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醫院一體化污水處理設施
  • 發布日期:2019-08-14      瀏覽次數:715
    • 醫院一體化污水處理設施

      現代污水處理技術發展的總趨勢是在保證出水水質的前提下盡可能地縮短和簡化工藝流程。那么,圍繞時空要素,克服傳統污水處理工藝流程復雜的弊端,通過對構筑物合理的一體化設計,利用合理的時空安排,完成池體連續穩定工作的一體化裝置,便符合這一污水處理技術發展的總趨勢。污水處理一體化裝置既可以把曝氣和沉淀等操作按時間或空間順序進行調配,也可以把曝氣、沉淀單元或不同工藝的構筑物進行合建。其目的都是為了盡量減少占地面積、降低造價和運行費用,空間和時間則是此類工程設計的關鍵因素。國內外學者對污水處理一體化裝置已經進行了廣泛的研究工作,主要是結合一些傳統的污水處理工藝(如A/O、氧化溝、MBR和sBR等)設計制造各種一體化生活污水處理裝置,現有的一體化生活污水處理裝置除一體化氧化溝外都比較適用于中小規模的污水處理。


      現有一體化生活污水處理裝置
      1、A/O一體化污水處理裝置
      經大量實踐檢驗,A/O工藝對污水能取得較好的處理效果,包括其良好的脫氮除磷效果。
      A/O一體化生活污水處理裝置是一種將缺氧、好氧段組成一個整體的污水處理裝置,若再把沉淀池組合進來,起到二沉池的作用,則可進一步提高出水水質。其主要特點有:(1)占地少、運行成本低、管理容易;(2)耐沖擊負荷、出水水質好;(3)可將出水回流至反應器進水口,形成“前置式反硝化生物脫氮系統”,取得較好的脫氮效果;(4)處理能力相對有限,大都適用于中小規模的污水處理。

      醫院一體化污水處理設施一體化氧化溝
      一體化氧化溝又稱合建式氧化溝,曝氣凈化與固液分離操作在同一個構筑物中完成,無需建造單獨的二沉池,污泥自動回流,可應用于較大規模的污水處理工程中。一體化氧化溝早由Pasveer教授于1954年在荷蘭Voorschoten研制成功,規模型開發研究始于20世紀80年代,美國稱之為ICC型氧化溝Ⅲ1。
      它的主要特點有:(1)不設初沉池和單獨的二沉池,流程短且占地少,建造及運行費用低,管理簡便;(2)污泥自動回流且回流及時,剩余污泥量少且性質穩定;(3)抗沖擊負荷能力強,硝化和脫氮作用明顯,并有一定的除磷效果;(4)沉淀器會對主溝的水力條件產生一定程度的不利影響,如增加水頭損失、污泥回流不充分等,從而影響到氧化溝的整體處理效果。


      一體化氧化溝技術開發至今已得到了迅速發展,根據沉淀器置于氧化溝的部位進行區分可概括為3類:溝內式、側溝式和中心島式一體化氧化溝。這3種形式國內都有工程實踐,國外的發展更為豐富,據1987年統計,美國已有92座合建式氧化溝。
      3、一體化膜生物反應器
      一體化膜生物反應器是將膜組件內置于生物反應器,集膜過濾和生物反應器的優點于一身的污水處理一體化裝置。其主要特點有:(1)將膜分離設備取代二沉池進行泥水分離,并且剩余污泥少,具有技術、管理、投資和占地等方面的綜合優勢;(2)膜組件通常放置于生物反應器內,無需污泥回流設備,比膜外置式的能耗低得多,而且能大幅度去除細菌和病毒,出水水質好;(3)膜組件下方設有穿孔管曝氣,在膜表面形成循環流速可減輕膜面污染和臭味的產生;(4)膜組件比較容易堵塞,需要清洗和更換,帶來操作上的不便。
      4、SBR一體化污水處理裝置
      SBR工藝是將曝氣、反應、沉淀、排水、閑置這些單元操作按時間順序在同一個反應池中反復進行。一體化SBR反應器是SBR操作工藝與厭氧、好氧等生物過程相結合而構成的一體化裝置。其主要特點是:(1)流程簡單、曝氣池容積小、不設二沉池、不需污泥回流及池容利用率高;(2)出水好且水質穩定,并可取得較好的脫氮效果;(3)運行和操作靈活、管理方便。
      5、一體化生物電化學反應器
      一體化生物電化學反應器是將電化學的方法(電凝聚和電氣浮等)與生物處理過程結合起來的一體化裝置。它具有同時除去水中有機物、細菌、有毒重金屬和其他毒物,降低濁度的優點,但存在電能和電極材料消耗大等缺點。

