个沟可以交替地在缺氧,好氧和沉淀的状态下工作,通过自控程序,控制转刷运行和改变进水点以使沟中发生硝化和反硝化作用,在去除BOD5、SS的同时,达到生物脱氮,同时也出现磷的释放,此外氧化沟静沉和沉淀时也造成厌氧状态,进行磷的释放,而后好氧时进行磷的吸收。可作为比选方案之一。
(5)单沟式微曝氧化沟除磷脱氮工艺
微曝氧化沟工艺是结合氧化沟的池型及微孔曝气方式而产生的,目前已有许多微曝氧化沟投入运行,都取得了满意的效果。微孔曝气氧化沟就是采用高效节能的微孔曝气装置代替曝气机、转刷、转碟等曝气装置的氧化沟,利用水下推流器造成水力环流,这种氧化沟不仅保持氧化沟的耐冲击负荷,而且还具有无须设置初沉池、污泥稳定,产泥量少等诸多特点,采用微孔曝气,具有节能,水深可深于传统盘式氧化沟,节约占地等优点。在氧化沟前加选择池(厌/缺氧池),可保证高效的除磷脱氮效果。
(6)MSBR法
MSBR技术起源于20世纪80年代,原先为类似于三沟氧化沟的三池系统,目前城市污水处理的MSBR通常以7单元组合系统出现。单元1和单元7是SBR池,单元2是污泥浓缩池(泥水分离池),单元3是预缺氧池,单元4是厌氧池,单元5是缺氧池,单元6是主曝气好氧池。MSBR的流程的实质与传统A2/O工艺一样,由于MSBR工艺强化了各反应区的功能,为各优势菌种创造了更优越的环境和水力条件,无论从理论上分析,或者实际的运行结果看,MSBR工艺是最理想的污水生物除磷脱氮工艺,同时,MSBR工艺的厌氧区还可作为系统的厌氧酸化段,对进水中的高分子难降解有机物起到厌氧水解作用,聚磷菌释磷过程中释放的能量,可供聚磷菌主动吸收乙酸、H+和e-,使之以PHB形式贮存在菌体内,从而促进有机物的酸化过程,提高污水的可生化性和好氧过程的反应速率,厌氧、缺氧、好氧过程的交替进行使厌氧区同时起到优化选择器的作用。MSBR经过不断的研究与改进,其技术与开发初期相比有了很大的提高。Unitank与MSBR类似之处都是改良型的MSBR,都具有节省用地、易于实现自动化的优点,与Unitank、A2/O等工艺相比,MSBR具有如下优势:
①.从占地面积来看,MSBR因为采用了集约型的一体化设计及深池型结构,不设单独的二沉池和回流泵房,大大提高了土地的利用率。
②.MSBR系统是从连续运行的单元(即厌氧池或好氧池)进水,而不是从MSBR(旁边的起沉淀作用的池子)进水,从而改善除磷效果。
③.最新的MSBR-BNR除磷系统附带了一项最新的除磷工艺专利。在回流污泥进入厌氧池前增加了一个污泥浓缩区。这样就减少了硝酸盐进入厌氧区机遇,减少了VFA因回流而造成稀释,增加了厌氧区的实际停留时间,从而大大提高了除磷效率。这项技术在上海进行的测试中证实可以将总磷从7~8 mg/L降到0.3 mg/L以下(平均为0.1 mg/L)。
④.MSBR的SBR池有延时氧化阶段,而Unitank在运行时它的SBR池无延时氧化阶段,即Unitank在停止进水时立即停止曝气、开始预沉淀,这就使得有些有机物可能残留在SBR池内随出水带出。延时氧化是MSBR的专利,Unitank则不能采用这种方式运行。
⑤.MSBR一体化模块化设计,各单元均共壁构造,便于整体加盖进行尾气脱臭处理。 综上所述,MSBR系统是由A2/O系统与SBR系统串联组成,并集合了A2/O与SBR的全部优势,出水水质稳定和高效,并且有较强的耐冲击负荷能力。MSBR工艺既不需要设置初沉池、二沉池,而且又能在反应器全充满并在恒定液位下连续进水运行。采用单池多格形式,结合了传统活性污泥法和SBR法的技术优点,通过不同的步骤、时间来控制厌氧、缺氧和好氧等不同的阶段,达到脱氮除磷、去除BOD等的效果,是一种占地面积小,可连续进水的污水处理工艺。
6.1.3 工艺方案的比较
基于生物除磷脱氮要求,以上5种生物处理工艺中此次予以比选的方案有: 方案1 — 传统活性污泥法工艺 方案5 — 单沟式微曝氧化沟工艺 方案6 — MSBR工艺
表6.1-1 工艺方案技术性能比较表
(一) 性能比较 (7)CRI工艺
CRI工艺源于原始土地处理法中的快渗工艺(Rapid Infiltration ,
