四川綿陽一體化污水處理設備
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活性污泥法污水處理工藝的組成
活性污泥法的工藝及其實施方式的組成包括4個要素,即:
處理系統的泥齡(或污泥負荷)
電子受體供給方式(即厭氧、缺氧和好氧狀態)及其分布
整個反應池內的流態組成及分布
各種設備和構筑物,尤其是曝氣設備。
泥齡和電子受體的供給方式是活性污泥法污水處理工藝的核心,直接關系到出水水質、反應池容積和污泥產生量。反應池內的流態對處理系統的運行特性和性能具有相當大的影響。各種設備和構筑物是實現工藝思想和設定目標的具體手段。不同泥齡、不同流態和不同曝氣設備的組合構成了各種各樣的活性污泥法變型工藝。 根據泥齡(污泥負荷)的不同,活性污泥法可分成3類,高負荷系統(泥齡0.5~2d),以去除BOD5和SS為目標,BOD5去除率在40%~75%之間;中負荷常規活性污泥系統(泥齡3~7d),常規系統以去除BOD5和SS為目標,加厭氧區可以高效除磷;中低負荷活性污泥硝化系統(泥齡7~15d)和低負荷系統(泥齡15d以上),以BOD5、SS和氮磷為去除目標。一般來說,泥齡越長,污泥的穩定化程度越高,延時曝氣系統污泥負荷很低(泥齡25d以上),污泥可基本上得到穩定。
值得特別注意的是,泥齡和污泥負荷雖然有關,卻有本質的差別。對應特定的處理目標和水質要求,往往需要相同的泥齡。在不同的水質條件環境下或不同的工藝方案中,由于生物反應池進水組成特性的不同,相同泥齡所產生的污泥量和污泥組成差別很大,對應的污泥負荷也就存在明顯差別,以MLSS作為污泥量計量基礎時尤為明顯。這就意味著在生物除磷脫氮系統或泥齡較長的系統中,采用污泥負荷概念進行工藝設計往往缺乏合理性,更不用說工藝的優化。在本章的后續部分將對這個問題作進一步的討論。
曝氣池的流態可分為3種基本類型,推流式、*混合式和循環流,循環流實際上是推流和*混合的特混合方式。流態的分布與所選擇的曝氣混合設備類型和布置方式密切相關。曝氣混合設備起供氧及混合作用,以滿足活性污泥代謝作用和耗氧需求并保持活性污泥處于懸浮狀態。曝氣設備主要包括擴散曝氣、機械曝氣和純氧曝氣等3種類型,擴散曝氣屬底部曝氣,其流態趨向于推流;而機械曝氣多數屬于表面曝氣,其流態趨向于*混合和循環流。這4個要素在時間、空間和實施方式上的不同組合形成構成了各種各樣的污水處理技術(流程)方案。
均質調節池可分為以下幾類:
(1)均量池:是一種變水位的貯水池,適用于兩班生產面污水處理場需要24h連續運行的情況。
(2)均質池:常見的均質池為異程式均質池。異程式均質池水位固定,因此只能均質,不能均量。
四川綿陽一體化污水處理設備均化池:均化池結合了均量池和均質池的做法。
(4)間歇式均化池:當水量較小時,可設間歇貯水、間歇運行的均化池。間歇均化池效果可靠但不適合于大流量的污水。
(5)事故調節池。
均質調節池的基本要求如下:
(1)為使均質調節池出水水質均勻和避免其中污染物沉淀,均質調節池內應設攪拌、混合裝置。
(2)停留時間根據污水水質成分、濃度、水量大小及變化情況而定。調節池還可起到儲存事故排水的作用,若以事故池作用為主,則平時要盡量保持低水位。
(3)以均化水質為目的的均質調節池一般串聯在污水處理主流程內,水量調節池可串聯在主流程內,也可并聯在輔助流程內。
(4)均質調節池池深不宜太淺,為保證運行安全,均質調節池要有溢流口和排泥放空口。
(5)廢水中如果有發泡物質,應設置消泡設施;如果廢水中含有揮發性氣體或有機物,應當加蓋密閉,并設置排風系統定時或連續將揮發出來的有害氣體高空排放。
典型的城市污水處理工藝流程主要包括機械處理、生化處理(水線)、污泥處理等工段。由機械處理以及生化處理構成的系統屬于二級處理系統,其BOD5和SS去除率可達到90%~98%。處理效果介于一級和二級處理之間的一般稱為強化一級處理、一級半處理或不*二級處理,主要有高負荷生物處理法和化學法兩大類,BOD5去除率45%~75%。具有生物除磷脫氮功能的二級處理系統通常稱為深度二級處理。為了去除特定的物質,在二級處理之后設置的處理系統屬三級處理,例如化學除磷,絮凝過濾,活性炭吸附等。