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30m3/d地埋式生活污水處理設(shè)備
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CASS與ICEAS在工藝流程上差別不大,,主要是污泥負荷不同,,ICEAS工藝屬周期循環(huán)延時曝氣范疇。污泥負荷通??刂圃?.04~0.05kgBOD/kgMLSS·d,。實踐證明控制污泥負荷為0.1~0.2kgBOD/kgMLSS·d或再高一些,CASS工藝對有機物的去除效果仍與ICEAS工藝基本相同,,而且有利于形成絮凝性能好的污泥,,同時負荷的提高可使CASS工藝的工程投資比ICEAS節(jié)省25%以上。CASS池工藝原理見圖3,。
CASS池工藝原理:由預(yù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)兩部分組成,。預(yù)反應(yīng)區(qū)又稱為生物選擇器,。CASS工藝的生物能通過酶的快速轉(zhuǎn)移迅速吸收并去除部分易降解的有機物,,由此產(chǎn)生基質(zhì)的積累和再生過程,,有利于選擇出絮凝性細菌。生物選擇器的工藝過程使活性污泥在生物選擇器(預(yù)反應(yīng)區(qū))中經(jīng)歷一個高負荷的吸附階段(基質(zhì)積累),,隨后在主反應(yīng)區(qū)經(jīng)歷一個較低負荷的基質(zhì)降解階段,,以完成整個基質(zhì)去除過程。預(yù)反應(yīng)區(qū)體積僅占反應(yīng)池總體積的10%~15%,,因此該部分活性污泥在高BOD負荷條件下運行,,既強化了生物吸附作用,又促進了微生物的增殖,。
絲狀菌的過量繁殖會發(fā)生污泥膨脹,。由于絲狀菌比菌膠團細菌的比表面積大,因此,,有利于攝取低濃度基質(zhì),,但一般絲狀菌的增殖速率比非絲狀菌小。在高基質(zhì)濃度下,,菌膠團和絲狀菌基質(zhì)積累與增殖速率降低較大,,但菌膠團細菌的增殖速率較大,其增殖量也較大,,從而較絲狀菌占優(yōu)勢,。以基質(zhì)作為推動力選擇性的培養(yǎng)菌膠團細菌,成為曝氣池中的優(yōu)勢菌,。所以,,CASS池的進水端即預(yù)反應(yīng)區(qū)不但可以連續(xù)進水,同時發(fā)揮著生物選擇器的作用,,可以有效抑制絲狀菌的生長和繁殖,,防止發(fā)生污泥膨脹,提高系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性,。
在連續(xù)流反應(yīng)器中,,有*混合式和推流式兩種理想流態(tài)。在*混合式曝氣中,,基質(zhì)濃度等于出水濃度,,基質(zhì)流入曝氣池的速率即為基質(zhì)降解速率。根據(jù)生化反應(yīng)動力學(xué)原理可知,,曝氣池中的基質(zhì)濃度低,,其生化反應(yīng)推動力就小,反應(yīng)速率和有機物去除率也比較低,。在理想的推流式曝氣池中,,污水與回流污泥形成的混合流從池首端進入,,以活塞狀沿曝氣池流動,從池末端流出,。在此過程中,,曝氣池的各斷面上只有橫向混合,不存在縱向的反混,。作為生化反應(yīng)推動力的基質(zhì)濃度,,從進水的最高濃度降低至出水口的最低濃度,整個反應(yīng)過程中存在著基質(zhì)濃梯度,,盡可能地保持了最大推動力,,因此反應(yīng)速率和有機物的去除率比較高。在污水處理設(shè)施的實際運行中,,幾乎不存在理想的推流式曝氣池,。因此,沿池長方向的縱向混合總是存在的,。所以,,即使設(shè)計為推流式,其運行效率實際上也是屬于*混合式活性污泥法和理想的推流式活性污泥法之間,。
CASS池工藝從污染物的降解過程來看,,當(dāng)污水以相對較低的水量(與曝氣池內(nèi)混合液相比)連續(xù)進入CASS池時,即被混合液稀釋,。因此,,從空間上看CASS工藝屬變體積的*混合式活性污泥法范疇。而從CASS工藝開始曝氣到排水結(jié)束過程來看,,基質(zhì)濃度由高到低,,濃度梯度從大到小,基質(zhì)利用速率由大到小,,從時間看具有推流式反應(yīng)器的特征,。
