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运用活性污泥方法处理污水

2015-01-15  |  点击:  |  栏目:现代职业教育论文中心

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运用活性污泥方法处理污水 精 品 源自历 史科
    白马绿苑生态园融科普、休闲、娱乐、餐饮、洗浴为一体,以绿色植物为基础,以海洋环境作陪衬,主要分为生态餐饮和生态洗浴两部分,每天产生大量的生活污水,需建一所配套的生活污水处理站来对其产生的污水进行处理。根据生活污水排水总量及未来园区发展预测分析,确定生活污水处理站处理规模为500m3/d。园区的生活污水为典型的生活污水,水质监测情况如表1所示。依据上述水质监测数据,充分考虑工程设计稳妥合理性,结合典型生活污水水质典型水质,最终确定进入污水处理站的水质如下。
    1方案介绍
    1.1设计原则根据生活污水排水总量及未来园区发展预测分析,确定生活污水处理站处理规模为500m3/d。根据本项目的水质、水量特征,选择高效、可靠的废水处理工艺,优化工艺方案,充分考虑处理系统抗冲击负荷的能力,增强系统的稳定性和提高系统的处理效率。工艺流程和平面布置要合理,尽可能结合厂区建设情况,力求布局紧凑、简洁、工艺流程合理通畅,缩短建、构筑物间的管线距离。污水和污泥处理设备工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使污水处理站运行可靠,维护方便,提高污水处理站运行管理水平。所选用的工艺应尽可能地减少运行费用、降低造价。减少污水在收集、输送、处理、排放及污泥处理(处置)过程中对环境造成不良影响,避免二次污染。
    1.2工艺选择本项目中的原水质有机成份含量比例较高,BOD5/CODcr≥0.5(按CODcr≤400mg/L,BOD5≤300mg/L计),属易生化有机污水,非常适于采用生化处理工艺。另一方面,由于原水COD含量较低,故应采用以好氧生物处理为核心的处理工艺。根据以上特点,拟采用先进的好氧生物处理工艺序批式活性污泥法处理工艺进行处理。污水进入格栅池,自流进入调节池调节来水水质水量,调节池的污水经泵提升进入SBR池,污水中的有机物和氨氮等污染物在SBR池中得到去除,经SBR池去除后的污水经监测仪表检测合格达标后自流排入清水池,清水池的污水通过计量槽自流排入排污管网。序批式活性污泥法处理工工艺在运行过程中会产生大量的污泥,产生的多余的剩余污泥经泵排入污泥浓缩池,污泥浓缩后经泵提升可直接填埋或外运。
    1.3工艺特点说明(1)工艺流程短,占地面积小,建设费用低,比传统处理方式占地可减少30%,投资节省20%--40%。(2)预处理系统考虑充分:本设计的预处理系统设置调节池,使好氧处理更加稳定。(3)采用了先进成熟的序批式活性污泥法作为生化处理系统,该系统由于其抗冲击负荷好、不需要二次沉淀池、动能消耗少等特点,是目前处理生活污水的最理想生化工艺。(4)整个系统的污泥产量低于传统处理系统,污泥处理系统简便。(5)整套系统抗冲击负荷能力强,操作灵活。(6)采用先进的控制系统使管理简单,运行可靠:污水处理厂设备种类和数量较少,控制系统比较完整,工艺本身决定了不发生污泥膨胀。所以,系统管理简单,运行可靠。
    1.4序批式活性污泥法工艺原理及其结构
    1.4.1序批式活性污泥法工艺原理生活污水处理系统的核心是生化处理系统,本设计采用序批式活性污泥法处理工艺作为生化系统。其主要原理是:序批式活性污泥法(SBR)通过安装了可升降的自动撇水装置,曝气、沉淀和排水在同一池子内周期性地循环进行,取消了常规生活污水处理方法的二沉池。
    1.4.2序批式活性污泥法操作方式介绍序批式活性污泥法每一操作循环由下列四个阶段组成:(1)曝气阶段由曝气系统向反应池内供氧,此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的NH3-N通过微生物的硝化作用转化为NO3-N。(2)沉淀阶段此时停止曝气,微生物利用水中剩余的DOC进行氧化分解。反应池逐渐由好氧状态向缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。污染逐渐沉到池底,上层水变清。(3)滗水阶段沉淀结束后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐层排出上清液。(4)闲置阶段闲置阶段即是滗水器上升到原始位置阶段。为了保持适当的污泥浓度,系统根据产生的污泥量排出相应数量的剩余污泥。这样,通过反复循环操作完成废水的连续处理过程。
    2应用推广情况
    白马生态园区的生活污水经过SBR工艺处理后,每年约去除主要污染物CODcr36吨,BOD518吨,NH3-N1.5吨,有效地消减了矿区周边环境的污染物排放,达到了预期的效果。序批式活性污泥法处理技术先进实用、成熟可靠、运行效果好等优点,能满足各种严格的出水水质要求。在白马生态园区生活污水的处理中应用效果良好。(1)对原水的水质水量的变化有较强的适应能力,处理效果稳定,出不水质好,可回用于污水处理厂内的如绿化、浇地、洗车等有关杂用用途;(2)在序批式活性污泥法处理工艺中,能同时进行有机物的降解、硝化和反硝化以及生物除磷过程,在不增加投资和运行能耗的条件下,能达到深度处理的目的;(3)工艺流程简单,投资费用低;(4)处理效果好,工艺稳定性高,具有很高的缓冲进水水质水量冲击的能力;(5)污泥产量低,为常规活性污泥法污泥产量的1/3—2/3;(6)自动化程度高,所需机械设备少,日常维护简单;(7)设备安装简便,施工周期短,具有较好的耐水、防腐能力,设备使用寿命长;(8)占在面积少,对周围环境无不良影响。

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