高速公路收费设备污水处理设备

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a2o工艺是将生物处理厌氧段和好氧段进行了空间分割,而氧化沟则为封闭的沟渠型结构,结合了推流式和*混合式活性污泥法的特点,集曝气、沉淀和污泥稳定于一体。污水和活性污泥的混合液不断地循环流动,系统中能够形成好氧区和缺氧区,进而实现生物脱氮除磷(如图6)。氧化沟白天进水曝气,夜间用作沉淀池。活性污泥法相比 , 其具有处理工艺及构筑物简单、泥龄长、剩余污泥少且容易脱水、处理效果稳定等优势。
1953年,荷兰的公共卫生工程研究协会的pasveer研究所提出了氧化沟工艺,也被称为“帕斯维尔沟”。1954年,在荷兰的伏肖汀(voorshoten)建造了*座氧化沟污水处理厂,当时服务人口仅为360人。60 年代,这项技术在欧洲、北美和南非等各国得到了迅速推广和应用。据统计,到1977年为止,在西欧有超过2000多座的帕斯维尔型氧化沟投入运行。
两段法工艺
早期的两段法只是将一套活性污泥法的两组构筑物串联,一段和二段曝气池体积相同,且多合并建设,大部分有机物在*段被吸附降解,第二段的污泥负荷很低,其出水水质要优于相同体积曝气池的单级活性污泥法(如图7)。然而,由于*段曝气池体积减小了一倍,相当于污泥负荷增加了一倍,处在易发生污泥膨胀的阶段,运行管理较为困难。
20世纪70年代中期,德国的botho bohnke教授开发了ab工艺(如图8)。该工艺在传统两段法的基础上进一步提高了*段即a段的污泥负荷,以高负荷、短泥龄的方式运行,而b段与常规活性污泥法相似,负荷较低,泥龄较长,a段由于泥龄短、泥量大对磷的去除效果很好,经a段去除了大量的有机物以后b段的体积可大大减小,其低负荷的运行方式可提高出水水质。但是由于a段去除了大量的有机物导致b段碳源缺失,所以在处理低浓度的城市污水时该工艺的优势并不明显。
其后,为了解决脱氮时硝化菌需要长泥龄,除磷时聚磷微生物需要短泥龄的矛盾,开发了ao-a2o工艺(如图9)。该工艺由两段相对独立的脱氮和除磷工艺组成,*段泥龄短,主要用于除磷,第二段泥龄长、负荷低,用于脱氮。
在ao-a2o工艺基础上奥地利研发出了hybrid工艺(如图10),该工艺的两段之间有三个内回流装置,可以为*段曝气池提供硝态氮、硝化菌以及为第二段曝气池提供碳源。*段主要是去除有机物和磷,第二段是硝化功能,并靠*段曝气池回流混合液进行反硝化脱氮。
高速公路收费设备污水处理设备sbr工艺
序批式活性污泥法(sbr)工艺是在时间上将厌氧段与好氧段进行分割。20 世纪70 年代初由美国irvine公司开发。它在流程上只有一个基本单元,集调节池、曝气池和二沉池的功能于一池,进行水质水量调节、微生物降解有机物和固液分离等。经典 sbr 反应器的运行过程为:进水→曝气→沉淀→滗水→待机(如图11、 12)。80 年代初,连续进水的 iceas 工艺诞生(如图13)。该工艺在传统的sbr工艺基础上,在反应池中增加一道隔墙 ,将反应池分隔为小体积的预反应区和大体积的主反应区,污水连续流入预反应区,然后通过隔墙下端的小孔以层流速度进入主反应区,解决了间歇式进水的问题。
随后, goranzy 教授开发了 cass /cast 工艺。与iceas工艺类似,在反应池前段增加了一个选择段,污水先与来自主反应区的回流混合液在选择段混合,在厌氧条件下,选择段相当于前置厌氧池,为高效除磷创造了有利条件。
90 年代,比利时的西格斯公司在三沟式氧化沟的基础上开发了 unitank 系统。它由 3 个矩形池组成,其中外边两侧的矩形池既可做曝气池,又可做沉淀池,中间一个矩形池只做曝气池该工艺把传统 sbr的时间推流与连续系统的空间推流有效地结合了起来。污泥含有多种有机物,因此需要多种微生物来分解。有关资料将厌氧消化中的微生物分为两类:产酸菌和甲烷菌。所以,我们也能把厌氧消化分为两步。*步,由兼性厌氧菌和厌氧菌组成的产酸菌通过水解作用溶解有机固体。接着溶解质由发酵作用转化为酒精和低分子量分子。第二步,有严格厌氧菌组成的甲烷菌将乙酸、酒精、水和二氧化碳转化为甲烷。因为两种菌群只能在无氧的环境下存活,所以厌氧消化的反应器必须是密闭的。设计容器的时候同时也要考虑另外的一些因素,例如:温度、ph值和混合物搅拌。
