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据不完整统计,全国范围内已建成运营的污水处置厂数量约4000座,其中有统计数据的污水处置工艺大约30种左右,本文重点总结了,国内6大主流的污水处置工艺。
一、氧化沟工艺
1、简介
氧化沟工艺作为一种成熟的活性污泥污水处理工艺得到普遍应用,它是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈闭环沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,而是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化。
2、工艺特性
1)简化了预处理
氧化沟水力停留时间和污泥龄比其他生物处理法长,悬浮有机物可与溶解性有机物同时得到较彻底的去除,排出的剩余污泥已得到高度稳定,因而氧化沟可不设初沉池,污泥不需求经过厌氧消化。
2)节省占地面积
由于在流程中省略了初沉池、污泥消化池,有时还省略了二沉池和污泥回流设备,使污水厂总占地面积不只没有增大,相反还可减少。
3)具有推流式流态的特征
氧化沟具有推流特性,使得溶解氧浓度在沿池长方向构成浓度梯度,构成好氧、缺氧和厌氧条件。经过对系统合理的设计与控制,能够获得较好的脱氮除磷效果。
4)简化工艺
将氧化沟和二沉池合建为一体式氧化沟,以及近年来开展的交替工作的氧化沟,可不用二沉池,从而使处置流程更为简化。
二、A/O工艺(普遍应用中小型城市)
1、简介
A/O工艺产生于20世纪70年代,由于其同时具有降解有机物及脱氮作用,且运转管理简单,得到了普遍的应用。由于生活及工业污水处理工艺是依据污水的水量、水质、出水请求和当地的实践状况等多方面的要素肯定的,所以中小型的城市生活污水处置站普通选用A/O等工艺。
2、工艺特性
1)优点:
效率高
该工艺对废水中的有机物,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,其他指标也到达排放规范,总氮去除率在70%以上。
流程简单,投资省,操作费用低
该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需求再另加甲醇等昂贵的碳源。
2)缺陷:
由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培育出具有共同功用的污泥,难降解物质的降解率较低。
若要提升脱氮效率,必需加大内循环比,因此加大了运转费用。另外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以坚持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难到达90%。
三、A2/O工艺(重在脱磷除氮)
1、简介
A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。这种工艺处置效率通常能到达:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,普通适用于需要脱氮除磷的大中型城市污水厂。
但A2/O工艺的基建费和运转费均高于普通活性污泥法,运转管理标准高,所以对目前我国国情来说,当处置后的污水排入密闭性水体或缓流水体造成富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
2、工艺特性
1)优点:
污染物去除效率高,运转稳定,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品种微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功用。
脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因此脱氮除磷效率不是很高。
在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
在厌氧-缺氧-好氧交替运转下,丝状菌不会大量繁衍,SVI通常小于100,不会出现污泥膨胀现象。
污泥中磷含量高,通常为2.5%以上。
2)缺陷:
反响池容积比A/O脱氮工艺还要大。
污泥内回流量大,能耗较高。
用于中小型污水厂费用偏高。
沼气回收应用经济效益差。
污泥渗出液需化学除磷。
四、传统活性污泥法(用在大型污水处置厂)
1、简介
活性污泥法工艺是一种应用最普遍的废水好氧生化处置技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。
2、工艺特性
1)优点:
工艺相对成熟、运营经验累积多、运转稳定;有机物去除效率高,BOD5的去除率一般为90%~95%;曝气池耐冲击负荷才能较低;适用于处置进水水质较为稳定而处置水平要求高的大型城市污水处置厂。
2)缺陷:
需氧与供氧矛盾大,池首端供氧缺乏,池末端供氧大于需氧,形成糜费;传统活性污泥法曝气池停留时间较长,曝气池容积大、需要建筑面积大、基建费用高,电耗大;脱氧除磷效率低,一般只要10%~30%。
五、SBR工艺(适用于间歇排放)
1、简介
处置过程主要由初期的去除与吸附作用、微生物的代谢作用、絮凝体的产生与絮凝沉淀性能几个净化过程完成。
SBR技术的中心是SBR反响池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功用于一池,无污泥回流系统。特别适用于间歇排放和水量变化较大的场所。
2、工艺特性
1)优点:
理想的推流过程使生化反响推进力增大,效率提升,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
运转效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,所需时间短、效率高,出水水质好。
耐冲击负荷,池内有滞留的处置水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵御水量和有机污物的冲击。
工艺过程中的各工序可依据水质、水量实行调整,运转灵敏。
处置设备少,结构简单,便于操作和维护管理。
反响池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
工艺流程简单、造价低。主体设备只要一个序批式间歇反响器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、节省占地面积。
2)缺陷:
间歇周期运转,对自控需求高。
变水位运转,电耗增大。
脱氮除磷效率不太高。
污泥稳定性不如厌氧硝化好。
六、生物膜法(适用于低浓度废水)
1、简介
生物膜法是土壤自净过程的人工强化,主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化才能。生物膜法在工业废水处理中有着普遍应用。
2、工艺特性
1)优点:
微生物多样化,生物的食物链长,有利于提升污水处置效果和单位面积的处置负荷。
优势菌群分段运转,有利于进步微生物对有机污染物的降解效率和增加难降解污染物的去除率,提升脱氮除磷效果。
对水质、水质变动有较强的顺应性,耐冲击负荷力增加。
污泥沉降性能好,易于固液分离,剩余污泥产量少,降低了污泥处置费用,进而降低投资成本。
合适低浓度污水的处置。
易于维护,运转管理便当,耗能低。
2)缺陷:
与活性污泥法相比,生物膜法对环境温度的需求较高,气温过高或过低都会影响生物膜的活性,造成生物膜的坏死和掉落。
另外,载体的比表面积对生物膜处置的效果有着很大的影响,假如选用的滤料比表面积达不到请求,想要到达预期的处置效果就需求增加处置池的面积,使投资费用增大。