城市污水脱氮除磷处理工艺的探讨.pdf

城市污水脱氮除磷处理工艺的探讨.pdf

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时间:2020-03-26

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1、工艺管理城市污水脱氮除磷处理工艺的探讨王俊(中山职业技术学院528404)摘要:面对日益严峻的水环境污染和水体富营养化问题,成在A/O系统设计中,工作人员要做好几个重要参数的控制工作,为越来越多的国家和地区都制定了严格的氮磷排放标准,并不断就是足够的污泥泥龄和进水的碳、氮比。积极探索新途径以解决这一难题。本文针对城市污水排放氮、磷2.生物除磷的基本原理等无机营养物质对水体造成的影响,结合污水处理工艺的运行情在厌氧环境下,利用污泥中的聚磷菌,增加所受的压力负荷,况和处理效果,对污水处理脱氮除磷工艺进行探讨,分析了该厂在这种力量的作用下将污泥中的磷酸盐淅出来,然后为有机物的污水处

2、理工艺运行中存在的不足并提出了相应的解决措施,为污快速分解吸收提供动力的方法就是生物除磷法,并转化为PHB水处理脱氮除磷工艺的应用提供了积极的借鉴。城市污水脱氮(聚β羟基丁酸)保存在一起。在一定的好氧环境下,聚磷菌相互除磷处理,选择的最佳工艺条件是A/O池的DO,即在A/O池的作用发生反应对体内的PHB进行降解,这样就产生了合成细胞A段必须保持<0.2mg/L的DO,O段DO为2.0~3.0mg/L;A段内与吸收磷的主要动力,促进污泥的形成,而且在这种作用下的污氧化态氮的浓度<1.5mg/L;污泥龄(SRT)一般控制在7d左右;泥具有较高含量的磷,这些磷会随着淤泥一起被排除,

3、起到很好污泥回流比基本控制在70%左右;A段HRT为1.25~1.75h,O段的除磷作用[3]。HRT为2~3.17h;pH值为6.5~8.0;温度为5~30℃。二、污水污泥处理工艺关键词:城市污水;脱氮;除磷;处理工艺;溶解氧(DO)污水、污泥处理工艺的选择,取决于处理厂进、出水水质指随着人类社会和经济的不断发展,城市规模的不断扩大,城标,受纳水体,污水处理厂规模,污泥处置方法,用地面积及当地市污水排放总量的持续增加,以及化肥、石油制品、合成洗涤剂和温度、工程地质、环境等条件。本污水处理厂工程所追求的目标农药等大量的生产和应用,废水中氮、磷等无机营养物质对环境是技术成熟、处

4、理效果稳定可靠、工程投资省、运行费用低、运行的影响将越来越大。管理方便,环境效果理想的工艺流程。为解决越来越尖锐的水环境污染和水体富营养化问题,越来A/O工艺是厌氧/好氧(Anaerobic/Oxic)工艺的简称,通常越多的国家和地区都制定了严格的氮、磷排放标准,这也使污水是在常规的好氧活性污泥法处理系统前,增加一段缺氧生物处理脱氮除磷技术一度成为污水处理领域的热点和难点。国内外已或厌氧生物处理过程。好氧池采用循环流式氧化沟池型,充氧方有众多的污水处理厂采用各种脱氮除磷工艺技术在运行。有的式采用转蝶曝气。污水在流经二个不同功能分区的过程中,在不污水处理厂在实际运行中脱氮除磷效

5、果较好,也有的污水处理厂同微生物菌群作用下,使污水中的有机物、氮和磷等得以去除。在实际运行中脱氮除磷效果不尽人意。目前污水脱氮除磷可供三、城市污水处理设计情况选择的处理方法通常有生物处理法及物理化学处理法两大类。本污水处理设施是湘江治理工程之一,主要解决城市生活和从七十年代以来,国外开始研究并逐步采用活性污泥法生物脱氮工业污水处理,建设规模为日处理城市污水10万t,主体工艺为除磷。我国在二十世纪九十年代期间,将污水生物除磷脱氮技术A/O工艺。处理的污水主要为城市污水,包括城市生活污水和研究开发和工程化应用列入国家的重点科技攻关项目,取得了不工业废水,其中生活污水占80%,工业

6、污水占20%。少有实用价值的高水平研究成果,并很快用于污水处理厂的新建主要设备:A/O池设计有二组,池的平面尺寸为93.45m×和改建设计中。国内已有多座城市污水处理厂采用生物除磷脱38.25m,总高5.0m。每组分为可以独立运行的单元,使处理构氮工艺[1]。因此,研究和开发高效、经济的生物脱氮除磷工艺成为筑物即能适应污水量的逐步发展,又能保证某一处理单元停产检当前城市污水处理技术研究的热点。修时,不影响其它处理构筑物的正常运转。为避免外来空气带入一、生物除磷脱氮原理A段,A/O池采取液下进水,A段采用液下搅拌器。1.生物脱氮的基本原理四、A/O污水处理工艺运行状况污水中的有

7、机氮、蛋白质氮等在好氧条件下首先被氨化菌转本项目污水处理设施设计进水水质和要求达到的出水水质化为氨氮,而后氨氮在有氧的情况下被微生物氧化为NaNO2经标准,本设施选用技术成熟、处理效果好,管理操作简单的A/O过一系列氧化反应后转变成为为NaNO3,在这个环节中我们将其工艺。生物处理池采用前置反硝化方式进行,鉴于污水处理有脱叫做好氧硝化。然后再氧气不足的情况下,因为反硝化菌的影氮要求,采用较长的污泥龄,生物处理池属延时曝气负荷,同时保响,只有在外加碳源的作用下才能继续发生反应,将NH4OH转变持较高的碳磷

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