1.3 污水处理常用工艺简介
污水处理经常使用的工艺大多为:AB工艺、A2/O工艺、氧化沟及SBR工艺[5]。以下便针对这些工艺作简要介绍。
AB工艺(即吸附-生物降解组合工艺):由A段(生物吸附段)和B段(生物氧化段)活性污泥的结合。城市污水排水管网废水从格栅和沉砂池流入A段。此段体系中,活性污泥絮凝和吸附原污水中的悬浮固体及胶体有机物,去除了差不多2/3的;另外1/3的BOD5去除,是由于菌体生物降解了一些溶解性有机物。因为有A段对水质调度,这使水质、水量流入B段时是相对稳定的,从而B段的有机物含量大大减少,进一步降低了B段污泥的有机底物负荷。建立了微生物硝化细菌生存的有利环境,增强了B段硝化过程。
A2/O工艺(即厌氧-缺氧-好氧生物组合工艺):在该组合工艺中,污水首先进入厌氧池,在厌氧环境下,污水中可降解的大分子物质被兼性厌氧发酵菌转化为挥发性脂肪酸VFA类小分子的中间发酵产物。聚磷菌体内的聚磷酸盐被其自身分解,并放出能量。在厌氧环境下艰难存活的专性好氧聚磷微生物消耗一些能量,从环境中吸取VFA这种易降解的有机底物,并呈PHB方式在其体内获得保存的聚磷菌消耗残存的能量。之后,污水进入缺氧池,好氧池回流混合液中的硝酸盐以及污水中残留的有机底物被硝酸盐还原菌使用,通过反硝化反应,达到脱氮除磷效果。在好氧池,分解自身保存的PHB而释放的能量文持生长的聚磷菌,一边使用污水中剩余的有机底物,一边超过自身需要摄入水中大量溶解态磷。在好氧池中,聚磷菌和硝酸盐还原菌分别在厌氧、缺氧条件下,使用有机物,从而含量更少,也为自养硝化菌创造了良好的生长环境。
氧化沟:由延时曝气活性污泥池改进而来。氧化沟中的循环混合液立即将排入氧化沟中的污水稀释几十倍到上百倍,池中设有曝气器,在其下游溶解氧含量最高,之后便随着距离的增加,溶解氧的浓度逐渐降低,显示出好氧区--缺/厌氧区--好氧区--缺/厌氧区……的交替转变,这便造成连续硝化、反硝化和除磷的进程,达到脱氮除磷效果。这其中,卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟系统是目前污水处理流行工艺之一[6],可用在不同规模水处理中。其BOD5去除率高达95%至99%,氮的去除率不低于75%,磷的去除率达到65%左右[7],具有运行费用低、运行可靠、工艺简单、操作管理方便等优势。
SBR工艺(即序批式活性污泥处理过程):由进水期、反应期、沉降期、排水期和闲置期五个过程组成,这五个阶段过程都在一个无曝气和搅拌状态的活性污泥反应池中顺次进行。具体过程为:进水期时,反应池作为调节池使用。到反应期时,反应池内盛有一定高度的污水,立刻依据处理目标,采取曝气或搅拌等措施。在反应期的后期,另需进行短时少许曝气,以确保沉淀效果。沉淀期时,关闭曝气和搅拌装置,在稳定条件下,对混合液进行泥水分离。进入排水期时,反应池由于沉淀形成的上清液,成为出水排放至最低水位处。同时顺带排出一些活性污泥,并保留一些残存污泥,作为种泥。闲置期时,待出水完成后,反应器停滞,等待下一操作再按上述步骤重复进行。
2 现有污水处理厂概况
2.1 地理位置
宿迁市泗洪县污水处理厂位于江苏省宿迁市泗洪县青阳镇青城,其工程服务范围为处理城区污水。
该县位居江苏省西部,洪泽湖水域的西面,占有该湖45%的水域面积,地处北纬33°08′至33°44′,东经117°56′至118°46′,如图1所示。县境南北长69.1公里,东西长78.2公里。
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