废水处理新技术材料
13页1、第一部分生物处理新技术A-B法工艺该工艺将曝气池分为高低负荷两段,各有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段人 段停留时间约20-40分钟,以生物絮凝吸附作用为主,同时发生不完全氧化反应,生物 主要为短世代的细菌群落,去除BOD达50%以上。B段与常规活性污泥相似,负荷较 低,泥龄较长。一、工艺流程二、AB法的主要特点 未设初沉池,由吸附池和中间沉淀池组成的A段为一级处理系统; B段由曝气池和二沉池组成; A、B两段各自拥有独立的污泥回流系统,两段完全分开,各自有独特的微生物群体, 有利于功能稳定。三、A段特征1、不设初沉池,原废水中的微生物全部进入吸附池,A段是一个开放性的生物反应器;2、负荷很高,有利于增殖速度快、适应能力强的微生物生长;3、BOD去除率为40-70%,出水可生化性有所提高,有利于B段的继续降解;4、污泥产率较高,吸附能力强;5、对有机物的去除,吸附作用为主,生物降解占1/3左右。四、B段特征1、来水为A段出水,水质、水量较稳定;2、负荷率为总负荷率的30-60%;3、污泥龄较长,有利于硝化反应。序批式间歇活性污泥法(SBR)一、SBR的工作原理在SBR工艺中国,主要的
2、反应器只有一个曝气池,在该曝气池中完成进水、曝气、沉 淀、排水等功能,因此在SBR工艺中反应池内的运行一般可以分为以下的五个工序:1、进水2、曝气反应3、沉淀:静止沉淀,效果良好4、排水5、闲置二、工艺流程三、SBR的特征1)五大优点:工艺流程,节省费用:不设二沉池、回流污泥及其设备,大多数情 况不需要调节池;理想的推流过程使生化反应推力大、效率高;运行方式灵活,脱氮除磷效果好;防止污泥膨胀的最好工艺;耐冲击负荷、处理能力强。2)缺点连续进水时,对于单一 SBR反应器需要较大的调节池;对于多个SBR反应器,其进水和排水的阀门自动切换频繁;无法达到大型污水处理项目之连续进水、出水的要求;设备的闲置率较高;污水提升水头损失较大;如果需要后处理,则需要较大容积的调节池。四、SBR的变形1间歇式循环延时工艺(ICEAS)2循环式活性污泥工艺(CASS/CAST/CASP)3间歇排水延时曝气工艺(IDEA)4连续和间歇曝气工艺(DAT-IAT)5 UNITANK 工艺6改良式序批式间歇反应器(MSBR)膜生物反应器(SBR)、膜生物反应器膜生物反应器是由膜分离技术与生物反应器相结合的生化反应系统
3、,是一项废水生物 处理技术和膜分离技术相结合的新技术。二、特点 SRT与HRT完全分开,在维持较短HRT的同时,又可保持极长的SRT; 膜截流的高效性可使世代时间长的硝化菌等在生物反应器内生长,因此脱氮效果较好; 可维持很高的MLSS; 膜分离可使大分子颗粒状难降解物质在反应器内停留较长时间,最终得以去除; 可溶性大分子化合物也可被截留下来,不会影响出水水质,最终也可被降解; 膜的高效截留作用可使出水悬浮物浓度极低。上流式厌氧污泥床(UASB)反应器、概念上流式厌氧污泥床反应器是一种处理污水的厌氧生物方法,又叫升流式厌氧污泥床。 污水自下而上通过UASB。反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床,污水中的大部分 有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。因水流和气泡的搅动,污泥床之 上有一个污泥悬浮层。反应器上部有设有三相分离器,用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应 器顶部导出;污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床;消化液从澄清区出水。UASB负荷能力很大,适用于高浓度有机废水的处理。运行良好的UASB有很高的有 机污染物去除率,不需要搅拌,能适应较大幅度的负荷冲击
4、、温度和pH变化。二、工艺特征:在反应器的上部设置了气、固、液三相分离器;:在反应器底部设置了均匀布水系统;反应器内的污泥能形成颗粒污泥:水力停留时间大大缩短,具有很高的容积负荷;适于处理高、中浓度有机工业废水,也可以处理低浓度城市污水;将生物反应与沉淀分离集中在一个反应器内,结构紧凑;无需设置填料,节省费用,提高容积利用率。PS:三相分离器由沉淀区、回流缝和气封组成,其功能是将气体(沼气)、固体(污泥)和液体 (废水)等三相进行分离。沼气进入气室,污泥在沉淀区进行沉淀,并经回流缝回流到 反应区。经沉淀澄清后的废水作为处理水排出反应器。曝气生物滤池BAF一、概念曝气生物滤池,也叫淹没式曝气生物滤池,是在普通生物滤池、高负荷生物滤池、生 物滤塔、生物接触氧化法等生物膜法的基础上发展而来的,被称为第三代生物滤池。其工艺原理为:在滤池中装填一定量粒径较小的粒状滤料,滤料表面生长着高活性的 生物膜,滤池内部曝气。污水流经时,利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化 降解能力对污水进行快速净化,此为生物氧化降解过程;同时,污水流经时,滤料呈压实 状态,利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝
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