CASS法处理6万吨城市污水处理厂(2)
1.5.2水污染控制的发展策略
①加强全民的环保教育:加大环保宣传力度,坚持实施节流优先,治污为本,多渠道开发水资源的可持续发展战略。[1]
②加强工作废水源头治理:按照节能、降耗、减污和提高生产效率原则,全
面推行废水排放量最小化清洁生产。[2]
③加强城市废水污染的控制。科学编制城市水资源利用的整体规划
第二章污水处理工艺
2.1污水处理工艺介绍
2.1.1一级预处理工艺
本工程污水处理站处理污水为小区生活污水。污水中主要污染物为COD、
BOD
5、SS及氮磷等。该水质的主要技术指标为:(1)BOD
5
/COD体现了污水的可生
化程度,是决定工艺主体参数的重要指标,一般认为BOD
5/COD
Cr
>0.40可生化性
好,BOD
5/COD
Cr
<0.30较难生化,BOD
5
/COD
Cr
<0.25不易生化,本项目
BOD
5/COD
Cr
≈0.61,适合采用生物方法去除有机物;(2)BOD
5
/TKN>4认为反硝化
过程碳源充足不需外加碳源,本项目BOD
5/ NH
3
-N≈7.9可满足反硝化过程所需碳
源;(3)BOD
5/TP是反映生物除磷除磷效果的主要指标。较高的BOD
5
负荷可取得
较好的除磷效果,一般认为BOD
5
/TP=20是正常进行生物除磷的底限。本项目
BOD
5
/TP=87.5,可采用适当的生物处理除磷。综上所述,进水可生化性好,适合采用生物处理工艺去除有机物和除磷脱氮,如出水指标TP不能达标,采用加药除磷辅助。因此,本方案采用生化处理为主体的处理工艺,为减小处理难度,增强处理效果,在二级生化处理之前宜设置一级预处理工艺。
2.1.2污水二级处理中生物方法及比较
本污水处理站污水进水可生化性好,适合采用生物处理工艺去除有机物和除磷脱氮。前面已确定选用生化为主体工艺,如实际进水水质碳源不足,应外加碳源。下面是对SBR 工艺曝气生物滤池、A2/0、氧化沟、CASS这5种生化处理工艺的介绍。
2.1.2.1五种工艺简介
(一)SBR 工艺是通过时间上的交替运行实现传统活性污泥法的运行全过程。该工艺只有一个SBR 池,但同时具有调节池、曝气池和沉淀池的功能。运行过程分为进水、曝气、沉淀、滗水、闲置五个阶段[3] 。一个运行周期内, 各阶段的运行时间、反应器混合液体积的变化及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质及运行功能要求等灵活掌握。
(二)曝气生物滤池工艺
生物滤池是最近污水处理中应用较多且处理效果较好的处理方法,一方面生物滤池具有较高的比表面积,能够满足硝化细菌较好的生长环境。另一方面,常规的生物膜法处理工艺如弹性填料、漂浮填料等可能因填料上生物膜脱落而导致出水SS提高,生物滤池能防止因老化脱落的生物膜而引起的出水SS提高,同时对SS有一定的过滤作用,有利于进一步提高出水水质。优点:(1)水流较通畅,过滤前后水头差小,水中溶氧供应充足,适于好氧性微生物的生长和繁殖;(2)填料上布满微生物,其生物量大。据测定,1m3的填料表面的活性生物量达125g,
故其降解有机物的能力强。BOD
5
负荷为0.1kg/m3²d~0.3kg/ m3²d,最高达0.5kg/m3²d~1.5kg/m3²d ;(3)脱氮、除磷效果明显;(4)沉淀污泥少,易于管理,不散发臭气。缺点:(1)自动化程度要求高;(2)为防止老化的生物膜脱落后堵塞滤缝,污染环境,填料在运转过程中需经常反冲、及时排污。
(三)A2/O工艺
A2/O工艺是在A/O工艺的基础上,前置了一个厌氧段。污水依次流经厌氧段、缺氧段和好氧段,可以达到同时去除有机物和脱氮除磷的目的。A2/O工艺是一种推流式的前置反硝化型BNR工艺, A2/O污水处理系统一般采用推流式活性污泥系统。原污水首先进入厌氧区,兼性厌氧的发酵细菌将废水中的可生物降解的大
分子有机物转化为VFA(挥发性脂肪酸)这一类小分子发酵产物。据聚磷菌可将菌体内积贮的磷酸盐分解,所释放的能量可供专性好氧的聚磷细菌在厌氧的“压抑”环境下维持生存,另一部分能量还可供聚磷细菌主动吸收环境中VFA一类小分子有机物,并以PHB形式在菌体内贮存起来。随后废水进入缺氧区,反硝化细菌就利用好氧区中经混合液回流而带来的硝酸盐,以及废水中可生物降解有机物进行反硝化,达到同时去碳和脱氮的目的。厌氧区和缺氧区都设有搅拌混合器,以防污泥沉淀。接着废水进入曝气的好氧区,聚磷菌除了可吸收、利用废水中残剩的可生物降解有机物外,主要分解体内贮积的PHB,放出的能量可供本身生长繁殖,此外还可主动吸收周围环境中的溶磷,并以磷酸盐的形式在体内贮积起来。这时排放的废水中的溶磷浓度已相当低。好氧区中有机物经厌氧区、缺氧区分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后,浓度已相当低,这有利于自养的硝化细菌生长繁殖,并将NH4+硝化作用转化为NO3-。非聚磷的好氧性异养菌虽然也能存在,但它在厌氧区中受到严重的压抑,在好氧区又得不到充足的营养,因此在其他生理类群的微生物竞争中处于劣势。排放的剩余污泥中,由于含有大量能过量积贮聚磷盐的聚磷菌,污泥中磷含量很高,因此可较一般的好氧活性污泥系统大大提高了磷的去除效果。
(四)氧化沟工艺
氧化沟利用连续环式反应池(Continuous Loop Reator,简称CLR)作生物反应池,混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,氧化沟通常在延时曝气条件下使用。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应池中的物质传递水平速度,从而使被搅动的液体在闭合式渠道中循环。氧化沟一般由沟体、曝气设备、进出水装置、导流和混合设备组成,沟体的平面形状一般呈环形,也可以是长方形、L形、圆形或其他形状,沟端面形状多为矩形和梯形。氧化沟法由于具有较长的水力停留时间,较低的有机负荷和较长的污泥龄。因此相比传统活性污泥法,可以省略调节池,初沉池,污泥消化池,有的还可以省略二沉池。氧化沟能保证较好的处理效果,这主要是因为巧妙结合了CLR形式和曝气装置特定的定位布置,使氧化沟具有独特水力学特征和工作特性。优点:(1)氧化沟具有传统活性污泥法的特点,有机物去除率高,运行效果好,稳定性较高,对水质、水量变化有较强的适应性;(2)处理构筑物相对较少,管理较方便。曝气采用双速转刷,调节方便;(3)由于泥龄长,剩余污泥量较少,污泥性质稳定,污泥处理费用较低。缺点:(1)投资费用较大,经常运行电费最高;(2)氧化沟池深较浅,一般在3-4m,因此占地面积很大。
(五)CASS工艺
CASS(Cyclic Activated Sludge System)工艺是近年来国际公认的处理生活污水及工业废水的先进工艺。其基本结构是:在序批式活性污泥法(SBR)的
基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可连续进水,间断排水。CASS工艺是一个好氧/缺氧/厌
氧交替运行的过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。CASS工艺的主
要优点:(1)工艺流程简单,占地面积小,投资较低;(2)生化反应推动 …… 此处隐藏:2867字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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