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一體化地埋式生活污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:03:12瀏覽次數:1277次

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一體化地埋式生活污水處理設備,主流厭氧氨氧化方面,需要研究提高工藝運行的穩定性,特別是提高亞硝化過程中亞硝酸鹽的累積率和 AAOB 在低溫條件下的活性等。

一體化地埋式生活污水處理設備
污水設備廠家,可為客戶提供多種污水處理設備。買我們設備,公司配套:報價、方案、處理工藝說明、技術培訓、技術分享、施工圖紙、技術指導
生化處理技術是目前制藥廢水廣泛采用的處理技術,包括好氧生物法、厭氧生物法、好氧-厭氧等組合方法。

目前,生物膜形式的厭氧氨氧化工藝主要有DeAmmon 和 ANITATMMox 等。其中,DeAmmon 工藝于 2001 年由 Purac 公司和 Hannover 大學聯合開發,在德國 Haittingen 污水處理廠首先得到應用。工藝由 3 個 MBBR 反應池和1 個脫氣池組成,3 個反應池可以根據需要以串聯或者并聯的方式連接,MBBR 的填充率為 40%~50%。
反應池的每個分區都設置間歇曝氣,曝氣段和非曝氣段的時間分別為 20~50 min 和 10~20 min,具體時間通過監測在線電導率實施調整。工藝對 TN 的去除率達 70%~80%,實際運行 TN 負荷為 180 kg/d。
ANITATMMox 是 Veolia 開發的厭氧氨氧化工藝,該工藝于 2011 年首先在瑞典的 Sj觟lunda 污水廠得到應用,在測流系統中主要采用一體化的 MBBR反應池。ANITATMMox 可以采用純 MBBR 生物膜或者泥膜混合的 IFAS 形式。純生物膜工藝 AAOB菌在填料的zui內層,AOB 在外層;IFAS 工藝 AAOB主要在填料上,AOB 在懸浮污泥中。ANITATMMox主要控制的參數是 DO 含量,可以簡單的將 DO 含量控制在一定范圍,或者通過氨氮去除率、硝酸鹽生成量和氨氮去除量的比來實時控制 DO 含量。純MBBR 系統 DO 的質量濃度控制在 0.5~1.5 mg/L,IFAS 系統 DO 的質量濃度控制在 0.3~0.8 mg/L。
 主流工程化應用
目前,厭氧氨氧化技術研究與工程應用主要集中在工業廢水和污泥脫水液、垃圾滲濾液等領域,對于城市污水的應用研究還非常有限。城鎮污水處理量大、但是氨氮含量和水溫相對較低、成分也更為復雜,開發適合城鎮污水的主流工藝具有重要的現實意義,同時也面臨著更大的挑戰。厭氧氨氧化技術用于城市污水仍具有許多較為突出的問題有待解決。例如,NOB 的有效抑制和 AAOB 的有效截留等。
Strass 污水處理廠zui先開啟了向主流厭氧氨氧化方向的邁進。該廠將測流厭氧氨氧化系統剩余的AAOB 和 AOB 補充到主流,雖然實現了 AAOB 菌的富集,但是該廠的主流厭氧氨氧化效果仍不理想,主要是亞硝化過程不穩定。實驗顯示,NOB 菌能適應低氧環境,因此低氧運行并不成功,而間歇曝氣等相關抑制 NOB 的技術方法仍在探索中。


