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  • 2023-01-02 08:30:36 发布

活性污泥间歇反应器体系工艺在交通系统污水处理中的应用

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活性污泥间歇反应器体系工艺在交通系统污水处理中的应用苏一波,柏松平2,陶磅,苏月姑,陈东,甄晓云(1.昆明理工大学,云南昆明650000;2.云南交通职业技术学院,云南昆明650000;3.云南利鲁环境建设有限公司,云南昆明650091)摘要:采用活性污泥间歇反应器体系工艺处理交通系统生活污水,对工程设计运行参数和污染物去除机理进行探索,并以交通职业技术学院为例进行了技术经济分析。结果表明,出水COD、氨氮等指标均优于城市污水再生利用一城市杂用水水质(GB/T18920—2002)要求,可回用于浇洒道路、绿化、冲厕等。活性污泥间歇反应器体系工艺适用于交通体系生活污水以及校园等生活污水处理和回用在有效降低污染的同时,创造一定的节水经济效益。关键词:活性污泥间歇反应器体系工艺;运行参数;水质;回用中图分类号:U418.9文献标识码:B活性污泥间歇反应器体系工艺技术的正式名称BOD很快被该区域的微生物所吸附,它既能防止污为:“采用间歇反应器体系的连续进水、周期排水、水中的有机物结絮膨胀,又能对水质、水量、pH值延时曝气好氧活性污泥工艺”。该工艺采用时间分割和毒素进行缓冲,提高整个系统的处理效率。经过初的方法,在连续进水的前提下,将初沉、曝气、二步吸附的废水和活性污泥通过隔墙底部的连通孔进入沉、生物去除碳化BOD及生物脱氮等多个单元操作主反应池进一步处理。生活污水经活性污泥间歇反应在一个反应池中完成,处理完毕后的清水由出水电动器体系生物反应池处理后,由滗水装置将活性污泥问阀间歇排出反应池。歇反应器体系池中澄清后的上层清水排人过渡水池,活性污泥间歇反应器体系工艺为间歇处理的活性再由设在池内的过滤泵提升进入下一阶段:深度处理污泥法。但由于采用连续进水及活性污泥间歇反应器阶段。根据回用用途,经过石英砂过滤砂缸和活性炭体系反应池在构造上的创新设计,与典型的SBR工过滤砂缸,再经过二氧化氯消毒后即可使用。艺相比,有更多的优越性,是对传统好氧活性污泥工2活性污泥间歇反应器体系工艺设计和运行艺的根本变革。从国内、省内和全世界的运用情况来参数看,活性污泥间歇反应器体系工艺已有上千个厂(站)在运行,积累了大量的经验及数据,采用活性2.1反应池运行阶段污泥间歇反应器体系工艺的全世界最大的处理厂——每个反应池分为几个运行阶段,每一个周期内的昆明市第三污水处理厂已成功运行近10年,其各项运行过程简述如下:指标均达到或优于设计值。而活性污泥间歇反应器体(1)曝气(每周期曝气时间约为:2h)。开启进系工艺在中、小型污水处理厂中的应用更为广泛。气阀,通过池底均布的管式微孔曝气器向污水中充氧,提供生物反应所需氧气,并用溶解氧指标控制各1工艺流程池曝气量。原水经格栅去除较大的漂浮物和悬浮物后,自流(2)沉淀(每周期沉淀时间约为:1h)。停止曝进入调节池,调节均化进水水质,再由提升泵提升进气后,活性污泥在重力的作用下下沉,使反应池上部人活性污泥间歇反应器体系反应池,每个活性污泥间水澄清,在该时段,池内活性污泥渐渐处于缺氧、厌歇反应器体系生物反应池单元由横跨反应池的隔墙把氧环境,促使反硝化过程完成,达到除氮目的。反应池分为2个区域,进水端预反应区及紧随其后的(3)滗水(每周期滗水时间约为:1h)。出水电主反应区。