效果。从运行方式上,改良型CASS(IBR)反应池与传统CASS池相似,采用连续进出水,间歇曝气方式运行。通过调节曝气、搅拌、静沉时间比例,从时间上营造出生活污水在反应池中的多级A/A/O状态,使生活污水在反应池中得到佳状态的脱N除P工况,以大限度地去除N根据原生活污水水质、水量、水温、季节变化调节生物反应池曝、搅、沉周期,实现生物反应池曝气量小,系统整体节能的目的。
改良型CASS(IBR)反应池同时兼具按空间分割的连续流活性污泥法及按时间进行分割的间歇性活性污泥法的优点,与按空间分割的连续流活性污泥法相比,省去了污泥回流的环节,因而节省运行能耗及减少处理设施及投资;与按时间分割的间歇流活性污泥法相比,具备连续进出水的特点,因而减少了处理设施容积及总的土建投资。生活污水处理厂配置远程集中自控系统,可以根据原生活污水水质、水量、水温与季节变化,在充分利用生态系统处理能力的前提下,灵活自动地控制生物反应池的运行模式,使生物反应池利用现行的好氧生化处理法的1/3-1/2能耗,获得相当于好氧生化处理2/3以上的处理效率,在保证出水水质的情况下,实现系统的能耗小化。
从理论上讲,氧化沟既具有推流反应的特征,又具有完全混合反应的优势;前者使其具有出水优良的条件,后者使其具有抗冲击负荷的能力。正是因为有这个环流,且有能量分区的缘故,使它具有其它许多生活污水生物处理技术所拥有的众多优势,其中为显著的优势是工作稳定可靠。由于具有出水水质好,运行稳定,管理方便以及区别于传统活性污泥法的一系列技术特征,氧化沟技术在生活污水处理中得到广泛应用。据不完全统计[4],目前,欧洲己有的氧化沟生活污水处理厂**过2000多座,北美**过800座。
氧化沟的处理能力由初的服务人口仅360人,到如今的500万~1000**口当量。不仅氧化沟的数量在增长,而且其处理规模也在不断扩大,处理对象也发展到既能处理城市生活污水又能处理石油废水、化工废水、造纸废水、印染废水及食品加工废水等工业废水。我国自20世纪80年始应用这项技术,随着生活污水处理事业的较大发展,全国各地先后建起了不同规模、不同型式的氧化沟生活污水处理厂。目前在我国,采用氧化沟处理城市生活污水和工业废水的生活污水处理厂已有近百家,见表1(我国典型氧化沟型式及应用及表)2(部分国内氧化沟生活污水处理厂型式及规模)。
MBR中产生的剩余污泥由气提泵定量提升至污泥浓缩池,污泥在其中浓缩,并使污泥减容,上清液回流至调节池,MBR出水由自吸泵抽送至回用水池。前处理——反硝化池——MBR池——出水污泥处置MBR的技术优势:出水水质好工艺参数易于控制,能实现HRT与SRT的完全分离设备紧凑,省掉二沉池,占地少剩余污泥产量少有利于增殖缓慢的硝化的截留、生长和繁殖克服了常规活性污泥法中容易发生污泥膨胀的弊端系统可采用PLC控制,易于实现全程自动化MBR工艺的缺点:MBR工艺造价相对较高,为普通生活污水处理工艺的1.5-2.0倍。
国产膜片质量较差、使用时间较短,进口膜片价格过高,运行维护及更换费用较高。为了降低投资和运行成本,因地制宜地进行工艺方案(主要是生物处理方案)比较是必要的。进行多种工艺方案的比较,包括投资费用、运行费用、占地面积、出水水质、后期管理等各方面进行系统的比较,因地制宜的选择适合的工艺。在生活污水中的应用随着我国水处理工艺技术的不断改进,近两年ABAF及MBR工艺应用越来越广,前些年氧化沟工艺的应用较多,造价较低,适用于土地资源较丰富的地区。
调节池曝气可以去除部分COD,为后续处理减轻压力。一次沉淀;调节池出水自流进入初沉池。初沉池用于沉淀格栅未能截留的大部分较小的悬浮物在初沉池中沉淀形成污泥,达到与生活污水分离的目的。根据水质情况,悬浮物主要是未经格栅过滤掉的可沉淀颗粒状物质,比重一般都大于1的,在沉淀阶段选用竖流式沉淀池,较适用于该类颗粒状物质的沉淀,并可起到有效的作用。对于悬浮物的去除也可选用溶气气浮,溶气气浮主要适用于比重接近于1处于悬浮状的物质,使用溶气带起悬浮物浮上液面,利用刮渣设备进行刮除,根据水质情况,选用气浮对生活污水中颗粒物的去除较差,该方案设计不予采用。
初沉池至少每天排泥2次,视具体情况增加排泥次数。保证初沉池没有大量污泥随水流入集水池,保证后续工艺的安全运行。水解酸化;初沉池出水自流进入集水池集水池用于收集初沉池出水。集水池内生活污水经提升泵提升进入水解酸化池。水解酸化生物处理工艺出现于20世纪80年代。这种工艺摒弃了厌氧消化过程中对环境条件要求严格,且降解速度较慢的甲烷发酵阶段,将系统控制在缺氧状态下的水解酸化阶段。原理是通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应,具体表现为断链和水溶。