新加坡的樟宜污水廠*在主流工藝中成功實現了穩定的厭氧氨氧化,經過核算,該廠主流自養脫氮過程對 TN 的去除貢獻了 62%。該廠采用分段進水多級 A/O 工藝,系統 HRT 為 5.8 h,污泥停留時間(SRT)為 5 d,缺氧區和好氧區各占 2.5 d,污水溫度全年保持在 28~32 ℃。該廠好氧區短程硝化作用很明顯,曝氣池亞硝酸鹽累積率為 76%,缺氧區內氨氮和亞硝酸鹽氮也得到了同步去除。該廠較高的水溫是實現穩定亞硝化的先天優勢,缺氧、好氧交替運行和短泥齡的工藝特征是實現穩定亞硝化的關鍵原因。
另外,針對厭氧氨氧化反應,研究人員提出了繁殖快、生長周期短的 AAOB 也可以存在于泥齡較短的污水處理系統,已有相關的試驗證明了該結論。
脫氮和能量自給已成為污水處理的 2 大目標。傳統的生物脫氮過程在曝氣和混合過程中消耗了能量,在反硝化和 pH 控制過程中消耗了化學藥劑。而短程脫氮(包括短程硝化和厭氧氨氧化)在能耗和藥耗方面均具有較大的優勢。經過 20 多年的發展,短程脫氮已成功應用于測流等高氨氮廢水的處理工程中。
但是作為一項新技術,短程脫氮仍有許多問題尚未解決:
1)AAOB 菌生長緩慢,需要研究反應器的快速啟動方法,實現 AAOB 的快速有效富集,縮短反應器的啟動時間;
2)AAOB 對環境比較敏感,需確定厭氧氨氧化工程對不同成分廢水處理的適宜性,并提出避免有毒物質對 AAOB 產生抑制和毒害的方法;
3)主流厭氧氨氧化方面,需要研究提高工藝運行的穩定性,特別是提高亞硝化過程中亞硝酸鹽的累積率和 AAOB 在低溫條件下的活性等。 目前國內外處理高濃度有機廢水主要是以厭氧法為主,但經單獨的厭氧方法處理后出水COD仍較高,一般需要進行后處理(如好氧生物處理)。目前仍需加強高效厭氧反應器的開發設計及進行深入的運行條件研究。在處理制藥廢水中應用較成功的有上流式厭氧污泥床(UASB)、厭氧復合床(UBF)、厭氧折流板反應器(ABR)、水解法等。
一體化地埋式生活污水處理設備(1)UASB法
UASB反應器具有厭氧消化效率高、結構簡單、水力停留時間短、無需另設污泥回流裝置等優點。采用UASB法處理卡那霉素、氯酶素、VC、SD和葡萄糖等制藥生產廢水時,通常要求SS含量不能過高,以保證COD去除率在85%~90%以上。二級串聯UASB的COD去除率可達90%以上。
(2)UBF法
買文寧等將UASB和UBF進行了對比試驗,結果表明,UBF具有反應液傳質和分離效果好、生物量大和生物種類多、處理效率高、運行穩定性強的特征,是實用高效的厭氧生物反應器。
(3)水解酸化法
水解池全稱為水解升流式污泥床(HUSB),它是改進的UASB。水解池較之全過程厭氧池有以下優點:不需密閉、攪拌,不設三相分離器,降低了造價并利于維護;可將污水中的大分子、不易生物降解的有機物降解為小分子、易生物降解的有機物,改善原水的可生化性;反應迅速、池子體積小,基建投資少,并能減少污泥量。近年來,水解-好氧工藝在制藥廢水處理中得到了廣泛的應用,如某生物制藥廠采用水解酸化-二段式生物接觸氧化工藝處理制藥廢水,運行穩定,有機物去除*,COD、BOD5和SS的去除率分別為90.7%、92.4%和87.6%。


5 工程化應用
在厭氧氨氧化工藝的實際應用方面,2002 年,帕克公司在鹿特丹 Dokhaven 污水處理廠建造了* 1 座生產性厭氧氨氧化反應器,采用 SharonAnammox 系統處理污泥脫水液。此后,荷蘭、德國、日本、澳大利亞、瑞士和英國等地也相繼建立了共100 多座厭氧氨氧化廢水處理廠,除了污泥消化液,處理的廢水還包括垃圾滲濾液、養殖場廢水、食品廢水等。目前,實際工程應用的厭氧氨氧化技術可以分為懸浮污泥統、顆粒污泥和生物膜系統。
5.1 懸浮污泥系統
AOB 和 AAOB 生長緩慢,世代周期長,在普通懸浮污泥系統中容易流失,所以懸浮污泥工藝常采用序批式活性污泥法反應器(SBR)形式截留微生物。
在所有的 SBR 厭氧氨氧化技術中,80%為 DEMON工藝。該工藝首先是在奧地利的 Strass 污水處理廠得到應用,其核心是通過監測 pH 的變化,來調整曝氣時間,進而調整短程硝化和厭氧氨氧化的平衡;另一方面,該工藝利用水力旋流器調節 AAOB 和 AOB的泥齡,微生物在離心力的作用下會被分為 2 部分,較輕質的 AOB 從頂部溢流,較重的 AAOB 聚集在底部回流至反應器。Strass 污水處理廠實現了 85%以上的自養脫氮效率。
5.2 顆粒污泥系統
顆粒污泥系統的一個典型案例是帕克公司在鹿特丹建立的 Anammox 反應器,早期的測流工藝傾向于采用兩段式系統,所以實際運行時該 Anammox反應器與之前建好的亞硝化 SHARON 反應器進行耦合,形成了 Sharon-Anammox 反應系統,該系統的啟動經歷了 3.5 年。隨后帕克公司又開發了一體式Anammox 反應器。兩段式系統中的厭氧氨氧化反應器和一體式反應器均采用上向流連續式運行,內置斜板沉淀池,實現了對污泥顆粒的截留。
 

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