污泥也可以通过好氧消化稳定。这种消化基本上只能用于可生化污泥而不能用于初沉池污泥,伴随着二沉池和污泥浓缩池中污泥体积的减少,这个工艺需要不断的鼓气。好氧消化多应用于深度曝气系统。再者,好氧消化对环境条件不敏感,也不局限有流行变化。
污泥消化以后,污泥中的有机物能被去除并且能进一步的减少污泥体积。接下来,污泥需要处置。多种方法可以用来有效的处置污泥。其中包括焚烧、卫生填埋和用作化肥以及土壤改良剂。原污泥可以用来焚烧,可以有效地减少含水率。添加燃料可以用来引起和维持燃烧,城市垃圾也可能用来达到这个目标。原污泥和消化污泥也可以用卫生填埋来处置。污泥的土地应用实践了好几年,而现在只限于处理消化污泥。污泥的营养成分有利于植物成长,而其颗粒特性可用于土地改良。这些应用局限有饲料作物和非人类消费,而运用于支持可食用植物的可能性正在研究中。污泥土地应用的主要限制因素为植物富集金属毒性和水体富营养污染。污泥的应用可通过在流态时由喷淋器喷淋、沟渠导流或直接注入土壤。去水污泥可以由传统农用机械铺设在土地之上在和培养土壤。
全国印染废水排放量约占整个工业废水排放量的35%,且具有排水量大、污染物成分复杂、水质水量变化快、可生化性差等特点lll。印染行业用水量大、回用率低、水资源浪费严重,因此将印染废水深度处理并回用,不仅节约了大量的新鲜水用量,而且直接减少了废水污染物的排放量,对促进印染行业可持续发展具有重要意义,也是全社会节约用水、实现节能减排的迫切要求。
曝气生物滤池(baf)是在生物滤池和普通快滤池的基础上而发展起来的新型水处理技术,于1981年由法国首先投入工业应用『2]。与普通活性污泥法相比,baf用于处理低浓度、难降解有机废水,具有占地面积小、抗负荷冲击强、氧传输效率高、避免污泥膨胀、出水水质稳定等优点l3l。本试验是在原有印染废水a/o生化处理的基础上,再s~dilbaf深度处理工艺,试验除了验证工艺的可行性外,更重要的是探讨各主要处单元的设计参数和运行控制参数,为实际工程化应用提供理论依据。
我国约80%的城市污水处理厂采用活性污泥法,其污泥产量已达1500 万t /a(含水率为97%) 以上,并以每年大约10%的速度增长。由于我国污泥有机质含量偏低,污泥厌氧消化技术的推广受到了限制;我国缺乏污泥焚烧尾气排放标准以及民众对焚烧的理解不全面,使得污泥热处理技术未受青睐;而污泥脱水后泥饼的去向以及堆肥处理后产品的销路也是各技术难以推广的瓶颈。因此,只有从源头控制zui大程度地减少污泥产生量,才是可持续且环境友好型发展方向。源头污泥减量技术的研发及减量机理的研究已成为近年来国内外研究的热点。
目前污泥减量技术主要基于以下四种理论:溶胞-隐性生长、能量解偶联代谢、维持代谢和动物捕食。随着研究的不断深入,污泥减量技术逐渐由实验室研究发展到中试规模、部分技术甚至在实际工程中得到应用,且取得了明显的污泥减量效果。同时,人们发现某些工艺的污泥减量不仅仅是由一种机理来实现,而是几种机理共同作用的结果。本文在对几种机理进行简单介绍的基础上,主要归纳总结了基于各种机制的各种减量技术的减量效果,对工艺特点进行分析,力求为后续的研究指明方向,并为现有污水处理厂的改进提供参考及污泥减量解决方案。
印染工业用水量大,通常每印染加工1t纺织品耗水100一200t.其中80%一90%以印染废水排出。常用的治理方法有回收利用和无害化处理。

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