给排水工程专业英语译文

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1、污水处理工艺及其系统本工艺是利用微生物去除污水中有机污染物的一种系统。现有的生活污水和城市污水处理技术主要是以去除有机污染物中的好氧生物为首要目的,它主要分为两大类:有活性污泥法和生物膜法。虽然现有的厌氧菌污水处理法有节能、残留污泥少等优点,但由于该方法受到厌氧分解原理、及受电体仍是厌氧分解物而不能彻底氧化的限制,出水水质往往不能够达标,并且在处理大型建筑时存在水力滞留时间长、投资需求高的问题。由于在投资、能耗、占地方面存在三高问题,因此以中国现在的经济状况并无法将该方法全面推广。建设部在《中国城市排水行业的发展状况与目标》一文中提到

2、:“鼓励发展并推进城市污水处理费用‘三低’化:建设费用低、运行能耗低、排水收费低。计划到2010年,要实现强化城市排水和污水处理设施的建设,采用先进的技术和工艺流程,城市污水集中处理率不低于40%;到2015年,城市公共排水管网污水收集率不低于80%;城市污水集中处理率不低于60%,大城市不低于80%,中等城市不低于60%,小城市不低于50%;并且到2030年,这几个数据要分别达到大城市90%、中等城市80%、小城市70%。”本发明的目的在于避免现有技术的薄弱点,而提供一种处理效果好,并且具有节能、节约开支、占地,残留污泥少、易于管控

3、的污水处理工艺及系统。既利用了“饱食-饥饿”状态的动力刺激,又再次利用了“厌-好氧”的代谢激励,从而能够在好氧饥饿、厌氧和微氧状态下快速吸收有机污染物。我们可以采用如下的技术方案来实现设计目标:利用厌氧-好氧和饱食-饥饿双重刺激的微生物在好氧饥饿、厌氧或微氧状态下快速吸收污染物的处理工艺,该工艺流程为厌氧或微氧接触混合,短时曝气,沉降分离,好氧饥饿污泥回流,或利用直接进水等工序使原污水与好氧饥饿的污泥充分接触混合、短时曝气、沉降分离的SBR过程;沉降分离后的上清液即处理后的出水,沉降分离后的污泥大部分在好氧条件下使其饥俄,饥饿污泥再与

4、原污水重复接触,其余部分就作为残留污泥排放。既利用了“饱食-饥饿”状态的动力刺激,又再次利用了厌-好氧的代谢激励,来达到好氧饥饿、厌氧或微氧状态从而快速吸收有机污染物。本工艺在回流量较大时用MBR来取代沉降分离工艺,并有可能具有脱磷、硝化和脱氮的作用。另外,当出水水质有需要脱磷脱氮等要求时,还可通过其它生物硝化和反硝化以及除磷等方法来满足更高要求,由于剩余污泥是从厌氧阶段排出,其体内含有丰富的可降解有机物,仍可供反硝化脱氮或除磷使用,并且在这个状况下整个系统排出的残留污泥量会更少。当用于膜生物反应器MBR技术时,厌氧或微氧接触混合池A

5、C后的短时采气池AeT、厌氧沉淀分离池AS、好氧饥饿池AeS全可用一个MBR池取代,并且厌氧分离实际上转变成了短时的好氧膜分离,MBR中的污泥实际上也是一种饥饿污泥,这种污泥回流或直接与进水产生厌氧反应,并在被快速吸收后进入MBR过程,这其中分离出的水是一种高质量的复用水,经过集中后的饥饿污泥再次回流或与直接进水产生厌氧反应。重复上述步骤就能够得到更好的处理效果。在满足上述工艺与系统要求的前提下,功能池的整体、各功能部分的具体结构形式、大小等,均可根据使用需要,酌情设定,并且它们都能够实现设计目的,保证该工艺系统的可靠性和有效性。对比

6、现有技术,本设计方案有着如下的优点和效果:工艺系统简单,通过厌氧-好氧与饱食-饥饿这两种刺激,利用了细胞内糖分能量的转化,达到好氧饥饿-厌氧和吸收有机物质、快速处理污水的目的;与此同时,由于厌氧-好氧与饱食-饥饿的循环刺激,而得到较好的污泥沉降效果,常能形成颗粒污泥从而减少沉降所需的时间。很显然,这种污水处理工艺具有节能、节约投资支出、节省占地、残留污泥少以及易于管控的优点。特别适合于我国正在大力实施的中小型城市污水处理厂使用。由于本工艺的饱食-饥饿和厌氧-好氧双重刺激的效果良好,因而污泥的沉降效果也非常好,使得反应器内能保持非常高的

7、污泥集合度、泥龄和很少的残留污泥量。本工艺相比传统工艺,在能耗估计上可以节省40%-60%,在总生物反应量(HRT)上可以节约一倍,当加入短时好氧条件时(通常为0.5小时),HRT为2.5小时,能够在投资支出上节省40%-50%,同时也能减小处理站的占地面积。接下来本文将结合具体的特征和执行模式,来更加详尽地介绍这一技术方案的内容。实施例1、利用微生物厌氧-好氧和饱食-饥饿双重刺激的好氧饥饿、厌氧或微氧快速吸收污水处理工艺,工艺流程是经厌氧或微氧接触混合、短时曝气、分离、好氧饥饿泥回流或引入SBR等工序,使得原污水与好氧饥饿污泥充分接

8、触混合、短时爆气、沉降分离;沉降分离后的上层部分即是处理后的出水,分离后的污泥大部分在好氧条件下使其饥饿,饥饿污泥再次与原污水重复接触反应,其余的部分就作为残留污泥排出。先使得原水经过沉淀,接着再与厌氧或微氧状态下的好氧

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