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目前農村污水處理設備工藝及原理符合市場需求嗎

農村生活污水是面污染來源之一,農村污水的隨意排放,旱廁的使用,造成江河湖泊流域、地下水等水環境受到污染,治理農村污水,不僅能改善農村生活環境,還能控制流域的水質污染和湖泊的富營養化,改善水體環境,同時處理的中水用于農業灌溉,緩解農業用水的緊張。因此急需研究新農村的污水 系統,提出適合我國的多樣化農村污水處理系統。北方部分農村及沿海地區大部分農村配有污水處理系統,多以單村處理為主。如北京各村現在實行污水處理建設,多采單村處理模式,只有部分相對集中的村落采用集中處理;還有少數靠近城鎮的村落,污水管接入城市集中處理管網。分散布置模式采用的處理工藝主要有人工濕地、生物膜法(MBR) 、智能化小型污水處理工藝等。但存在部分系統冬季低溫無法運行;日變化系數大,系統少數時間高負荷運行;污水量太小時,停止運行。沿海地區等集中村落設有污水處理系統,但處理工藝落后,多采用城市污水處理工藝;靠近城市村落,接入城市管網;分散的、經濟相對差的村落無污水處理設施。認為新農村污水處理系統建設迫切需要經濟、高效、自動化高的一體化處理系統,以適應我國農村污水的多樣性等。在選擇工藝時,要結合當地實際情況,如水質、水溫、經濟發展水平等因素,綜合考慮確定具體工藝。

農村污水處理設備選擇注意事項

農村污水處理設備

1 生活污水一體化設備工藝論證

1.1 污水可生化性分析

所謂污水可生化性的實質是污水中所含的污染物通過微生物的生命活動來改變污染物的化學結構。污水生物處理是微生物以污水中所含有機污染物作為營養源,經過代謝活動去除水體中的污染物。故應先對污水中有機物含量進行判斷,是否滿足微生物處理的條件。BOD5 和 COD 作為污水中兩個常用水質指標,用B/C 比來評價污水的可生化性是廣泛采用的一種最為簡易的方法,當 B/C>0.3,表示污水可生化處理,且比值越大,可生物處理性越好。事實上,生物處理并不要求將有機物全部分解成 CO2,H2O 和硝酸鹽等,而只要求將水中污染物去除到環境所允許的程度。當前,分散式污水處理設備中主體工藝大體為厭氧/缺氧/好氧流程(包括其變種)。

1.2 污水處理一體化設備工藝

目前,活性污泥法較成熟的工藝有:A/O 脫氮法、A/O 除磷法、A2/O 法及其改進工藝及傳統 SBR 系列工藝,包括 CASS 工藝和ICEAS 工藝等。

1.2.1 A/O 法

A/O 脫氮法即缺氧/好氧法,A/O 除磷法即厭氧/好氧法,污水在流經對應的功能區,在不同微生物菌群作用下,使污水中的有機物和氮/磷得到去除。

在充足供氧條件下,NH4 被硝化菌氧化為NO -和 NO -,又可經反硝化細菌將 NO -和 NO -還原為N2,達到生物脫氮的目的。如圖 1b 通過除磷機理的把握,將缺氧區改成厭氧區,有利于 TP 的去除,且在厭氧釋磷過程中產生能量可加快有機物的降解,而后直接進入好氧區,形成“饑餓效益”,再通過污泥沉淀達到生物除磷的目的。

農村生活污水處理設備

1.2.2 A2/O 系列工藝

1.2.2.1 A2/O 法

即厭氧/缺氧/好氧活性污泥法,將厭氧池和缺氧池放入同一工藝路線中,發揮上述脫氮和除磷兩者的優勢,進一步提高了脫氮除磷的效果。該工藝路線簡單,運行成熟良好,已被國內外廣泛使用。

1.2.2.2 倒置A2/O 工藝(RAAO)

與 A2/O 相比,缺氧段位于工藝的首端,允許反硝化優先獲得碳源,進一步加強了系統的脫氮能力;聚磷菌厭氧釋磷后直接進入好氧環境,“饑餓效應”優勢更突出。

1.2.2.3 UCT 工藝

與 A2/O 相比,混合液和污泥均先回流到缺氧池,有效防止硝酸鹽氮和氧氣直接進入厭氧池,再通過內回流從缺氧區回流至厭氧區,為厭氧段提供了最優的環境條件。其流程見圖 4。

污水處理工藝流程

A2/O 系列工藝均是為了通過各回流或池體位置的改進,使各污染物在去除的過程中不相互干擾,甚至達到協同的處理效率,但在選擇工藝或改進工藝過程中在考慮去除效率的條件下,還需考慮能耗。