简称RI工艺),是通过人工回填砂质填料而替代天然土地,并且添加了多种为改善微环境的矿物质填料(以钙系矿物为主),从而改善了微生物生长条件,同时使污水处理负荷比原始的RI工艺提高了10~100倍,不仅保留原RI工艺管理方便、运行费用低、没有污泥产生的特点,而且还具有防止地下水污染、操作环境卫生等优点。其基本原理是采用间歇式运行方式,将经过一级处理后的污水直接布满快渗池,污水竖直向下渗入快渗池填料中,经过人工配制的砂质填料,填料上生长的微生物首先对水中的污染物进行截流吸附,当填料中的污水水逐步下降,填料层能产生负压,使空气进入填料层,微生物与空气相结接触,吸收其中的氧气后,从而降解水中的污染物。通过较低水力负荷,增强了各种污染物的处理能力,所以可以做到没有污泥产生。当运行一段时间后,会发生临时性的堵塞,只要通过对快渗池表层30cm填料层的翻晒,一般需要一天的时间,就可以使人工快渗池的渗透性恢复,而且恢复后不会影响水处理效果。
CRI工艺特点
通过多年研究和实践工程的广泛应用表明CRI工艺具有以下特点: 1) 出水效果稳定
CRI工艺处理出水水质可以达到GB18918-2002中一级A标准,个别指标如氨氮COD等,可以达到GB3838-2002地表水Ⅲ类水质标准。CRI系统继承了土地处理工艺中抵抗冲击负荷效果好,出水水质稳定。
2) 绿色环保的污水处理工艺
没有污泥产生从根本上彻底杜绝了二次污染问题,对周边环境影响较小,表现在污水自由水面与空气接触时间较短(<6小时/天),不用曝气,避免了臭气扩散对周边大气环境的污染,而且没有任何噪音产生。
3) 易分割模块化施工规模弹性大
主要的构筑物—快渗池形状可以自由灵活调整,适应各种地块形状,采用土地处理工艺使其水力负荷可以在一定范围内灵活控制;抗水量冲击负荷能力强,可以应变突然的水质波动,而且长期停水后依然可以迅速恢复使用功能,无需重新培养微生物。
基于以上优点,人工快渗工艺迎合了当前我国发展小城镇污水处理
的需求,经过近五年的快速发展,已经成为污水处理新型工艺之一。广泛应用在1~5万吨/日规模以下的中小城镇或偏僻地区中小型污水处理项目中,目前最大的应用已经达到10万吨/日规模,CRI工艺适用于一般市政污水处理厂和河水水质净化厂,出水水质较好可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,也可用做再生水用于景观绿化、洗车冲厕等。
6.2 污水处理污泥处理工艺比选
在污水处理过程中要产生大量的含水率很高的污泥,它们容量大,
不稳定,易腐败,有恶臭,含有大量的病菌和寄生虫,如不加处理,任意排放,将引起严重的二次污染。因此,必须必要对污泥进行处置,以便保护环境,变废为利。
(一)污泥性质
污水处理过程中所产生的污泥颗粒细、比重小、含水率高而不宜脱
水,污泥中含有促进植物生长的氮、磷、钾等营养素,寄生虫卵和病原菌等微生物。受进水水质影响,污泥中还有重金属离子和有毒有害物质。污泥中有机物含量约为50~60% ,剩余污泥含水率一般为99.2~ 99.4% 左右。
(二)污泥最终处置
内陆地区污水处理厂污泥最终处置有污泥焚烧、填埋及农肥施用等
途径。污泥焚烧所需投资大,设备需引进,运行管理复杂,而且我国污泥中有机成分低,发热量低,在运行中需增加燃料费用,所以目前采用极少。所以污水处理厂污泥的采用微生物菌无害化处理技术,最终处置将送往就近垃圾无害化处理厂处理。
(三)污泥处置方案
污泥处理的目的主要有以下几点:稳定化使之消除恶臭;无害化杀
死虫卵及病菌;减容化,降低含水率使之易于运输处置、利用,实现污泥资源化。在污泥减容化过程中主要采用浓缩、脱水处理方法。无害化中主要采用生物法与化学药剂稳定法,国内外普遍采用生物法。生物法主要有厌氧消化和好氧消化。
结合污泥最终处置,城市污水厂污泥处理有以下两种方案可供选择: 方案一:污泥机械浓缩、机械脱水 方案二:污泥重力浓缩、机械脱水
现将两种方案的优缺点进行比较(见表6.2-1)。 表6.2-1 污泥浓缩脱水方案比较表
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