小型加油站污水處理裝置
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SBR也稱為序批式活性污泥法,是普通活性污泥法的改良。SBR工藝的過程是按時序來運行的,由進水、反應、沉淀、潷水和閑置五個過程組成,從污水流入開始到閑置時間結束算做一個周期。在一個周期內所有上述過程都在一個設有曝氣系統(tǒng)或攪拌裝置的反應池內依次進行,這種操作周期周而復始反復進行達到不斷進行污水處理和生化降解的目的。
SBR在運行過程中,各階段的運行時間、反應器內混合液體積的變化以及運行狀態(tài)等都可以根據(jù)具體污水的性質、出水水質、出水質量與運行功能要求等靈活變化。
工藝優(yōu)點
①理想的推流過程使生化反應推動力增大,效率提高,池內厭氧、好氧處于交替狀態(tài),凈化效果好;
②運行效果穩(wěn)定,污水在理想的靜止狀態(tài)下沉淀,需要時間短、效率高,出水水質好;
③耐沖擊負荷,池內有滯留的處理水,對污水有稀釋、緩沖作用,有效抵抗水量和有機污物的沖擊;
④工藝過程中的各工序可根據(jù)水質、水量進行調整,運行靈活;處理設備少,構造簡單,便于操作和維護管理;
⑤能有效控制活性污泥膨脹;
⑥SBR法系統(tǒng)本身也適合于組合式構造方法,利于擴建和改造;
⑦具有良好的脫氮除磷效果;
⑧工藝流程簡單、占地面積省、造價低。
CASS工藝簡介
CASS生物處理法是周期循環(huán)活性污泥法的簡稱,又稱為循環(huán)活性污泥工藝,是在SBR的基礎上發(fā)展起來的,即在SBR池內進水端增加了一個生物選擇器,實現(xiàn)了連續(xù)進水,間歇排水。CASS池分預反應區(qū)和主反應區(qū)。在預反應區(qū)內,微生物能通過酶的快速轉移機理迅速吸附污水中大部分可溶性有機物,經歷一個高負荷的基質快速積累過程,這對進水水質、水量、PH和有毒有害物質起到較好的緩沖作用,同時對絲狀菌的生長起到抑制作用,可有效防止污泥膨脹;隨后在主反應區(qū)經歷一個較低負荷的基質降解過程。CASS工藝集反應、沉淀、排水、功能于一體,污染物的降解在時間上是一個推流過程,而微生物則處于好氧、缺氧、厭氧周期性變化之中,從而達到對污染物去除作用,同時還具有較好的脫氮、除磷功能。
2、工藝優(yōu)點
①無需設初沉池及二沉池,占地面積小(比傳統(tǒng)活性污泥工藝節(jié)省20%~35%建設面積),基建費用低(比傳統(tǒng)活性污泥工藝節(jié)省10%~25%);
②曝氣為間歇式,下一周期開始曝氣時,氧的濃度梯度大,傳遞效率高,節(jié)能*,運行費用可節(jié)省10%~25%;
③在沉淀階段,整個反應區(qū)起沉淀池的作用,表面負荷低,沉淀效果好;
運行靈活,抗沖擊負荷能力強,出水穩(wěn)定,每個周期的排水量一般不超過池內總水量的1/3;
⑤使用范圍廣,適合分期建設,對資金不足的地區(qū)更占優(yōu)勢;
⑥反應池除COD同時,兼具脫氮除磷作用,效果良好;
⑦反應池內存在較大的濃度梯度,且好氧、厭氧交替進行,能有效的抑制污泥膨脹;
⑧污泥泥齢在20~35天,污泥穩(wěn)定性好,脫水性能好,產生剩余污泥量少。
3.工藝缺點
①間歇周期運行,對自控要求較高;
②變水位運行,電耗增大;
③容積利用率較低;
④污泥穩(wěn)定性不如厭氧硝化好;
⑤生物的脫氮效果很難提高;
⑥進水閥門/啟閉機及曝氣閥門頻繁開啟,質量要求較高。
厭氧生物處理是在厭氧條件下,形成了厭氧微生物所需要的營養(yǎng)條件和環(huán)境條件,利用這類微生物分解廢水中的有機物并產生甲烷和二氧化碳的過程。
高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發(fā)酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。
1.水解階段水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
2.發(fā)酵(或酸化)階段發(fā)酵可定義為有機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性有機物被轉化為以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產物,因此這一過程也稱為酸化。
3.產乙酸階段在產氫產乙酸菌的作用下,上一階段的產物被進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸以及新的細胞物質。
4.甲烷階段這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇被轉化為甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。
酸化池中的反應是厭氧反應中的一段。
厭氧池是指沒有溶解氧,也沒有硝酸鹽的反應池。缺氧池是指沒有溶解氧但有硝酸鹽的反應池。
酸化池---水解、酸化、產乙酸,限制甲烷化,有pH值降低現(xiàn)象。工藝簡單,易控制操作,可去除部分COD。目的提高可生化性;
厭氧池---水解、酸化、產乙酸、甲烷化同步進行。需要調節(jié)pH,不易操作控制,去除大部分COD。目的是去除COD。
小型加油站污水處理裝置缺氧池---有水解反應,在脫氮工藝中,其pH值升高。在脫氮工藝中,主要起反硝化去除硝態(tài)氮的作用,同時去除部分BOD。也有水解反應提高可生化性的作用。
水解酸化池內部可以不設曝氣裝置,控制停留時間再水解、酸化階段,不出現(xiàn)厭氧產氣階段,前兩個階段的COD去除率不是很高,因為他的目的只是將大分子的變成小分子有機物,一般去除率在20%左右,產氣階段的COD去除率一般在40%左右,但這是產生的硫化氫氣體要進行除臭處理,且達到產氣階段的停留時間要較前兩階段長,也就是要出現(xiàn)厭氧狀態(tài)。缺缺氧池內要設置曝氣裝置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜來降解廢水中的有機物,接觸氧化池內的曝氣器要慎重選擇,既要保證供氧量,又要確保有利于生物膜的脫落、更新。一般不選用微孔曝氣器作為池底的曝氣器。
好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質的構筑物;
厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構筑物;
缺氧池是曝氣不足或者無曝氣但污染物含量較低,適宜好氧和兼氧微生物生活的構筑物。
不同的氧環(huán)境有不同的微生物群,微生物也會在環(huán)境改變的時候改變行為,從而達到去除不同的污染物質的目的。
好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的*,這樣才能是微生物具有大效益的進行有氧呼吸。
厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長。厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。
水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。例如天然膠聯(lián)劑(主要為淀粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖。纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖。半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖。
水解過程較緩慢,同時受多種因素的影響,是厭氧降解的限速階段。在酸化這一階段,上述第yi階段形成的小分子化合物在發(fā)酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并分泌到細菌體外,主要包括揮發(fā)性有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等。酸化過程是由大量發(fā)酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數(shù)是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸。
污水處理工藝主要包括三大類:1、物化法,2、活性污泥法,3、生物膜法。其中,物化法包括加藥澄清、活性炭吸附法、離子交換法和電滲析法等;活性污泥法包括氧化溝、A2/O、SBR、AB法等;生物膜法包括曝氣生物濾池、生物轉盤、接觸氧化池、生物流化床等工藝。因MBR屬于生化與膜法的結合,相當于提標或者替代二沉池的一種手段或者工藝,本文不再敘述,僅做生化部分的介紹。