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醫療污水處理地埋式成套設備
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低濃度生活污水現象
低濃度生活污水,主要是指污水處理廠(站)進水有機物濃度低于典型生活污水的有機物濃度,即ρ(COD)<250 mg/L、ρ(BOD5)<100 mg/L。其影響主要體現在:
1) 低濃度生活污水會影響微生物的生長和繁殖。
2) 低濃度生活污水會影響污水廠二級生物處理工藝的脫氮除磷效果。
3) 低濃度生活污水容易導致污泥膨脹。
低濃度生活污水的成因是多方面的,可歸結為兩大類:
1) 有機污染物濃度較低的水進入污水管道,起到了一定的稀釋作用。(合流制、地下水滲入、人均排水量增加。)
2) 本應通過污水管道進入污水廠(站)的污染物,被處理或截留在污水廠(站)外。(化糞池、管道內流速偏低。)
低濃度生活污水處理應對策略
1 預防低濃度生活污水出現
實踐過程中,應盡可能防止或減緩低濃度生活污水問題的出現,以避免因進水有機物濃度偏低導致額外的改造費用。
1) 完善排水體制。
2) 嚴格把控排水管網的設計與施工質量。
3) 加強居民的節水意識,積極研發并推廣新型節水設備。
4) 應推動建立科學的雨洪管理體系。
5) 慎重考慮在污水廠(站)納污范圍內建造化糞池。
2 現有傳統活性污泥法工藝的改造方案
對已建成運行并面臨低濃度生活污水問題的傳統活性污泥法污水廠(站)來說,可考慮對其進行升級改造。
1) 短期內可提高活性污泥濃度,設置調節池以均化污水的水質和水量。
2) 長期考慮,可在傳統曝氣池中投加填料。
將傳統曝氣池改造成MBBR工藝。賈磊等在上海竹園污水廠應用MBBR工藝進行中試,當低濃度生活污水ρ(COD)為185 mg/L,HRT為3.4 h時,COD、NH4+-N的去除率分別達到77. 8%、95. 9%,出水COD、NH4+-N、TN均可達到GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的一級B標準。
3 尚未建成污水廠(站)地區的建設方案
就可能存在低濃度生活污水問題的村鎮地區而言,新建時應結合近、遠期水質的變化選取二級生物處理工藝,優先考慮采用SBR工藝或生物膜法,例如生物轉盤(耐沖擊負荷能力較強)、生物接觸氧化(投資低、啟動和日常運行管理簡單、處理效率較高、較活性污泥法更耐沖擊)、曝氣生物濾池(同時具備高負荷生物濾池和普通快濾池的運行特性,對進水COD和SS濃度的要求較為嚴格)等。
醫療污水處理地埋式成套設備重要結論
1) 低濃度生活污水的成因是多方面的,主要有排水體制的不完善、化糞池的不合理設置、管道內沉積、外源水的進入等,為保障污水處理廠的穩定運行,應盡可能避免低濃度生活污水現象。
2) 建議村鎮污水處理廠(站)采用MBBR等工藝改造現行的傳統活性污泥工藝,以提高其應對低濃度生活污水沖擊負荷的能力。
3) 對于可能存在低濃度生活污水問題的村鎮地區,建議新建污水廠(站)時采用SBR工藝或生物膜法,例如生物轉盤、生物接觸氧化、曝氣生物濾池等。此外,曝氣生物濾池對村鎮低濃度生活污水具有良好的適應性,建議予以重點研究和應用。MBR國內外發展狀況
20世紀60年代末期,Dorr-Oliver組織開拓研發了首ge辦公用的MBR,并且將它運到船舶污水處置。當時普遍使用分置式構型,目前實際工程多采用浸沒式MBR。20世紀80年代末,日本和美國相繼開拓了中空MBR工藝(浸沒式)。1985年到1995年期間Jhetford組織推廣出分置Cycle-Let工藝(多管式),應用于美國廢水回用項目。
我國MBR技術的發達雖然與較國外相比較起步晚,但zui近幾年來MBR的探究應用和國外查不多同步,并且部分區域名列世界*。在我國膜工業協會集體聯合撰寫的《中國MBR產業發展白pi書》里表明,截至二零一三年底,我國已經投入運轉的大規模上萬噸的MBR工程比50個還多,統計處理能力超出每天230萬
在華北地區,MBR工程重點用于再生水回用與市政污水處置,在東南地區重點用來解決難降解工業廢水和高濃度有機廢水。估計到2015年,我國投入運作和在建的MBR系統累計處置能力將大于500萬m3/d。MBR技術是將生化反應與膜分割相結合,省去二沉池,由膜組件實行泥水分割。使污泥與雜質貯存在反應池中,這就使MBR體系里的固態懸浮物的濃度 (MLSS)比較大,防止了微生物的消耗。水力停留時間(HRTT)與污泥停留時間(SRT)相分割能夠分別管控,無污泥擴張之憂。
此時,可以運用高濃度的活性污泥降解某些傳統活性污泥法難降解的物質。進水水質、水量的改變對反應器影響不顯著,耐沖擊負荷,可以獲得穩固優良的出水。
MBR在污水處理中的應用
在這十年中,MBR體系已經在解決我們生活中的污水、醫院中的廢水、垃圾在滲出的液體、工業廢水和所有濃度比較高、不容易降解的工業廢水在發揮了重要作用。MBR需實行預處理,大多數是與其他工藝相聯合的形式。
1 MBR-厭氧/缺氧交替工藝
交替式厭氧/缺氧-膜生物反應器(A-A/A-M)工藝可提高生活污水脫氮除磷效果。該工藝由一個交替缺氧/厭氧反應池和內置膜過濾單元的好氧池組成。通過好氧池底部回流污泥流向的改變,使得兩個獨立反應器(A和B)內依次形成缺氧和厭氧環境,實現同步厭氧釋磷、缺氧反硝化脫氮,及好氧吸磷、硝化、去除BOD等過程。好氧反應器進行連續曝氣減緩膜污染的進程,延長清洗周期。該工藝對COD、TN、TP的平均去除率分別達到93%、67.4%和94.1%。
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