有機物的去除工藝路線
預(yù)處理
預(yù)處理工藝一般是作為其他工藝的輔助措施,先期對于超標(biāo)較多,,指標(biāo)較高的物質(zhì)進行減量或改變其性質(zhì),,便于后續(xù)工藝的去除。
預(yù)處理技術(shù)主要是生物預(yù)處理和強氧化處理技術(shù),。
生物預(yù)處理技術(shù)的應(yīng)用
生物預(yù)處理是通過生物作用來去除氨氮和部分有機物,。微污染水源的生物預(yù)處理技術(shù),在國內(nèi)外的研究和應(yīng)用已經(jīng)有30多年的歷史,,并已經(jīng)得到了人們的普遍的認同,。作為微污染水源的預(yù)處理,生物處理的主要優(yōu)點是:對去除NH3-N、NO2-N,、AOC效果顯著,,對有機物、色度,、嗅味,、TOC、濁度也有一定去除效果,。缺點是占地大,,處理效果對受水源水質(zhì)和水溫影響較大。
預(yù)氧化技術(shù)的應(yīng)用
主要采用預(yù)氯化,、預(yù)臭氧技術(shù)、高錳酸鹽預(yù)氧化技術(shù)及二氧化氯預(yù)氧化技術(shù),。
預(yù)氯化
預(yù)氯化在國內(nèi)已得到普遍使用,,用于除藻和降解有機物,費用低廉,,但氯與水中有機物生成的消毒副產(chǎn)物對人體非常有危害,,應(yīng)逐步取消在微污染水源中作為預(yù)處理的使用。
預(yù)臭氧
預(yù)臭氧技術(shù)主要用于消除地下水中的鐵,、錳和去除色度,、嗅味,以及降解水中的高分子有機物,,還被用于改善絮凝和澄清,。預(yù)臭氧工程應(yīng)用中,其主要目的是助凝,,必要時考慮強化去除藻類,、色度和有機污染物,臭氧投量一般為0.2~2.0 mg/L,。
有研究表明預(yù)臭氧控制消毒副產(chǎn)物的效果也比較穩(wěn)定,,在預(yù)臭氧投加量約1.0 mg/L (0.23 mg O3/mg DOC)的情況下,三鹵甲烷前體物去除率約為23%,,高藻期時藻類去除率高達47%,。在臭氧預(yù)氧化處理過程中,臭氧不是通過降低水中有機物含量達到控制消毒副產(chǎn)物前體物,,而是主要氧化攻擊分子質(zhì)量較大的疏水性有機物,。這些有機物多數(shù)具有芳香性結(jié)構(gòu)或者不飽和雙鍵,易受攻擊而斷裂變小,,轉(zhuǎn)化為親水性物質(zhì),。臭氧預(yù)處理通過改變水中有機物的物理化學(xué)性質(zhì),降低水中有機物的氯化活性,從而達到控制消毒副產(chǎn)物生成量的目的,。但需注意的是,,當(dāng)原水中含有較高濃度的溴離子時或臭氧投加過量時,臭氧預(yù)氧化使溴離子轉(zhuǎn)變?yōu)殇逅岣x子,,并使水中溴代三鹵甲烷,、溴乙酸等濃度升高。
主要處理單元
(1)化糞池
當(dāng)污水經(jīng)過化糞池,,固體雜質(zhì)借重力作用沉淀下來,。在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境下,由于厭氧微生物的作用,,沉淀池污泥進行厭氧發(fā)酵,。污水和污泥中的部分有機物被分解,并產(chǎn)生甲烷,、硫化氫和二氧化碳等,,從而降低了污水處理的難度,減小了污水對后續(xù)處理設(shè)施的負荷沖擊,。污水溫度的高低由當(dāng)?shù)貧夂驐l件來決定,。化糞池每年需清掏1~2次,。
(2)格柵
醫(yī)院污水中含有大量較大粒徑的懸浮和漂浮物,。格柵的作用就是截留并去除上述污物,對水泵機組及后續(xù)處理構(gòu)筑物起保護作用,。格柵按照條間隙大小分為粗格,、細格,通常醫(yī)院污水需要采用細格柵機械清渣,。
(3)調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池均和污水的水質(zhì)和水量,,削減高峰負荷,以利于下一步的處理,。調(diào)節(jié)池的容積可根據(jù)污水流量變化曲線計算確定,。醫(yī)院污水調(diào)節(jié)池的容積可為4~6h的污水平均流量。