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污水处理工艺_污水回用与典型工艺_课程4.3_深圳宏森新材料

来源:未知
上传时间:2023-08-23
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 4.3.1污水回用

城市污水经过处理后,达到回用要求的水质标准,在一定范围内重复使用的供水系统,成为城市污水回用系统或城市污水再生利用系统。

回用系统的组成:
一般由:污水收集系统,再生水厂,再生水输配系统和回用水管理等部分组成。

1、污水收集系统:输送回用原水的管道。一般为城市排水管网,不易设置明渠,将从回用水源以最佳的路线输送至再生水厂。
2、再生水厂:
1)处理的工艺流程:根据回用水水质,通过技术经济比较确定,一般包括常规处理及深度处理。深度处理包括:混凝沉淀、过滤、活性炭吸附、离子交换、反渗透、电渗析、氨吹脱、臭氧氧化等单元组成。
2)再生水厂规模设定,应超过计划回用水量的20%以上。
3
)再生水输配系统:建成独立的系统。可新建再生管道或利用原有给水管道输送再生水而新建给水管道。再生水输送管道应做好防腐处理。再生水配水系统由用户自行设置。

曝气生物滤池的由来和特点:



曝气生物滤池(biological aerated filter)简称BAF,是八十年代末九十年代初在普通生物滤池的基础上,并借鉴接触氧化工艺、给水滤池工艺而开发的污水处理新工艺,最初用于污水的三级处理,后发展成直接用于二级处理。
 
该技术的基本特点:
1高效去除SS、COD、BOD5、氨氮、
2总氮集生物降解和截留悬浮固体于一体,不需二沉池和污泥回流
3污染物去除容积负荷高、水力负荷大、水力停留时间短、工程投资省
4好氧系统氧利用率30%以上,能耗及运行成本低
5设计和运行管理合理可使出水达到准IV类标准
6对TP的去除效果不理想,达到高水质要求必须辅以化学除磷

 
4.3.2、曝气生物滤池的分类

根据水流流态分类:
BAF可分为上向流和下向流滤池,早期大多都是下向流态, 但随着上向流态的众多优点被人们所认同,所以近年来绝大多数采用上向流结构(理想滤池)。

根据系统是否需要供氧分类:

好氧生物滤池(曝气生物滤池)和缺氧生物滤池:

曝气生物滤池结构示意图



工艺分类
根据去除目标不同,好氧生物滤池和反硝化生物滤池可组合成多种工艺
 
01单级除碳/硝化生物滤池工艺
02两级除碳/硝化生物滤池工艺
03前置反硝化脱氮生物滤池工艺
04后置反硝化脱氮生物滤池工艺
05高滤速反硝化脱氮生物滤池工艺(TN-IV类水)
06中置硝化三级生物滤池工艺(原污水-IV类水)



一、单级除碳/硝化生物滤池工艺:



适用条件:
1、提标改造工艺对于出水仅有CODc、BOD、NH-N、SS要求;
2、工业废水提标改造项目。



二、两级除碳/硝化生物滤池工艺:



适用条件:
1、出水对TN无要求的污水处理厂;
2、提标改造工艺对于出水仅有CODcr、BOD5、NH3-N、SS要求,可化学除磷满足要求。


三、前置反硝化脱氮生物滤池工艺:



适用条件:作为市政原污水处理,用于去除CODc、NH3-N、TN、SS、TP等,且进水有机物可作为反硝化碳源使用。


四、后置反硝化脱氮生物滤池工艺:



适用条件:
1.一般用于提标,针对前段处理出水NH-N、TN不达标,而CODcr达标的水质;
2.也用于前段虽有可利用的碳源,但由于用地紧张的污水处理厂提标改造项目。


五、高滤速反硝化脱氮生物滤池工艺:




适用条件:用于硝态氮的缺氧反硝化,针对前段处理出水仅TN不达标,CODcr、NH3-N均达标的水质。


六、与深床滤池工艺对比:


1. 下向流,投加碳源易堵塞(异养菌、SS),反洗周期短(8~12hr)附 加除磷时更短;
2.设计滤速一般不超过6m/h;硝酸盐降解量不宜超过10mg/1
3.填料采用石英砂,表面光滑,微生物难以附着及反冲洗易脱落;
4.2~3hr需停机吹脱氮气,氮气的积累及与水流异向形成气堵


4.3.3、反硝化外加碳源

不同外加碳源的优缺点:



反硝化外加碳源成本对比;
不同外加碳源价格成本比较;




1、除碳滤池运行影响因素:
溶解氧:
应确保较高的溶解氧以保证反应器反应速率。(适宜保证出水 DO在 5mg/1左右,过高浪费, 可变频控制)
 
温度:
最适宜温度20-25℃,15℃以下时,反应速率开始下降,5℃时降解效率大幅度下降,可通过降低水力负荷增加HRT来弥补。

进水BOD:
在设计负荷范围内且有足够的供氧量时,进水BOD浓度的波动对处理效果影响不大,反而略高的基质浓度使膜内外浓度梯度增加,有利于传质效率的提高;高设计负荷在基质浓度低的条件下并不能使出水更好
 

HRT:
空床停留时间一般控制在不低于40min;实际停留时间不低于20min



2、硝化滤池运行影响因素

溶解氧:
应确保较高的溶解氧以保证反应器反应速率。(适宜保证出水 DO在4mg/1左右,过高浪费,可变频控制,特别是需回流时)
 
温度:
适宜温度20-30℃,15℃以下时,反应速率开始下降,10℃以下大幅度下降,5℃时完全停止,此时延长停留时间并不能改变状况。

碱度:
硝化反应需要一定的碳酸盐碱度,碳酸盐碱度不足会严重抑制硝化过程的完成,合适的工程经验是保证处理效果的前提下使出水碳酸盐碱度不低于80mg/L。
 
进水BOD:
为避免异养菌对氧的掠夺竞争优势,进水BOD一般应控制在在30mg/L以下。硝化菌的反应速率受环境的变 化影响特别明显,应尽量保持硝化反应环境的相对恒定。
硝化菌的活性还受进水水质影响,应尽量保持硝化反应环境的相对稳定,如浓度过高、有毒有害物质、PH过高或过低。
 

3、高滤速反硝化脱氮滤池运行影响因素

碳源:
期望BOD/TN>3-5,不足时 必须投加 碳源。

HP值:
适宜PH范围为6.5-7.5,高于8或者低于6,反应速率大为下降,过高的PH抑制反硝化过程。

溶解度:
适宜PH范围为6.5-7.5,高于8或者低于6,反应速率大为下降,过高的PH抑制反硝化过程。

温度:
适宜温度范围20-40℃,低于15℃时,菌种增殖及代谢速率都大为下降

注:低滤速并不能获得更好的降解效果,高滤速能保证生物膜处于活性膜阶段、


以上是本节课程全部内容

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