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  • 2022-04-22 11:43:57 发布

煤矿中生活污水处理工艺比选.pdf

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'环境与可持续发展2014年第5期ENVIRONMENTANDSUSTAINABLEDEVELOPMENTNo.5,2014煤矿中生活污水处理工艺比选韩宝宝(山西省环境科学研究院,山西太原030027)[摘要]煤矿的生活污水作为一种典型的污水,其处理核心工艺确定为水解酸化+接触氧化法,不仅可以满足其水质和水量不稳定的特征,而且能够有效的处理了污水中的污染物,处理后的污水经过活性炭吸附后能够到达生活回用水水质标准,从而提高的企业回用水的效率,也减少了对环境的污染。[关键词]煤矿;生活污水;水解酸化;接触氧化法中图分类号:X321文献标识码:A文章编号:1673—288X(2014)05-0108—02出水中悬浮物的浓度不仅涉及到出水Ss指标,出水中l生活污水主要污染因子的BOD5、COD等指标也与之有关。因此,控制生活污生活污水的主要成分为纤维素、淀粉、糖类、脂水尾水的SS指标是最基本的,也是很重要的。肪、蛋白质等有机物,氮、磷、硫等无机盐类泥沙等杂2.3N的去除基理质,同时生活污水中含有多种微生物及病原体。而煤矿生活污水处理工程一般采用生物脱氮的方法实现氮企业生活污水来自于食堂排水、浴室排水、洗衣房排的去除。水、锅炉房排水及其他排水,其中洗浴废水水量较大。在污水中,氮主要以NH3一N及有机氮的形式存洗浴废水所含的污染物主要有人体皮肤分泌物、毛发、在。在有机物被氧化的同时,污水中的有机氮也被氧化污垢、合成洗涤剂和香料,以及细菌、真菌、大肠杆菌成氨氮,在溶解氧充足、泥龄较长的情况下,进一步被和病毒等。洗浴废水浊度较高,嗅味为强烈的洗浴用品氧化成亚硝酸盐和硝酸盐,通常称之为消化过程。其反的芳香,具有一定COD和BOD值,不会引起铁、锰、应方程式如下:铜、砷、镉、铅、汞等物质的超标变化。受污染严重的NH;+1.502——N0+2H+H2O主要水质参数有:阴离子洗涤剂、浊度、COD、BOD、NO;+0.502——N0氨氮、细菌总数和大肠菌群等。第一步反应靠亚硝酸菌完成,第二步反应靠硝化菌完成,总的反应为:2生活污水处理原理NH4++202——N0+2H+H20生活污水一般具有可生化性好的特点。此类水选择生物脱氮系统维持硝化的必要条件是系统的实际泥工艺着重考虑COD和SS的去除,在去除COD和SS的龄大于硝化要求的泥龄,也就是说系统必须维持在较低同时,降低生活污水中阴离子表面活性剂、氮、磷的含的污泥负荷条件下运行,使得系统泥龄大于维持硝化所量。通过工艺组合确保各种物质含量降低到最低水平,需的最小泥龄。根据大量的实验数据和运行实例,设计积极消减污染物排放量。污泥负荷在0.18kgBOD5/kgMLSS·d及以下时,就可以2.1COD的去除原理达到硝化的目的。生活污水的BOD/COD一0.5,可生化性好,属易经过好氧生物处理后的污水,其中大部分的凯氏氮生化废水,适于采用生化法为主的处理工艺去除废水中都被氧化成为硝酸盐(NO,一N),反硝化菌在溶解氧浓的有机物。采用单级生化处理不能确保出水达标,必须度极低或缺氧情况下可以利用硝酸盐中氮作为电子受考虑采用物化工艺与生化工艺相结合的处理方法才能实体,氧化有机物,将硝酸盐中的氮还原成氮气(N),现有效处理。从而完成污水的脱氮过程,通常称之为反硝化过程。反2.2SS的去除原理硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行,并且要有充足的生活污水中的ss的去除主要靠沉淀作用,污水中碳源提供能量,才可促使反硝化作用顺利进行。的无机颗粒和有机颗粒靠自然沉淀作用或靠活性污泥絮2.4P的去除基理体吸附、网络作用,与活性污泥絮体同时沉淀被去除。生活污水除磷主要采用生物除磷为主。生物除磷是作者简介:韩宝宝,工程师,主要研究领域为环境工程引用文献格式:韩宝宝.煤矿中生活污水处理工艺比选[J].环境与可持续发展,2014,39(5):108—109 韩宝宝:煤矿中生活污水处理工艺比选·109·污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内而且它们在一定范围内比一般活性污泥法有所提高。由的磷酸盐,产生能量用以吸收快速降解有机物,并转化于生物接触氧化工艺具有微生物附着生长、占地少、工为PHB(聚B羟丁酸)储存起来。当这些聚磷菌进入好艺过程比较稳定等特点,比其他生物处理工艺更适合在氧条件下时就降解体内储存的PHB产生能量,用于细小型污水处理上的使用,其特点是:胞的合成和吸磷,形成高浓度的含磷污泥,随剩余污泥(1)曝气池内总生物浓度高。