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一体化医院污水处理系统
  • 发布日期:2019-07-24      浏览次数:647
    • 一体化医院污水处理系统

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      MBR脱氮除磷组合工艺
      将膜分离技术与传统的生物脱氮除磷工艺相结合可以强化其脱氮除磷的效果。目前,开发及应用于工程实践的生物脱氮除磷工艺有多种,如A2O工艺、倒置A2O工艺、UCT及其改良工艺、Bardenpho工艺、前置缺氧池的A2O工艺等。这些工艺都属于传统的组合工艺,且都具有脱氮除磷的功能。
      一方面能够满足去除污水中有机物的要求;另一方面又能脱氮除磷,在聚磷菌除磷的同时,经过硝化细菌的硝化、反硝化作用达到脱氮的目的。脱氮除磷工艺均包含着厌氧、缺氧、好氧3种状态的交替。膜分离技术可以与这些生物脱氮除磷工艺相结合,形成MBR脱氮除磷组合工艺。下面介绍几种具有代表性的MBR脱氮除磷组合工艺。
      A/O-MBR工艺
      A/O-MBR脱氮除磷工艺和传统的A/O工艺相类似,在好氧池前面增加一个缺氧池,膜组件浸没在好氧池中。反硝化和微生物释磷过程在缺氧段中进行,有机物的氧化、氮的硝化和微生物吸磷过程在好氧段进行,膜主要是代替重力沉淀池进行固液分离。


      MBR工艺
      在此工艺中,膜的分离过程对同步硝化反硝化及除磷过程起到强化作用。膜的物理截留作用可使MBR的污泥停留时间和水力停留时间分开,并且可以保持反应器中较高的污泥浓度,一般可以达到8~12g/L,这在一定程度上解决了传统脱氮除磷工艺中硝化菌和聚磷菌对污泥停留时间的竞争问题。
      即在MBR脱氮除磷工艺中可以在不影响聚磷效果的同时,尽量延长污泥停留时间,给硝化菌带来适宜的生长条件,使得反应器中硝化菌大量积累。并且此工艺采用好氧出水,可以很好的避免磷的二次释放,保证出水磷稳定在一个较低水平。
      使用A/O-MBR工艺处理水量为1500m3的污水,试验结果显示,当进水COD、总氮、氨氮平均浓度分别为481.3mg/L、75.1mg/L和65.8mg/L时,出水COD、总氮、氨氮平均浓度分别为16.5mg/L、13.4mg/L和0.7mg/L,平均去除率分别为96.4%、81.9%和99.0%。在进行化学除磷的设计了一整套A/O-MBR脱氮除磷工艺来处理天津地区高盐的市政污水,研究了这套工艺对氨氮、总氮和总磷的去除效果。实验结果显示工艺对氨氮、总氮和总磷的去除效率分别是95%、50%~70%和60%~80%。实验对总磷的去除效率已超过传统的生物除磷。


      A2/O-MBR工艺
      A2/O-MBR工艺包括厌氧池、缺氧池、好氧池与膜池。厌氧、缺氧和好氧的组合有利于不同微生物菌群的生长,能同时去除有机物、氮磷等污染物,工艺流程简单。
      MBR工艺
      采用A2/O-MBR工艺,对模拟生活废水的脱氮除磷效果进行了研究。试验结果显示:当N、P负荷为0.14kg/(m3d)和0.03kg/(m3d)时,COD、N、P去除率分别为90.5%、80.6%和67.7%;系统不必外投硝酸盐即可实现反硝化除磷,具有很强的反硝化脱氮除磷能力。
      污水处理厂采用A2/O-MBR工艺,当进水氨氮为20~60mg/L,TP为2~8mg/L,出水氨氮小于2mg/L,TP小于0.5mg/L,平均去除率分别为95%和87%。3.3倒置A2/O-MBR工艺
      倒置A2/O-MBR工艺将缺氧池前置,工艺流程为缺氧-厌氧-好氧-膜生物反应器。该工艺充分利用水中碳源,首先进行反硝化作用,保证了系统的脱氮效果。同时聚磷菌经厌氧释磷后,直接进入好氧段,充分发挥了聚磷菌在厌氧状态下形成的吸磷动力,提高了系统的除磷效果。
      MBR工艺
      采用倒置A2/O-MBR工艺,对北方某污水处理厂的合流制城镇生活污水进行脱氮除磷试验研究。试验结果表明,该工艺具有同步脱氮除磷的作用,由于其膜的截留作用,较常规工艺去除效果更佳。该工艺对COD、NH3-N、SS去除效果较好,出水质量浓度可以达到低于50mg/L、1mg/L、10mg/L。
      A(2A)/O-MBR工艺
      A(2A)/O-MBR工艺是两段缺氧A2/O工艺与MBR工艺的组合。其中MBR反应池是处理工艺的核心,设置有厌氧池、缺氧池、第二缺氧池、好氧池和膜池共5个处理单元。两段缺氧区使水中碳源得到充分利用,实现*反硝化,大大提高了污水的生物脱氮效率,同时节省了外加碳源,节约运行费用。