1.2.3 SBR 系列工藝

該系列工藝是將 A2/O 系列工藝集于一個池體進行反應,減少了占地和污泥回流的程序,進一步從結構上優化了活性污泥工藝。也在不斷地改進過程中將池體通過隔板隔開以提高工藝負荷。

1.2.3.1 SBR 工藝

SBR 工藝即序批式活性污泥法,該法集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池(進水—反應—沉淀—排水—閑置),微生物則處于好氧、缺氧、厭氧周期性變化之中,無需污泥回流系統。

1.2.3.2 CASS 工藝

CASS 工藝即周期循環活性污泥法,是 SBR 工藝的一種變型。在前期增加了生物選擇區和預反應區,能連續進水,提高了該池體的抗負荷能力。

1.2.3.3

ICEAS工藝 ICEAS 即間歇式循環延時曝氣活性污泥法,與傳統 SBR 相比,最大特點是:在反應器進水端設一個預反應區,整個處理過程連續進水,間歇排水,其流程見圖 7。

污水處理工藝流程

1.3 各一體化設備工藝對比分析

上述闡述的污水處理工藝均是在傳統的活性污泥法的基礎上衍生轉變而來,各具特色,又承接了活性污泥的機理。在生物處理過程中,微生物生存環境(F/M)是污染物去除效率最重要的因素。故污水處理工藝選擇應充分考慮水質水量、經濟條件及管理水平,優先選用具有技術成熟可靠、微動力、低投入、占地少等特點的污水處理工藝。

針對不同的水質水量和環境場地,選取適宜的處理工藝進行裝備化是當前分散式農村生活污水處理的熱點。A/O 系列工藝占地大,不能達到同時脫氮除磷的效果;SBR 系列則由于出水需采用潷水器,維護和建設成本高;這兩個系列的工藝對經濟落后、出水標準越來越嚴格的農村污水而言很少采用。對 A2/O 而言,盡管混合液和污泥需要回流,或回流影響一定的處理效果,但因其工藝成熟,能同時脫氮除磷,且可通過設備的結構設計和優化能提高污水處理效果而被廣泛應用和改進,如在各池中添加各類生物填料等,已成為當前分散式農村生活污水一體化設備中的熱門工藝。

2 生活污水處理技術原理分析

在采用生物脫氮除磷的活性污泥工藝中,不同污染物以不同的方式去除。其中無機污染物不能被消除,只能沉淀去除;有機物則能被相應的微生物降解徹底消除。各污染物的去除機理詳細介紹如下。

農村生活污水處理設備

2.1 SS 的去除

農村生活污水主要是廁所污水、洗衣污水、廚房污水和洗浴污水等,懸浮物較少,通過細格柵攔截下來,充分降低了生物處理的固體負荷。小顆粒有機物靠微生物的降解作用去除,而無機物(包括尺度大小在膠體和亞膠體范圍內的無機顆粒)則要沉淀或活性污泥絮體的吸附、網捕作用被去除。

2.2 COD,BOD5 的去除

在生化處理工藝中,通過可生化性來確定有機物去除效率,微生物代謝消耗污水中的有機物,在厭氧或者缺氧狀態下,微生物將大分子有機物轉化成小分子有機物;隨后進入好氧狀態將小分子有機物轉化成CO2 和 H2O 等穩定物質,從而使 COD 和 BOD5 得以去除。

2.3 NH3-N 的去除

污水去除低濃度氨氮方法主要采用生物法,也是污水處理中經濟和常用的方法。且從經濟、管理等方面考慮,物理化學法去除氨氮不適宜農村生活污水。生物法在分解有機物的同時,有機氮也被分解成氨氮,在溶解氧充足、泥齡較長的情況下,進一步被氧化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,通常稱之為硝化過程。其反應方程式如下:

NH3-N 經好氧過程被去除后直接轉化成了硝酸鹽和亞硝酸鹽,總氮的含量并沒有減少,只有將硝酸鹽和亞硝酸鹽轉化成氮氣(N2)后才能達到 TN 去除的效果,故在反硝化菌的作用下,將硝酸鹽和亞硝酸鹽中的氮還原成N2,從而完成污水的脫氮過程。

2.2 TP 的去除

污水除磷主要有生物除磷和化學除磷兩大類。其中化學除磷工藝簡單、處理效率高,除加藥設備外不需要增設其他設施,因此適用于舊廠改造。但化學除磷藥劑消耗量大、剩余污泥多、含水率高、污泥處理難度大。故一般污水處理優先采用生物除磷,對生活污水而言,復合生物除磷工藝能穩定使出水含磷量<1.0 mg/L(一級 B 標),但采用單獨生物除磷很難實現出水含磷量<0.5 mg/L(一級 A 標),若要求需要達到該標準,則需輔以化學除磷裝置。

當前文章:目前農村污水處理設備工藝及原理符合市場需求嗎
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