污水基础知识 - 图文(11)
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A段B段工
沉淀出水格栅沉沙吸附沉淀曝气艺流程
市政管网排水回流污泥回流污泥
剩余污泥剩余污泥
图 21-25 A-B法工艺流程
九、间歇式活性污泥法
1 工艺特点
1) 工艺简单,调节池容积小或可不设调节池,不设二次沉淀池,无污泥回流; 2) 投资省,占地少,运行费用低;
3) 反应过程基质浓度梯度大,反应推动力大,处理效果高;
4) 耐有机负荷和有毒物负荷冲击能力强,运行方式灵活,静止沉淀,出水水质好; 5) 厌氧(缺氧)和好氧过程交替发生,泥龄短且活性高,同时脱氮除磷。 2 运行方式
SBR的工作过程通常包括五个阶段,依次为:进水阶段——加入基质;反应阶段——基质降解;沉淀阶段——泥水分离;排放阶段——排上清液;闲置阶段——活性恢复。从第一次进水开始到第二次进水开始称为一个工作周期。
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十、氧化沟
1 氧化沟工作原理与特征
(1)可考虑不设初沉他,有机性悬浮物在氧化沟内能够达到好氧稳定的程度。 (2)可考虑不单设二次沉淀池,使氧化沟与二次沉淀池合建,可省去污泥回流装置 (2)BOD负荷低,同活性污泥法的延时曝气系统,对此,具有下列各项效益:
1) 对水温、水质、水量的变动有较强的适应性;
2) 污泥龄(生物固体平均停留时间):一般可达15—30d,为传统活性污泥系统的3—6
倍。可以存活、繁殖世代时间长、增殖速度慢的微生物,如硝化菌,在氧化沟内可能产生硝化反应。如运行得当,氧化沟能够具有反硝化脱氮的效应。 3) 污泥产率低,且多已达到稳定的程度,勿需再进行消化处理。 2 工艺布置
十一、多级活性污泥法
当进水有机污染浓度很高时采用此工艺。 1 工艺特点
1) 污水处理单元串联。
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2) 负荷高(一级),且耐冲击负荷,二级
负荷低。
3) 各级污泥Qc不同,微生物种群各异. 4) 不足:投资与运行费用高,管理麻烦(各
种设备多)。 2 工艺流程
十二、深水曝气活性污泥法
1 工艺特点
1) 由于水压加大,提高了饱和溶解氧浓度以及降低气泡直径,提高气泡的表面积,进而提
高了氧的传递速率,从而利于微生物的增殖与有机污染物的降解。 2) 向深部发展,节省占地。
3) 按机械(曝气)设备的利用情况,分中层曝气和底层曝气,前者可以利用常用风机(5m
风机),对10m深井曝气;后者需用高压风机(10m风机)。 2 工艺流程
十三、深井曝气活性污泥法
1 工艺特点
1) 由于水压很大(井深50-100m) ,明显提高了饱
和溶解氧浓度以及降低气泡直径,提高气泡的表面积,进而显著提高氧的传递速率,从而利于微生物的增殖与有机污染物的降解。
2) 向深部发展,节省占地,并利用进出水位差以及
曝气提升力循环。
3) 不足之处:施工难度大,对地质条件和防渗要求
高。
十四、浅层曝气活性污泥法
理论基础:气泡只是在形成与破碎瞬间,有着最高的氧转移率,而与水深无关。 工艺特点:曝气器安装深度0.6~0.8m,适宜低压水机曝气。
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十五、纯氧曝气活性污泥法
原理:提高氧的分压,强化氧的传质能力,增加MLSS浓度和容积负荷,提高生化反应速率。
不足之处:要密闭运行,工艺运行管理复杂。
具体各种工艺的设计与参数见P131表4-7,现总结如下:
1) BOD负荷:一般BOD污泥负荷0.2~0.4,延时曝气法低(<0.1),高负荷活性污泥法BOD
污泥负荷>1.5,按p108图4-7设计;而对特殊的深井曝气和纯氧曝气因氧的传质改善,可以把BOD负荷设计在0.5~1.5之间。
2) 泥龄:对一般的活性污泥法工艺以及深井曝气和纯氧曝气工艺,其泥龄一般在5~15d,
多数6~8d;高负荷活性污泥法泥龄2.5d以下;而延时曝气则一般在20d以上。 3) 曝气池混合液浓度(X):一般在3000mg/L左右。延时曝气、合建式完全混合活性污泥
法以及深井曝气略高。
4) 污泥回流比:一般在100%以下,多数在50%左右;而延时曝气、合建式完全混合活性
污泥法回流比在100%以上。
5) 曝气时间:一般在8h以下,多数为4~6h。但延时曝气一般在20h以上;高负荷工艺
以及深井曝气工艺曝气时间很短。 各种工艺技术的着重点包括:
1) 强化不同微生物的作用(群落),如高负荷、多级、延时曝气等工艺。 2) 提高氧的传质,降低能耗(纯氧曝气、深水曝气、深井曝气以及浅层曝气等)。 3) 节省占地(深井)。
4) 保证出水水质(延时曝气、多级曝气等)。 …… 此处隐藏:196字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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