污水进入预反应区后,污水中可溶性动阀组将活性污泥间歇反应器体系池中澄清后的上层作者简介:苏一波(1970一),男,高级工程师,主要从事建筑工程和园林工程项目管理。2013年1期(总第97期)239\n污水污水的可靠处理。控制运行功能分A、B、C等3种状态:A:自动循环程序控制状态。设计要求有一个自⋯动按钮AN一0,启动该按钮则设备按下列时序循环启/停。[·自流其他生活污水自流I3主要构筑物与设备参数上清液厂L::::l以云南交通职业技术学院为试验区设计活性污泥担jf’+间歇反应器体系工艺,学校近期在校学生6000人,泥池l应器体系反应池广一过渡水池I在校教职工600人,公共食堂2个,公共浴室1座,公厕2座,学校远期学生和在校教职工8000人,中.f过滤2水泵—一除磷药剂——风机—石英砂过滤砂缸水站污水收集处理量为lO00m/天。根据学校地势情望茎§l叠螺污泥脱水机活性炭过滤砂缸况,将整个校园各建筑产生的污水分为8个分区,在』一二氧化氯8个分区中,3分区位于整个校区的较低点,也是中污饼外运水站设计的位置,2分区和3分区产生的污水通过提l—清水池I升后进人中水处理站,1、4、5、6、7和8分区由于i绿化、道路浇扫、冲厕、j高程大于中水站高程,所以产生的污水可以自流进入⋯⋯~曼粤旦⋯⋯..j中水站。根据云南校园职业技术学院呈贡新校区中水站建设要求,污水经处理后,水质达到国家城市污水风机再生利用一城市杂用水水质标准(GB/T18920—搅拌器::污泥泵j;2002),回用于浇洒道路、绿化、冲厕等,设计进、电动阀ji出水水质见表1。主要构筑物规格尺寸和设备组成见;卜——表2和表3。05125185190240min表1设计进、出水水质图1中水回用工艺流程图SS/mg·CODer/B0D5/TP/mg·NH3一N/TN/清水滗出,滗水过程从设计最高水位开始,至设计最硼L-Img.·L.一.mg.·L一L.一.mg.·L—一l0mg.·L一1低水位结束。至此,活性污泥间歇反应器体系池一个循环工作周期完成,开始下一个周期。2座活性污泥问歇反应器体系池的运行均由PLC程序控制器自动控制、自动运行,可通过PLC编程器修改参数,显示屏可显示工作过程。2.2污泥产生与处理活性污泥间歇反应器体系工艺属延时曝气法,污泥产生量较其他工艺小,为98kg/天(绝干污泥量),湿污泥量为19600kg/天(含水率99.5%),为进一步减少污泥运输量,采用机械叠螺污泥脱水机对湿污泥进行脱水,螺旋轴的转速约2~3转/min。2.3自动控制系统根据系统工艺,PLC控制采用时间顺序控制,即按照一定的时间顺序启动相应的处理设备,并进行循环处理。系统提供几种不同的控制流程,可根据污水状况的不同,选用不同的控制程序。同时,也可根据实际情况人为的调整设备启动时序和运行时间,保证2402013年1期(总第97期)\n序号-_设备名称==_;设备型号兰参数——数量单位4运行一效’。果。及。。污一染。一物去⋯除⋯机理分一析⋯根据中水站建成后一年的监测数据,结果如表4所示,监测结果满足城市污水再生利用一城市杂用水水质(GB/T18920—2002)标准。活性污泥间歇反应器体系工艺的运行方式是将SBR反应池沿长度方向分为2个部分,前部为预反应区,后部为主反应区。预反应区可起调节水流的作用,主反应区是曝气、沉淀的主体。在曝气阶段由曝气系统向反应池内间歇供氧,此时有机物经微生物作用被生物氧化,同时污水中的氨氮经微生物硝化反硝化作用,达到脱氮的效果。在沉淀阶段停止向反应池内供氧,活性污泥在静止状态下降,实现泥水分离。在滗水阶段当污泥沉淀到一定深度后,滗水器系统开始工作,排出反应池内上清液。