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網板格柵含油污水處理工藝方案設計實施

從以往的工作經驗及工廠的操作程序來看,網板除污機去除污水中的柵渣是城市污水處理過程中的首道工序,只有經過了機械格柵柵除過程以后,才能夠順利進行后續的操作處理。去除污

  動植物油是多種分烴基脂肪酸類有機物的混合物,易燃燒、易氧化分解,但是難溶于水。污水中混有食物中殘留的動植物油時會有一定的難聞的氣味和光澤,在很大程度上危害著人們的身體健康,給水資源也帶來了很大污染。從以往的工作經驗及工廠的操作程序來看,機械格柵去除污水中的柵渣是城市污水處理過程中的首道工序,只有經過了機械格柵柵除過程以后,才能夠順利進行后續的操作處理。去除污水中柵渣這道工序的正常執行對于保護機械格柵本身及其它排污機械設備的保護都有著積極的意義。在具體的實踐過程中,機械格柵這一設備的應用給城市污水處理廠的正常運作帶來諸多便利。
 
  污水處理廠設計原則
 
  1)執行關于環境保護的政策,符合的有關法規、規范及標準;
 
  2)處理工藝在滿足出水水質的前提下因地制宜力求技術可靠、經濟合理、運行穩定、管理簡單、高效節能、操作方便、成本低;
 
  3)結合工程的實際情況,妥善處理、處置污水處理過程中產生的柵渣、污泥,避免產生二次污染;
 
網板格柵
 
  4)采用國內外先進、可靠、高效,運行管理方便、維修維護簡便的污水和污泥處理專用設備以及可靠的控制系統;
 
  5)總平面布置,在便于施工、維護管理的條件下,盡量做到各處理構筑物布置相對集中,節約占地。
 
  污水處理工藝方案
 
  污水處理工藝,應根據原水水質,排放標準要求以及污水處理廠的規模,結合當地自然和社會經濟等條件綜合分析確定。根據對進水水質的分析,工藝應選擇可以同步去除B0D5、CODcr、氮、磷的工藝。參考目前國內外城市污水處理廠的設計及運轉經驗,選用活性污泥法中的A2/O法和循環式活性污泥法SBR(CAST)法進行方案論證。
 
  1) A2/O工藝
 
  A2/O工藝是通過厭氧、缺氧和好氧的反應過程,達到同步去除有機物、脫氮、除磷的目的。
 
  工藝流程
 
工藝流程
 
  污水經處理后首先進入厭氧池,厭氧池不充氧,池內溶解氧控制在0.2mg/L以內。在厭氧池內設潛水攪拌機,使原污水與來自二沉池回流污泥充分混合,污泥回流比為50%。回流污泥中的聚磷菌受到抑制,只能釋放體內的磷酸鹽獲取能量,以吸收污水中的可快速生化降解的溶解性有機物來維持生存,在這個過程中完成了磷的釋放;在缺氧池,溶解氧控制在0.5mg/L以內,在缺氧池內設潛水攪拌機,污水與來自好氧池末端的混合液混合,混合液回流比為200%。反硝化菌利用污水中的有機碳將回流液中硝態氮還原成氮氣釋放出來,完成反硝化過程;在好氧池中,溶解氧控制在2mg/L以內,一方面聚磷菌將污水中的磷合成聚磷酸鹽,隨剩余污泥排出系統,從而實現污水的脫磷;另一方面硝化菌把污水中的氨氮氧化成硝酸鹽;再向缺氧池回流,為脫氮做好必要的準備。
 
  2)SBR(CAST)工藝
 
  SBR反應池是一種間歇活性污泥處理方法,是在一個反應池內完成有機物的降解和泥水分離。在SBR(CAST)系統中污水按一定的周期進行處理。每一循環有下列階段組成并不斷重復:進水/曝氣、沉淀、潷水、閑置。循環開始時,水池進水使水位上升,經過一定時間的曝氣、混合后,活性污泥進行絮凝并在一個靜止的環境中沉淀,沉淀后由潷水堰排出上清液。使水位下降到確定的水位,再重復以上過程。CAST池由生物選擇器和主反應區組成,并設有污泥回流系統。進水和回流污泥在生物選擇器中混合接觸,回流量為進水量的20~30%。污泥中的磷在厭氧條件下釋放,抑制絲狀菌的繁殖,可以避免污泥膨脹。回流污泥帶回的少量硝酸鹽氮也在選擇器內得到反硝化。好氧區輔助了生物選擇器對進水水質變化的緩沖作用,好氧區的間歇運行和生物絮體的硝化與反硝化,有效的促進了脫氮。
 
  SBR工藝,沉淀時不進水,屬于靜止沉淀,表面潷水,保障了排水的穩定性,出水水質好。
 
  主要建筑物
 
主要建筑物
 
  污水脫氮除磷可供選擇的處理方法通常有生物處理法及物理化學法兩大類。物化法的缺點是藥耗量大、污泥多、運行費用高等,對城市污水處理一般僅作為輔助手段。常規活性污泥法對污染物的去除主要是靠微生物的生物吸附作用和分解代謝作用,然后對污泥與水進行泥水分離來完成的。
 
  (1) 生物脫氮除磷的可行性
 
  BOD5:N:P的比值是影響生物脫氮除磷的重要因素,對于生物除磷工藝,要求BOD5/P = 33~100,且BOD5/N≥4,本工程滿足此條件。因此,本工程采用生物脫氮除磷工藝是可行的。
 