      醫院一體化污水處理設施生物脫氮除磷工藝比較
      A/A/O法
      A20是我們比較常見的工藝,我們本文也重點講述。在污水處理中,由于其要流經三個不同功能分區,及厭氧/缺氧/好氧活性區域,所以稱為A/A/O法。AAO工藝結合了活性污泥傳統工藝、生物除磷工藝和生物硝化、反硝化工藝,形成了生物強化脫氮除磷的雙重特點。
      在厭氧區,聚磷菌釋放出磷、吸收低分子有機物并儲存于細胞內;在缺氧區,通過反硝化細菌對硝酸鹽與可生物降解的有機物進行反硝化反應形成氮氣溢出,達到脫氮除磷的目的;在好氧區,廢水通過好氧區一邊繼續降解而有機物,一邊將氨氮物質通過生物硝化反應轉化為硝酸鹽。
      除此之外,聚磷菌利用廢水中的可降解有機物提供自身生長繁殖的能量,吸收環境中溶解的磷酸鹽,通過聚合磷酸鹽形式儲存于體內,聚磷菌通過對磷的吸收達到生物除磷目的。水中的有機碳經過厭氧段和缺氧段時分別被利用,進入好氧段后濃度很低,其有助于自養硝化細菌生長,其將氨氮進行消化作用形成硝酸鹽。有機碳通過降解后達到有機物排放標準。

      AAO工藝各個單元區域分布明確,此工藝與其他工藝相比有以下優點:
      ①運行價格低,構造簡單,三個區域交替運行,總水力停留時間短,防止絲狀菌大量生長,不容易出現污泥膨脹現象。
      ②系統剩余污泥量較少,并且有很好的沉降性。
      ③在脫氮除磷的同時能夠有效去除有機物。
      ④運行系統比較穩定,管理方便,容易控制。
      ⑤工藝相對其他工藝來說相對成熟,技術風險相對較小,便于老廠改造,運行方式靈活。此方法在除磷、脫氮時也存在矛盾,比如硝化菌、聚磷菌和反硝化菌在對污泥齡、水碳源和有機負荷上存在競爭與矛盾,使其在同一系統很難達到脫氮除磷,所以我們想要提率,需要從優化和利用碳源,控制好污泥齡和根據水質調節污泥負荷等方面進行改良。
      UCT工藝
      UCT工藝即厭氧/缺氧/缺氧/好氧工藝,能夠解決回流污泥中過量的硝酸鹽對厭氧放磷的影響。與A/A/O工藝相比,其差別在于UCT方法污泥不會先回流到厭氧池,而是先進入缺氧池。在缺氧池中降低回硝酸鹽對厭氧放磷的影響,可以避免缺氧池中混合液回流入厭氧池。但是由于增加了工藝流程,所以其費用也相應增加。

      AB法
      AB法是一種生物吸附—降解二段活性污泥工藝,該工藝在有機物、磷、氮的除去中起到一定的作用,A段中由于淤泥負荷高達2~6kgBOD5/(kgMLSS˙d),因此曝氣時間只有三十分鐘左右;B段污泥負荷為0.15~0.30kgBOD5/(kgMLSS˙d),相對于一段較低。AB法一般規定進水BOD5在250mg/L以上,較適用處理水質水量變化相對較大、濃度含量相對高的污水,才會發揮明顯優勢。除此之外我們還有很多關于生物脫氮除磷的工藝,比如氧化溝法、Unitank法、傳統SBR法和CAST法等。

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