中心渔港污水处理厂.doc

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1、第三章污水厂处理工艺的选择3.1污水处理工艺方案的选择3.1.1方案选择的原则作为城市基础设施的重要组成部分和水污染控制的关键环节,城市污水处理厂工程的建设和运行意义重大,耗资较大,且受多种因素的制约和影响,其中处理工艺方案的优化对确保污水处理厂的运行性能和降低费用最为关键。为了同时实现污水处理厂的高效稳定运行和节省费用的目的,本工程在选择污水处理方案时遵循以下原则:(1)远近期结合,全面规划,布置上采用近期为主,远期控制并为远期发展留有余地,根据建设情况,分期实施,更好地发挥投资效益。(2)技术成熟,处理效果稳定,在长年运转中保证

2、出水水质达到国家规定的排放要求。(3)基建投资和运行费用低,运转方式灵活,以尽可能小的投入取得尽可能大的效益。(4)运行管理方便,并可根据不同的进水水质和出水水质要求调整运行方式和参数,最大限度地发挥处理构筑物的处理能力。(5)便于实现工艺过程的自动控制,提高管理水平,降低劳动强度和人工费用。(6)选定的设备先进、可靠、国产化程度高、成套性好。但是任何一种处理工艺的优点都是相对的,不是十全十美的,所以在决定处理工艺时,必须因地制宜进行选择。3.1.2污染物去除机理描述23天津市市政工程设计研究院在城市污水处理厂中,污染物的存在形式包

3、括漂浮物、胶体悬浮物、溶解性污染物等,主要去除的污染物指标包括COD、BOD、SS、氮、磷和粪大肠杆菌数量等,主要分为物理法、生物法、化学法,漂浮物与悬浮物的去除主要依靠格栅、沉淀、过滤等物理方法解决,不能只通过物理方法去除的COD、BOD、氮、磷等污染物可通过生物法或化学法解决。在城市污水处理过程中,主要的去除对象是C、N、P污染物和病原微生物污染物。1、C污染物的生物处理去除污水中C污染物的存在是以BOD指标反映的,而生物处理的方法因其效果明显,经济实用而在污水处理项目得到极为广泛的应用。在生物反应过程中,污水中的含C有机物被活

4、性污泥降解,这一过程一般在有氧条件下完成,最终生成稳定的分解物,可用方程式表示为:CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2——xCO2+y/2H2O-△H一般城市污水处理厂二级生化反应可以去除大约95%以上的BOD,从而完成对主要的C有机污染物的净化。2、N污染物的去除(1)、缺氧-好氧的生物脱氮处理工艺机理污水中氮以有机氮和氨氮为主要存在形式,传统活性污泥法能够完成将有机氮化合物转化为氨氮的过程,但对氨氮的去除及脱氮作用却极为有限。生物脱氮的基本原理即在于通过硝化反应先将污水中的氮氨化为硝酸盐,再通过反硝化反应将硝酸盐还原成气态氮

5、从水中逸出。微生物将有机氮转化为NH3-N的生物过程即为氨化作用。一般的异养微生物都能进行高效的氨化作用,在传统活性污泥法工艺中,伴随BOD5的去除,95%以上的有机氮会被氨化成NH3-N。生物脱氮是由硝化和反硝化两个生化过程完成的,污水先在好氧状态(Oxic)中进行硝化,使氨氮转化成硝态氮,然后在缺氧状态(Anoxic)中进行反硝化,硝态氮还原成氮气溢出。生物硝化反应是利用化学能自养微生物将氨氮氧化成硝酸盐的一种生化反应过程。硝化作用由两类化能自养细菌参与,亚硝化单胞菌首先将氨氮NH3-N氧化成亚酸盐NO2--N,硝化杆菌再将NO

6、2--N转换为NO3--N,由于硝化杆菌反应速度大于亚硝化菌反应速度,因而不会造成NO2--N积累。在实践中可以简单地理解成硝化作用是硝化细菌将NH3-N氧化成NO3--N的过程。反应式如下:NH4++2O2→NO3-+2H++H2O23天津市市政工程设计研究院式中的NH4+系因为NH3-N在污水中95%以上以NH4+形式存在硝化过程需要大量的氧。目前在工程中广泛应用的活性污泥法生物脱氮技术的主要工艺参数及影响因素主要为:A、污泥负荷和泥龄生物硝化属于低负荷工艺F/M一般在0.2kgBOD/kgMLSS.d以下,负荷越低,硝化进行得

7、越充分。与低负荷相对应,生物硝化系统的泥龄一般较长,主要是因为硝化细菌增殖速度较慢,世代周期长,如果不保证足够的SRT(污泥泥龄),硝化细菌就培养不起来,得不到硝化效果。当污水温度为10℃时,实际工程中SRT一般不少于8d。B、回流比与水力停留时间综合考虑池容、硝化反硝化脱氮率等因素,回流比一般较传统工艺大,同时,回流比太小,曝气池污泥浓度太低,将使曝气池容积增大过多,投资过大。生物硝化系统曝气池的水力停留时间T,一般较传统工艺长,因为硝化速度较有机物的去除速率低。试验表明硝化时间根据硝化速度和需要去除的总NH3-N确定,一般在4h

8、以上,如果需要很高的去除率则应加长停留时间。C、溶解氧溶解氧是保证系统正常运转的先决条件,一般情况下,将每克NH3-N转化成NO3-需氧4.57g。由于硝化菌的工作以充分的好氧环境为前提条件,所以硝化工艺混合液的DO应控制在2.0mg

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