  生物脫氮除磷工藝對BOD5∶N∶P的要求是指進入曝氣池的污水水質,因此,本工程不設初沉池,以BOD5不至于經過初沉池沉淀之后下降,從而導致BOD5/N 和BOD5/P 值均下降,達不到脫氮除磷的要求。
 
  (2) SS的去除
 
  SS即懸浮固體,是指水中非溶解的和非膠態的固體物質,在條件適宜時可以沉淀。懸浮固體可分為有機性和無機性兩類,該指標反映廢了水匯入水體后將發生的淤積情況,其含量的單位為mg/L。
 
網板格柵
 
  污水中的SS去除主要靠沉淀作用,污水處理廠中懸浮物的濃度不僅僅只涉及到出水的SS指標,而且出水的BOD5、CODCr、N、P 等指標也與其有關,這是因為組成污水中懸浮物的主要是活性污泥絮體,其本身有機成分就很高,較高的懸浮物含量會使得出水中BOD5、CODCr、N、P 等均增加,所以控制污水處理廠出水的SS指標是基本的,也是十分重要的。
 
  因此,在處理工藝上,可以有效降低廢水中的SS含量和難生物降解物質的含量,并采用較小的二沉池表面負荷、充分利用活性污泥懸浮層的吸附和螯合作用等去除廢水中的SS。當工藝參數選擇適當和單元設計合理時,完夠使出水SS 指標達到設計值。
 
  (3) BOD5的去除
 
  BOD5即生化需氧量,是在指定的溫度和指定的時間段內,微生物在分解、氧化水中有機物的過程中所需要的氧的數量。根據研究觀測,微生物的好氧分解速度開始很快,約至5天后其需氧量即達到完全分解需氧量的70%左右,因此在實際操作中常常用5d生化需氧量BOD5來衡量污水中有機污染物的濃度。
 
  污水中的BOD5的去除主要是靠微生物吸附與代謝作用,然后對吸附代謝物進行泥水分離來完成的。
 
網板格柵
 
  在活性污泥與污水接觸初期,會出現很高的BOD5去除率,這是由于污水中有機顆粒和膠體被吸附在微生物表面,從而被去除所致。但是這種吸附作用僅對污水中懸浮物和膠體起作用,對溶解性有機物不起作用。對于溶解性有機物需要靠微生物的代謝來完成,活性污泥中的微生物在有氧的條件下,將污水中一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需的能量,其產物是CO2和H2O等穩定物質。在這種合成代謝與分解代謝的過程中,溶解性有機物(如低分子有機酸等)直接進入細胞內部被利用,而非溶解性有機物則首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后進入細胞內被利用,由此可見,微生物的好氧代謝作用對污水中的溶解性有機物和非溶解性有機物都起作用,并且代謝產物均為無害的穩定物質,因此可以使處理后污水中的殘余BOD5濃度很低。
 
  (4) CODCr的去除
 
  CODCr即化學需氧量,指水樣在一定條件下,氧化1升水樣中還原性物質所消耗的氧化劑的量,以氧的mg/L表示。它是表示水中還原性物質的一個指標。水中的還原性物質有各種有機物、亞硝酸鹽、硫化物、亞鐵鹽等,但主要的是有機物,因此,CODCr又往往作為衡量水中有機物含量多少的一個指標。
 
  污水中的CODCr去除的原理與BOD5基本相同,即CODCr的去除率取決于原污水的可生化性,它與污水的組成有關。對于那些主要以生活污水及其成分與生活污水相近的加工工業廢水組成的污水,這些城市污水的BOD5/CODCr比值往往接近0.5,甚至大于0.5,其污水的可生化性較好,出水中CODCr值可控制在較低的水平。該工程的廢水組成中,生活污水占的比例高,廢水的可化性好。

  油脂在水體中的存在形式
 
  餐飲業所產生的污水是不同羥基有機的混合物,由于全國餐飲行業的經營種類不同和人們的飲食習慣不同,因此含油污水的組成成分也不同,另外,由于污水中的油脂都是經過高溫處理和劇烈攪拌混等處理的,因此油脂在污水中的存在形式也比較復雜。餐飲業含油污水中油脂的存在形式大體上分為上浮油、分散油。乳化油、溶解油和油固體等幾種物質。
 
  (一)上浮油
 
  上浮油是粒徑大于30μm的油分,在餐飲業含油污水中占50%―60%。上浮油的顆粒較大,而且靜置后能較快浮到水面上,眾多油脂微粒上浮后形成油膜飄浮在水面上。
 
  (二)分散油
 
  分散油是粒徑介于1―30μm的油分,在餐飲業含油污水中占 35%―45 %。微小油珠在水體中懸浮分散。分散油不穩定,會聚并成較大的油珠,然后大油珠上浮到水面, 形成上浮油,進而變成油膜,也可能進一步變小,轉化成乳化油。
 
  (三)乳化油
 
  乳化油是粒徑小于1μm的油分,在餐飲業含油污水中占3 %―5%。極細微的油珠以油包水的細顆粒形式懸浮分散在水中。
 
  (四)溶解油
 
  溶解油是以分子狀態或化學方式分散于水體中的油分, 在餐飲業含油污水中占0.5%―1.5%。油分和水形成一定體系,存在形式和成分都非常穩定,很難用一般方法去除。

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