在滗水过程中,由于污泥沉降于池底,浓度较大,可根据需要启动污泥泵将剩余污泥排至污泥池中,以保持反应器内一定的活性污泥浓度。滗水结束后,又进入下一个新的周期,开始曝气,周而复始,完成对污水的处理。表4水质监测结果4.1有机物的去除通过活性污泥间歇反应器体系工艺主反应区活性污泥微生物,在有氧(好氧微生物)或无氧(厌氧微生物)的情况下,将有机物合成新的细胞物质或将其解代谢,然后再经过由合成细胞形成的菌体有机物的絮凝、沉淀、分离,从而达到去除污水中有机物、净化污水的目的。从图2可以看出,活性污泥间歇反应器体系工艺对COD的平均去除率在90%以上。点00U一\槲6/247/248/249/2410/24l1/24水质监测日期+进水COD+出水COD—去除率图2COD去除率4.2氨氮的去除活性污泥间歇反应器体系工艺是一种新型的废水2013年1期(总第97期)241\n处理工艺,在运行方式和反应过程上有别于传统的连5技术经济分析续式活性污泥法,活性污泥间歇反应器体系工艺简单,不设一、二次沉淀池,无回流设备。运行操作包整个工程包括集水井始至清水池止之问的全部工括四个阶段,即搅拌期、曝气期、沉淀期和滗水期。艺流程,包括工艺、土建、电气、设备、提升泵等各搅拌期和曝气期交替进行,活性污泥周期性地处于高专业内容,建设总投资为230.6万元,吨水投资浓度和低浓度基质环境中,反应池也相应地形成厌氧2306元,工程在完成污水处理的同时达到中水回用一缺氧一好氧的交替过程,使其不仅具有良好的有机要求,工程投资相对较省。中水处理站设兼职管理物处理能力,同时有良好的脱氮除磷效果。停曝搅拌人员2名,总装机容量110kW,实际使用功率时,反应池内进行反硝化反应,连续进水可提供所需60.63kW,电费269.78元/天,药剂费125元/天,的碳源,从而提高脱氮效率。从图3可以看出,活性人工费100元/天,其他费用138.64元/天,折合吨污泥间歇反应器体系工艺对氨氮的平均去除率在水处理成本0.63元/t。86%以匕。6结论活性污泥间歇反应器体系工艺应用于交通系统生\料活污水中水回用工程中,反应器中富集大量的微生粕物,有机物和氨氮去除率较高,占地小、管理容易,出水各项水质指标均优于城市污水再生利用一城市杂水质监测日期—◆_进水COD-I-出水COD—▲-去除率用水水质(GB/T18920—2002)标准,回用于浇洒道路、绿化、冲厕等,在有效降低污染的同时,可节省图3氨氮去除率大量自来水,在短期内回收成本的同时,同时为交通4.3总磷的去除,系统和学校创造一定的节水经济效益,具有重要推广当活性污泥间歇反应器体系工艺反应池处在沉应用价值。淀、滗水阶段,连续进入厌氧污泥层,为聚磷菌释放磷提供必需的碳源,从而提高了脱磷效率,相当于反参考文献:应过程中产生的污泥量排出反应池,提高了脱磷效[1]张统.CASS工艺处理小区污水及中水回用.给水排水,2001,27率。再经过深度处理,达到脱磷效果。从图4可以看(7):64—66.出,活性污泥间歇反应器体系工艺对总磷的平均去除[2]万金保,汤爱萍.校区生活污水处理与中水回用可行性研究.江西率在90%以上。科学,2006,24(4):230—233.[3]王宗华,曹邦卿,等.膜生物反应器在交通系统生活污水水处理中的应用.水处理技术,2009,35(8):117—119.[4]陈克玲,詹键.CAST工艺处理城市污水原理及设计.环境科学与薹i技术,2004,27(4):71—75.[5]杨宗政,庞金钊.交通系统生活污水水处理新技术.城市环境与城6/247/248/249/24l0/24ll/24市生态,2002,15(5):l4—16.水质监测日期图4总磷去除率2422013年1期(总第97期)