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小型生活污水處理一體機
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類Fenton試劑法具有設備簡單、反應條件溫和、操作方便等優點,在處理有毒有害難生物降解有機廢水中ji具應用潛力,但只適用于低濃度、少量廢水的處理。
光催化法是利用光照某些具有能帶結構的半導體光催化劑如TiO2等誘發強氧化自由基?OH,使許多難以實現的化學反應能在常規條件下進行。
流離是常用的沉淀、過濾以外的另一種固液分離技術,是近10年新興的一種有機廢水處理的技術,這種凈化技術在無壓力、只需水體稍微流動通過流離球填料即可形成多變環境的處理工藝。
填料為碎石球的集合體(流離球),污水在流動中存在著球體外流速快,球體內流速慢的場所,污水中漂浮物集中在流速慢的地方產生流離,構成了流離生化技術。
其工藝原理為:在流離床的槽下部設計鋪有曝氣管,連續進行全程曝氣,從而形成好氧、兼氧、厭氧狀態。在兼氧、厭氧狀態使有機物、固形物進一步水解酸化降解,運轉流動中被好氧分解,兼氧、厭氧、好氧的多次交替,使污染物得以充分分解,所以流離生物床內的污泥不堆積,實現無污泥排放,少量的無機物隨水流出。同時,流離球球體成為工程菌良好的載體,使污水處理達到較好的效果。
UASB反應器的污泥存在一個沉淀、分離、再絮凝的良好環境,有利于污泥沉降性能改善,于1972年-1978研制開發,20世紀80年代初開始應用于高濃度工業有機廢水處理中。
小型生活污水處理一體機能耗高與物耗過高全行業單位水能耗與國外基本相當,但單位污染物能耗則遠高于西方國家,這與我國污水處理廠進水污染物濃度偏低有關,前述活性污泥問題也是導致高電耗的重要原因。當前,為實現氮磷達標,不惜一切代價,過度投加大量化學藥劑,成為污水處理廠運營的又一突出問題。為降低總氮普遍大量投加外購碳源,為降低總磷大量投加無機混凝劑,一些污水處理廠為控制污泥流失還直接往二沉池投加絮凝劑。雖未統計出準確數據,但許多污水處理廠藥劑費超過電費躍升為大成本要素,一些水務公司的運行經營難以為繼。大量藥劑的投加,除大大提高了運營成本,還導致污泥產量明顯增加,進一步加重了污泥處理處置的困難。污水處理本應是個污染物減量過程,但實際卻變成大量物料的增加,嚴重偏離了可持續運營的理念和目標。
實踐中,外加碳源量要滿足兩個需求:一是部分污水處理廠進水碳源不足,客觀上需要補充碳源;二是用于消氧,消耗掉大量通過內回流帶入缺氧區的溶解氧,滿足反硝化要求。許多污水處理廠進水碳源并不缺乏,投加碳源只是用于消耗缺氧區過量的溶解氧。絕大部分污水處理廠缺氧區太短、反硝化時間不足,加上污泥中活性比例太低、反硝化菌群的數量也不足,綜合導致反硝化效果很差,而大量投加優質碳源,可提高反硝化速率,彌補反硝化時間和反硝化菌群數量的不足。由于以上原因,大量投加外碳源就成為提高反硝化能力的一條捷徑。另外,監管普遍采用瞬時取樣方法,大大提高了脫氮要求,進一步增大了碳源投加量。
過量投加化學除磷藥劑的主要原因是生物除磷機制的失敗。當脫氮效果不佳時,外回流帶回厭氧區的硝酸鹽,既與聚磷菌爭奪本就不足的優質碳源,也使ORP難以降低到釋磷的要求。另外,生物除磷需要通過排泥實現,而超高污泥濃度運行工況排泥量不足,無法獲得較好的生物除磷效果。當沒有生物除磷效果,全部采用化學除磷時,除磷藥劑投加量將是一個很大的藥量,同時產生大量化學污泥。一部分污水處理廠沒有生物除磷而又采用同步化學除磷時,污泥活性將進一步降低,形成惡性循環。
污水水量持續增加,污水處理設施設計建設冗余度不足,以及規劃的相應擴建工程不能及時建成投入運行,是水量超負荷的直接原因。有關方面認為污水處理廠不滿負荷運行就會造成已建設施的浪費,事實上,高水力負荷必然導致出水水質不穩定,難以實現穩定達標。
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