但该工艺的基建费用和运行费用均**普通活性污泥法,运行管理要求高。特点:污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。污泥沉降性能好。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**配合,是该工艺能同时具有去除**物和脱氮除磷。混合液回流比大小对脱氮除磷效果影响很大,除磷效果则受回流污泥中夹带的DO和硝态氮的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。在同时具有脱氮除磷和能去除**物的工艺中,该工艺流程简单,水力停留时间也少于同类其他工艺。
在厌氧-缺氧-好氧交替运行情况下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于1不易发生污泥膨胀。缺点:反应池容积比A/O脱氮工艺还大;污泥内回流量大,能耗较大;用于中小型生活污水厂费用较高;沼气回收利用经济效益差;进水水质;以下进水水质情况均不利于生活污水处理厂的正常运行:进水中BOD、COD含量比设计值低,而氮、磷等指标则等于或**设计值,但为使生活污水达到排放标准,脱氮除磷的难度就加大了;工业废水中夹带的油污或有毒物质对城市生活污水处理厂的生物系统造成巨大影响,这些油污或有毒物质在较端情况下会使整个生物系统瘫痪,微生物菌种死亡,从而整个生活污水处理厂不得不重新培养活性污泥;进水水质偏高,供氧与污泥脱水设备规格不能满足生活污水与污泥处理要求。
简要叙述现国内的生活污水厂常用的水处理工艺的优缺点及适合条件和现有多数生活污水厂存在的常见问题。从实际问题出发,根据本工程的具体条件,具体要求,根据处理水的出水水质要求,选择合适的生活污水处理工艺。随着城市工业生产的发展,城市人口的递增,城市规模的扩大,工业废水和生活污水排出量日益增多,大量未经处理的生活污水直接排入周围河流,致使城市周围环境污染十分严重,不但直接污染了市区的地下饮用水,而且对河流下游地区的农业生产和生活造成了危害,人类和生物赖以生存的生态环境受到了日益严重的威胁。
同时,水生态系统体现了人与水的和谐共存与协调发展,是城市生态系统的主要组成部分和关键因素,与一个城市的可持续发展密切相关。因而,城市生活污水治理已成当前迫切需要解决的问题之AO法工艺;AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,是脱氮除磷阶段;O(Oxic)是好氧段,是去除水中的**物的阶段。A/O法脱氮工艺的特点:流程简单,不需外加碳源和曝气池,以原生活污水作为碳源,建设和运行费用较低;反硝化阶段在前,硝化阶段在后,设内循环,以原生活污水中的**底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分;为使硝化残留物得以进一步去除,在后面设置曝气池,提高处理水水质;A阶段搅拌,使污泥悬浮,避免DO增加。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mgO段DO=2~4mg在缺氧段异养菌将生活污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性**物水解为**酸,使大分子**物分解为小分子**物,不溶性的**物转化成可溶性**物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高生活污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(**链上的N或中的氨基)游离出氨(NHNH4+),在充足供氧条件下,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(N完N、O在生态中的循环,实现生活污水无害化处理。
A/O内循环生物脱氮工艺特点;根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A生物脱氮流程具有以下优点:效率高。该工艺对废水中的**物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。流程简单,投资省,操作费用低。
升流式厌氧污泥床UASB(Up-flowAnaerobicSludgeBed)工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,作为能够将生活污水中的污染物转化成再生清洁能源——沼气的一项技术。对于不同含固量生活污水的适应性也强,且其结构、运行操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟,正日益受到生活污水处理业界的重视,得到广泛的欢迎和应用。UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。
在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的生活污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解生活污水中的**物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,生活污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。