- 基于現有工藝基礎,展望污水處理工藝發展新趨勢
- 發布時間: 2020-12-14 點擊次數:1307
水資源是我們人類生存與社會發展必不可缺的重要資源。但隨著我國經濟的高速發展、城鎮化和工業化進程的不斷推進,不僅導致用水需求量快速增加,但也使得我國水污染的日益嚴重,加劇了我國水資源短缺的矛盾,解決水資源短缺及水污染問題成為迫在眉睫卻又任重道遠的任務。
污水處理廠現狀 近年來,水環境保護面臨著嚴峻的挑戰,在生態文明建設與碧水保衛戰的雙重任務下,污水排放標準不斷趨嚴,這也倒逼著存在高能耗、高排碳、無資源回收等諸多弊端的傳統污水廠需要從工藝、技術、裝備等層面向水質永續、能量自給、資源循環等方向實現污水廠全面升級。
城市污水處理技術發展趨勢 污水生物脫氮除磷
污水除磷可以通過生物除磷和化學除磷,而污水脫氮,只有生物脫氮才是最經濟有效的,而且對于城市污水來講是唯一的,不僅是經濟有效而且是唯一的方法,到現在還沒有聽說哪個城市污水處理廠不用生物脫氮。近40年來環境工程界最活躍的研究領域,如果對這個關鍵詞進行檢索的話,跟氮有關的方面研究工作非常多,也不斷取得進展,如:反硝化脫氮、硝化、亞硝化、甲醇反硝化、短程反硝化等等,這讓我們看到了希望。然而,目前污水處理面臨非常大的技術瓶頸就是氮的脫除和回收。
污水處理有機碳富集
污水中有機碳的富集有兩種方式:一種是物理化學的方式,一種是生物法。物理化學的方式就是萃取、吸附,陳珺多次提到AB法,實際上是有效地把廢水中的有機碳在短時間內高效地加以富集。此外,還可以把污泥適當活化以后再吸附,但是這樣的效果有限,對溶解性效率比較差,還存在COD吸脫附的問題。
好氧顆粒污泥
顆粒和絮體相比,從比重、大小、沉降速度和生物活性來看,顆粒有很多優勢,顆粒可以提高固液分離效率,出水水質好,節約占地和投資,這是好氧顆粒帶來的好處。現在從工程應用角度來說,荷蘭做得比較成功的污水廠,是EPE污水廠,這個廠跟荷蘭其他的污水處理廠從能耗上相比,展現了不少優點。在中國城市污水處理應用好氧顆粒技術存在一系列的問題,如進水水量不穩定、進水水質不穩定等。因此,真的要在中國用好氧顆粒處理城市污水,還有許多工作要去做。
HJDL(短流程脫氮除磷)工藝 變革百年活性污泥技術的HJDL(短流程脫氮除磷工藝)HJDL工藝,以強化生化反應為核心,通過投加復合微生物菌劑和生物增效載體,在高效厭氧,兼氧,好氧反應器的獨特造粒功能作用下,全天候、無死角、全時段的在反應池產生具有外部好氧,中部兼氧,內部厭氧特殊結構的顆粒化污泥。
通過微生物EPS和微生物Sour等功能協同下,可以使微生物大量富集,形成一種相對規則,結構緊密且具有多層結構(外部好氧,中部兼氧,內部厭氧)給微生物構造一個優良的生存環境。
HJDL工藝發展歷程 顆粒污泥起源于上世紀80年代,1991年日本學者Mishima & Nakamura在《Water Science and Technology》上介紹了利用連續流好氧升流式污泥床反應器培養出好氧顆粒,是該項研究的起始之作。
實踐中,將這項技術落地應用較成功的是荷蘭人。2004年,荷蘭 DELFT大學van Loosdrecht教授等人申報了Nereda技術工藝的專利,并在城市污水中試處理中應用成功。隨后,荷蘭公司DHV(Royal Haskoning DHV)以Nereda作為技術品牌,對好氧顆粒污泥技術進行商業化推廣,并在多個市政污水處理工程中應用。
2009年,永續環境基于已有的好氧顆粒污泥科研基礎上就好氧顆粒污泥成粒機制、基礎特性、污染物去除效果、沉降性、顆粒污泥影響因素等方向進行研發,經過多年研發形成HJDL(短流程脫氮除磷)工藝。
HJDL工藝優勢 HJDL顆粒污泥由外至內形成了好氧區、缺氧區以及厭氧區。微生物有氧代謝,降解有機污染物,同時將氨氮等氧化為硝態氮(NO3-)和亞硝態氮(NO2-)。隨著擴散進入缺氧和厭氧區后,微生物便以NO3-和NO2-等為電子受體進行代謝,將NO3-和NO2-反硝化為如N2O和N2等低價態氮素而降低污水中氮素污染,同時完成吸磷準備。
豐富的微生物使得顆粒污泥具備良好的COD、BOD和TN去除效率,并且因其在反應池中MLSS和MLVSS較大,從而有利于增加反應池的污染負荷和容積負荷,提高了系統抗外界沖擊負荷的能力,進而減少市政污水處理廠占地面積。
HJDL工藝的顆粒化污泥具有優秀的絮凝性、快速的沉降性一般在35-80m/h之間,上百個工業和市政案例驗證SV30一般以3-5分鐘計算,泥水界面十分清晰,遠大于絮狀活性污泥的沉降速度(8-10m/h)。出色的沉降性能有利于截留大量微生物,同時提升沉淀池效率,節省土地建造成本。
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