- 市政污水廠的解決方法
- 發布時間: 2022-3-26 點擊次數:1035
城市生活污水是城市發展中的產物,隨著城市化和工業化進程的加快,其產生量不斷增大,污染日益嚴重,已嚴重制約了城市社會經濟的可持續發展。市政污水普遍采用以活性污泥法為核心的處理工藝,該技術屬于最具發展潛力、可替代傳統技術的戰略性前沿生物處理技術之一。
浙江永續環境工程有限公司的核心技術短流程脫氮除磷工藝(HJDL),采用了變革百年活性污泥技術。HJDL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,好氧微生物孵化系統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,給微生物構造了一個優良的生存環境、具有新陳代謝速度快及優勢菌群富集度高的特點,可大幅提高微生物數量種群及活性。
01 活性污泥技術 活性污泥是由細菌、真菌、原生動物、后生動物等微生物群體與污水中的懸浮物質、膠體物質混雜在一起所形成的、具有很強的吸附分解有機物能力和良好沉降性能的絮絨狀污泥顆粒,因具有生物化學活性,所以被稱為活性污泥。
活性污泥法是以污水中的有機污染物為培養基,在有溶解氧條件下,連續地培養活性污泥,利用其吸附凝聚和氧化分解功能凈化污水中有機污染物的一類生物處理方法。以曝氣池和二沉池為主體組成的整體稱作活性污泥系統,完整的活性污泥系統還包括實現回流、曝氣、污泥處置功能所需的輔助設施。圖1是活性污泥處理系統的基本流程,該流程也稱為傳統(普通)活性污泥法流程。
圖一
經過適當預處理的污水與回流污泥一起進入曝氣池形成混合液, 在曝氣池中,回流污泥微生物、污水中的有機物以及經曝氣設備注入曝氣池的氧氣三者充分混合、接觸,微生物以污水中可生物降解的有機物進行新陳代謝,同時溶解氧被消耗,污水的BOD5得以降低,隨后混合液流入二沉池進行固、液分離,流出二沉池的就是凈化水。二沉池底部經沉淀濃縮后的污泥大部分再經回流污泥系統回到曝氣池,其余的則以剩余污泥的形式排出,進入另設的污泥處理系統進一步處置,以消除二次污染。
曝氣池作為生化反應器,通過回流活性污泥及排出剩余污泥,保持著一定量的微生物,去接納允許進入反應器的有機污染物量;二沉池作為活性污泥法系統的一個重要組成部分,進行活性污泥和水的分離, 通過回流方式與曝氣池緊密相連,提供曝氣池所需的活性污泥微生物,形成一-個有機整體共同運行。
02 HJDL工藝技術原理及流程 活性污泥法是一種廣泛應用于市政污水處理的傳統生物技術,在實際應用過程中,活性污泥法被改進和拓展,以進一步實現對污水中氮、磷等污染物的去除。而永續環境HJDL工藝是由活性污泥技術變革而來的,是一種復雜種群,高濃度微生物掛膜顆粒化的固定化技術。該技術以生物增效載體作為基(圖一)核,通過投加抗逆性強的復合物生物菌劑,由異養菌,自養菌,硝化菌,反硝化菌,聚磷菌,光化菌,聚糖菌及真菌類多種菌群微生物構成,在高效厭氧,兼氧,好氧微生物孵化系統獨特的擠壓回流攪拌造粒功能,微生物EPS及微生物Sour等功能合理協同的作用下(圖二),微生物大量富集,掛膜后形成一種相對規則,結構緊密并且具有多層結構(外部好氧,中部兼氧,內部厭氧)的微生物聚集體的顆粒化污泥(圖三)。該過程包括物理,化學和生物等多種作用,形成的多元化顆粒狀活性污泥抗水力、擴散力、重力,泵力,機械摩擦剪切,高活性,高有效微生物濃度,高疏水性,高耐毒性,耐來水高低沖擊負荷特性。
圖一
圖二
圖三
HJDL工藝技術同時可完成有機物,無機物,混合物,蛻化微生物,多種類毒素分解實現消化,反硝化,脫氮除磷,脫硫等復雜之工藝過程,導致工藝技術流程縮短化(圖四)。污水經一級處理過后,進入HJDL池(厭氧區,兼氧區,好氧區)和沉淀區,在微生物孵化系統和顆粒化污泥特性的特殊作用下,出水即可達Ⅳ類地表水要求,且省略很多深度處理工藝和建設用地。
圖四HJDL工藝流程圖HJDL工藝具有獨特的內回流設計,將水、氣、泥全時段的用泵抽取至孵化器,再由孵化器獨特的混凝、反應、孵化、造粒反流至HJDL工藝池的連續循環。
污水進入HJDL池前端,與回流污泥混合液一起流入HJDL反應池內,結合微生物孵化系統(圖五)吸入的壓縮空氣,在精確的控制下與高濃度微生物一同進入微生物孵化系統,在微生物孵化系統的作用下孵化為具有特殊結構的HJDL顆粒化污泥,并從孵化器底部加壓噴出。結合攪拌裝置,使整個HJDL池體內部的泥、水、菌處于持續運動狀態。同時,HJDL池體底部的回流裝置將池中現有的微生物載體、菌劑泵送至微生物孵化系統,不斷完成顆粒化污泥造粒過程。實現了硝化和反硝化無死角,全覆蓋,全天候的工作,并且使顆粒化污泥造粒進行的非常徹底。
圖五
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