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目录 该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。这种方法常用于低浓度生活污水处理,对冲击负荷很敏感。生化需氧量(BOD5)的去除率达85~95%。 (2)存在的问题 1)曝气池首端有机污染物负荷高,好氧速度也高,为了避免由于缺氧形成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高。为达到一定的去污能力,需要曝气池容积大,占用的土地较多,基建费用高; 2)好氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合、适应,在池前段可能出现好氧速度高于供氧速度的现象,池后段又可能出现溶解氧过剩的现象,对此,采用渐减供氧放式,可一定程度上解决这些问题; 3)对进水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响。 2、SBR工艺 (1)工艺原理? SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。 ??1)理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好;??2)运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好;??3)耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击;??4)工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活;??5)处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理;??6)反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀;??7)SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。 (3) SBR工艺的缺点 1)自动化控制要求高; 2)排水时间短(间歇排水时),并且排水时要求不搅动沉淀污泥层,因而需要专门的排水设备(滗水器),且对滗水器的要求很高; 3)后处理设备要求大:如消毒设备很大,接触池容积也很大,排水设施如排水管道也很大; 4)滗水深度一般为1~2m,这部分水头损失被白白浪费,增加了总扬程; 5)由于不设初沉池,易产生浮渣,浮渣问题尚未妥善解决。 3、曝气生物滤池工艺 曝气生物滤池简称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺,于90年代初得到较大发展,最大规模达几十万吨每天,并发展为可以脱氮除磷。该工艺具有去除SS、COD、BOD的作用。曝气生物滤池集生物氧化和截留悬浮固体一体,节省了后续二沉池,具有容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用少的特点 。 BAF的技术特点? 1总体投资省,包括机械设备、自控电气系统、土建和征地费; 2占地面积小,通常为常规处理工艺占地面积的 1/5-1/10 ,厂区布置紧凑,美观; 3处理出水质量好,可达到中水水质标准或生活杂用水水质标准; 4工艺流程短,氧的传输效率高,供氧动力消耗低,处理单位污水的电耗低; 5过滤速度高,处理负荷大大高于常规处理工艺; 6抗冲击能力强,受气候、水量和水质变化影响小,特别适合于寒冷天气地区,并可间歇运行; 4、生物转盘工艺 (1)工艺原理 生物转盘是一种好氧处理污水的生物反应器,由水槽和一组圆盘构成,圆盘下部浸没在水中,圆盘上部暴露在空气中,圆盘表面生长有生物群落,转动的转盘周而复始地吸附和生物氧化有机污染物,使污水得到净化。 1)耐冲击负荷;2)不需要曝气和污泥回流;3)维护管理简单,运行稳定可靠。 1)受气候影响较大,顶部需加覆盖,有时需要保温; 2)所需的场地面积一般较大,建设投资费用较高。 依设计任务书可知,处理原水水量为720/d,属于小水量污水处理站 (四)设计工艺选择及工艺流程确定 由上可知,该设计任务不涉及到脱氮除磷,且处理水量不大,根据设计任务书给出的城市污水水质和要求,经过以上综合分析和全面比较,现决定
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