      一体化医院污水处理系统MBR工艺
      对太湖流域某城市污水处理厂采用的A(2A)O-MBR组合工艺的运行情况进行分析,监测结果显示,出水COD、NH3-N、TN和TP去除率分别为91.9%、98.1%、64.5%和95.8%,出水水质稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的一级A排放标准,并具有较强的耐冲击负荷能力。
      SBR-MBR工艺
      SBR-MBR工艺是将序批式反应器(SBR)与MBR相结合形成的SBMBR。与SBR相比,由于膜组件物理截留作用,给硝化细菌及亚硝化细菌创造了良好的繁殖条件,系统污泥的生物活性高,吸附和降解有机物的能力强,同时在反应阶段利用膜分离排水,可以减少传统SBR的循环时间。与单一的MBR工艺相比,SBR式的工作方式创造了缺氧好氧的交替运行状态,为除磷菌的生长创造了条件,同时也满足了脱氮的需要,使得单一反应器内实现同时去除氮、磷及有机物成为可能。
      采用序批式移动床生物膜反应器(SBMBBR)处理模拟生活污水。试验结果表明:SBMBBR在单位质量污泥的化学需用量(COD)负荷为0.8g/(g?d),进水TN和TP的质量浓度分别为50mg/L和8mg/L的条件下,对总氮(TN)、总磷(TP)的去除效率分别为91.4%、90.0%,均高于同等条件下的SBR系统,显示出良好的脱氮除磷效果。

      常用的几种城市污水处理工艺
      CCAS工艺
      工艺即连续循环曝气系统工艺,对污水预处理要求不高,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池。生物处理的核心是CCAS反应池,除磷、脱氮、降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,出水可达标排放。经预处理的污水连续不断地进入反应池前部的预反应池,在该区内污水中的大部分可溶性BOD被活性污泥微生物吸附,并一起从主、预反应区隔墙下部的孔眼以低流速(0.03~0.05m/min)进入反应区。在主反应区内依照“曝气、闲置、沉淀、排水”程序周期运行,使污水在“好氧-缺氧”的反复中完成去碳、脱氮,和在“好氧-厌氧”的反复中完成除磷。各过程的历时和相应设备的运行均按事先编制的程序运行,并可调整程序,由计算机集中自控。
      SBR工艺
      SBR是序批式活性污泥法的简称,又名间歇曝气法,其主体构筑物是SBR反应池。污水在反应池中完成反应、沉淀、排水及排除剩余污泥等工序,使处理过程大为简化。
      A/O工艺
      A/O工艺也叫厌氧好氧工艺,A(Anacrobic)是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。

      A2/O工艺
      A2/O工艺是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。A2/O工艺将生物脱氮生物除磷综合到了同一活性污泥系统中。
      传统活性污泥工艺
      活性污泥工艺是污水处理的主要工艺,传统活性污泥工艺采用中等污泥负荷,曝气池为连续推流式。若只要求去除有机污染物时,传统活性污泥工艺仍是一种可行的选择。对传统活性污泥工艺进行的各种改进,产生了很多种不同的活性污泥工艺。一些工艺较传统工艺处理功能增强,一些工艺运行更加稳定,而另外一些工艺的费用大大降低或运行更加方便。这些改进可以分为池形的改进、运行方式的改进、曝气方式的改进、生物学方面的改进以及投加填料等几个方面。
      氧化沟
      氧化沟是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,故它在水力流态上不同于传统的活性污泥法。它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,早的氧化沟渠是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的。从这一点上来说,氧化沟早是以序批方式处理污水的技术。氧化沟污水处理的整个过程如进水、曝气、沉淀、污泥稳定和出水等全部集中在氧化沟内完成,早的氧化沟不需另设初沉池、二沉池和污泥回流设备。随着处理规模和范围逐渐扩大,通常采用延时曝气。连续进出水,所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得到稳定,不需设置初沉池和污泥消化池,处理设施大大简化。
      城市污水处理工艺选择
      目前城市污水处理工艺大都采用一级处理和二级处理。一级处理采用物理方法,主要通过格栅拦截、沉淀等手段去除废水中大块悬浮物和砂粒等物质,这一工艺已很成熟,差别不大。二级处理则采用生化方法,主要通过微生物的生命运动等手段来去除废水中的悬浮性、溶解性有机物以及氮、磷等营养盐。目前这一处理工艺有多种方法,归结起来主要有以上介绍的几种工艺,即CCAS、SBRA/O、A2/O、传统活性污泥及氧化沟等工艺。

      (一)选择城市污水处理工艺时应着重考虑五个方面
      1.投资省。目前大部分污水处理项目都是国有资金投资的,我国是一个发展中国家,经济发展所需资金缺口庞大,控制投资对国民经济可持续发展大有益处。
      2.运行成本低。运行成本是污水处理厂能否正常运行的重要因素,是选择处理工艺的主要指标之一。

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