曝气池内既有悬浮生一起排出系统,从而达到除磷的目的。生物除磷的优点长的活性污泥,又有附着生长的生物膜,而且由于填料在于不增加剩余污泥量,处理成本较低。缺点是为了避一般比表面积都比较大,附着生长在填料表面及内部的免剩余污泥中磷的再次释放,对污泥处理工艺的选择有微生物数量大、种类多,其污泥浓度可达普通活性污泥一定的限制。污泥浓度的5—10倍,最高可达30—4OL。生物除磷工艺的前提条件是聚磷菌必须在厌氧条件(2)微生物固定在填料表面上生长,即使增殖速度下受到抑制,而后进入好氧阶段才能增大磷的吸收量。较慢的硝化菌也得以生长繁殖,因而硝化率较高。另因此,污水除磷的处理工艺必须在曝气池前设置厌氧外,在填料上还可能大量生长丝状菌,由于丝状菌具有段。相当强的氧化能力,可以利用它来改善出水水质,而克服其易引起污泥膨胀的缺点。3处理工艺选择(3)在提高氧利用率方面,采用的曝气设备是管式3.1水解酸化工艺曝气器。其独有的构造保证了通气量大,压力损失小,1)水解酸化工艺是厌氧生物处理的三个阶段的前且曝气相当均匀,保证接触氧化池中微生物得到充足的面两个阶段,即水解和酸化阶段,但较之全过程的厌氧氧气。曝气层的特殊微孔结构可以得到较高的氧传递效处理有一下特点:(1)不需要密闭,不需要水、气、固率,一般可达12%~25%。与其他曝气器相比,管式曝三相分离器,降低了投资,便于维护。(2)水解、酸化气器独特的微孔结构及聚乙烯材料的高弹性保证了在运阶段的产物主要是小分子的有机物,可生化性一般较行过程中,其表面不易粘附生物污泥,不易堵塞,运行好,故可提高原水的可生化性,从而减少反应时问和处稳定。理的能耗。(3)由于反应控制在第二阶段完成前,出水3.3深度处理技术无厌氧发酵的不良气味。(4)水解酸化工艺停留时间短,为了保证煤矿生活污水处理后能够稳定达到中水回BOD去除率可达25—35%,COD去除率可达30~45%,用了标准,在污水生化处理后,安装多介质过滤器,滤ss去除率70~8O%。料为鹅卵石、石英砂、活性炭等,能够吸附、去除水中3.2生物接触氧化处理技术的色素、有机物、胶体和微生物等,然后再在出水水管近几年来,国内外在污水好氧生物处理方面开展了中加入二氧化氯杀菌消毒,经消毒后进入清水池。大量研究工作,取得了不少进展。生物处理构筑物的改煤矿生活污水处理的核心工艺路线:水解酸化+接进和处理效率的提高,一是围绕增强充氧能力和提高氧触氧化+活性炭过滤+消毒。的利用率,加强传质效率;二是提高单位体积内的生物参考文献:量,特别是活性生物量。因此一些生物处理工艺应运而生,如活性污泥的纯氧曝气法、曝气生物滤池、生物流[1]高廷耀,顾国维.‘水污染控制工程>[M】.高等教育出版社.2003.[2]师绍琪,袁琳,蒋展鹏.黄汝常.‘生活污永生物絮凝吸附强化一级处理的研化床工艺和生物接触氧化法等等,它们都在不同程度上究)[J】.中国给水捧水,1998年02期.具有以下特点:单位体积内保持较高的微生物量,微生(3】张艳萍.《污水深度处理与回用)[M】.化学工业出版社,2009—07一O1.[4]李世华.伍玉燕.‘污水处理工程)[M].中国建筑工业,2OO8一l2一O1.物代谢速度快,生物污泥活性高;供氧充分,传质快,Coa1]~lilleSanitarySewageTreatmentProcessSelectionHANBaobao(EnvironmentalScienceResearchInstituteofShanxiProvince,ShanxiTaiyuan,030027,china)Abstract:Coalminesanitarysewageasatypicalwastewater.itscoretechnologyidentifiedashydrolyticacidification+contactoxidationmethod,notonlycallmeetthewaterqualityandwaterfeatures,andCanefectivelydealmthepollutantsinsewage,sewageaftertreatmentbyactivatedcarbonadsorptionCanreachbacktothewateroflifewaterqualitystandard,thusimprovetheeficiencyofenterprisebacktothewater,butalsoreducethepollutionoftheenvironment.Keywords:Coalmine,sanitarysewage,hydrolyticacidification,contactoxidation'