城市污水处理系统

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1、15.一体化活性污泥法工艺(UNITANK工艺)(1)变形方法主体被间隔成数个单元的矩形反应池(三格池),三池间水力连通,每池均设曝气设备外侧两池均设出水堰及剩余污泥排放口,它们交替作为曝气池和沉淀池,中间矩形池只作曝气池工艺采用连续进水,周期交替的运行方式左侧进水,右侧出水-短暂的过渡段-右侧进水,左侧出水池内设曝气设备外,增设搅拌装置,可灵活进行曝气和搅拌的时间和空间控制,实现较好的脱N除P效果23(2)UNITANK工艺特点构筑物采用矩形池,与传统处理工艺的圆形池相比,可共用池壁,布置紧凑,有利于平面布置,还可节省时间土建费用和占地

2、面积结构一体化,便于完全加盖封闭或建在地下,有利于保温,还可避免对环境产生的不利影响,由于池壁不受单向水压,且共用水平底板,提高了结构的稳定性各池间采用渠道配水,减少管道,阀门,水泵等设备的数量,水头损失小,降低了基建及运行成本恒水位下交替运行,水力负荷稳定,反应器容积利用率高,无需设置闲置期,还省去了价格昂贵的滗水器,采用构造简单的出水堰交替改变进水点,可相应改善系统各段污泥负荷,进而改善污泥的沉降性能46.厌氧序批间歇式反应器(AnaerobicSequencingBatchReactor,ASBR)(1)变形方法以序批间歇运行操作为

3、主要特征的污水厌氧生物处理组合工艺,即厌氧SBR工艺操作周期为进水期-反应期-沉降期-排水期,不设闲置期反应期通过厌氧反应使污水中有机物转化为生物气而得以去除,是有机物转化成生物气体的最重要阶段,以间歇搅拌的混匀方式进行5(2)ASBR工艺特点除具有好氧SBR的一切优点外,还有产生沼气回收作能源,动力消耗低,产生污泥量少等优点与连续进水的厌氧处理法相比,具有下列优越性无需昂贵的进水系统,工艺简单,建设费用低在HRT,COD去除率和甲烷产量方面,ASBR更具优势适应温度范围广(5-65度),为低温下廉价处理污水提供了可能性反应器本身为完全混

4、合式流态,加上MLSS较高,故耐冲击负荷,增加了厌氧系统的稳定性和对有毒物质的适应性67.加压曝气-序批式活性污泥法(P-SBR)工艺特点进水-反应-沉淀-排水-闲置进水阶段采用常压曝气---使活性污泥再生,恢复其活性反应阶段采用加压曝气---曝气压力随COD的降低而降低,直到恢复至常压,若需脱氮,则在停止曝气后进行厌氧搅拌,完成反硝化容积负荷率高,降解速度快,供氧均匀,脱氮效率高,适用于不同行业污水的处理可用于高浓度有机污水和含氮污水的处理.78.活性炭吸附-序批式活性污泥法(PAC-SBR)工艺特点在SBR反应器中投加粉末活性炭(PA

5、C)进水阶段:活性炭吸附有机物,有利于进一步生物处理,使反应器对水质变化适应性增强反应阶段:被吸附的有机物进行生物解吸,生物降解可用于处理含有对微生物有抑制作用的某些有毒有害的工业污水,需要脱色的工业污水等同一个反应器中运行一个周期即可完成活性炭的再生,恢复其活性8§3.4.5氧化沟(OxidationDitch)工艺氧化沟是20世纪50年代由荷兰的巴斯维尔开发的,服务人口仅360人,将曝气、沉淀、污泥稳定等处理过程集于一体,间歇运行。六十年代以来,氧化沟技术在欧洲、北美、南非等地迅速推广应用,工艺也不断发展完善,类型也趋于多样化,技术发

6、展的结果不仅体现在数量的增多,也反映在处理规模的日益扩大和处理对象的不断增加。9一、氧化沟的技术特征1.工艺结合了推流和完全混合两种流态废水进入氧化沟后,在曝气设备(转刷或转盘和其他机械曝气设备)的作用下快速、均匀地与沟中混合液混合,混合后的水在封闭的沟渠中循环流动,氧化沟在短时间内(如在一个循环中)呈现推流式,而在长时间内(如在多次循环中)则呈现完全混合特征,两者的结合,可减小短流,使进水被数十倍甚至数百倍的循环水所稀释,从而提高了氧化沟系统的缓冲能力。102.氧化沟工艺有明显的溶解氧浓度梯度氧化沟的曝气装置一般是定位布置的,因此在装置

7、下游混合液的溶解氧浓度较高,随着水流沿沟长的流动,溶解氧浓度逐步下降,出现缺氧,在某些位置溶解氧的浓度甚至可降至零,出现明显的溶解氧浓度梯度,形成好氧、缺氧交替的环境.113.氧化沟工艺构造简单,运行成本低,易于维护管理.处理城市废水时,可不设初沉池,悬浮状的有机物可在氧化沟内得到部分稳定,相比单独设初沉池要经济;氧化沟工艺较常规A2/O等工艺省去了污泥回流和混合液回流,节省动力10%-20%。传统的氧化沟通过改进总氮去除率可提高到90%上。如国内邯郸东污水处理厂采用的三沟式氧化沟工艺,氨态氮的去除率可达到89%。由于氧化沟泥龄较长,剩余

8、污泥量较少,且在沟内可以得到一定程度的稳定,因此一般可不设污泥消化处理装置。构筑物少,管理操作较为简单。124.氧化沟工艺主要技术参数当处理对象为城市废水时,各项设计参数可参考如下:MLSS(

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