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水解酸化-生物接觸氧化工藝概述
水解酸化-生物接觸氧化工藝是20 世紀80 年代以來開發的水處理新技術,已被廣泛地應用于城市污水、啤酒廢水、印染廢水、合成橡膠廢水等類型的廢水處理中,并取得了較好的效果。
水解酸化工藝
水解酸化工藝的探討其實是從污水厭氧生物處理開始的,經過反復試驗和理論分析,逐步發展為水解酸化生物處理工藝。物料的厭氧生物降解過程可以分為四個階段。一是水解階段,微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化氧化反應主要指大分子物質分解為小分子及其水溶物。二是發酵或酸化階段,酸化菌將上述小分子轉化為更為簡單的化合物并分泌到細胞外,主要產物有揮發性脂肪酸、醇類、乳酸等。三是產乙酸階段,指上一階段產物被進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸及新的細胞物質。四是產甲烷階段,指上一階段產物被轉化為甲烷、二氧化碳及新的細胞物質。水解酸化工藝就是考慮到產甲烷菌與水解產酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應時間較短的厭氧處理*和第二階段,即在大量水解細菌、酸化菌作用下將不溶性有機物水解為溶性有機物,將難生物降解的大分子物質轉化為易生物降解的小分子物質的過程。
水解酸化工藝特點
采用水解酸化池較之全過程的厭氧池或曝氣池具有以下特點:
(1)不需要曝氣系統,也不需要密閉池體,不需要攪拌器,也不需要三相分離器,大大降低了造價和運行、維護費用。
(2)由于水解、酸化反應迅速,故有效水力停留時間短,水解反應池體積小,節省了土建投資。
(3)由于反應控制在第二階段完成前,出水無厭氧發酵的難聞氣味,改善了污水廠站的環境。
(4)能有效降解有機物,具有污泥消化池的功能,減少了污泥量,能實現污水、污泥一次處理。
(5)水解、酸化階段的產物是小分子有機物,可生化性較好,若結合后續好氧工藝使用,實踐證明具有很好的處理效果。
AB法工藝對氮、磷的去除以A段的吸附去除為主。污水中的部分有機氮和磷以不溶解態存在,在A段生物吸附絮凝的作用下通過沉淀轉移到固相中,同時生物同化也可以去除一部分以溶解態存在的氮和磷。傳統的AB法工藝的總氮去除率約為30%~40%;對磷的去除以A段的高效吸附絮凝作用為主,A段對磷的去除率約為35%~50%,是傳統一段活性污泥法的兩倍以上;剩余的磷進入B段用于B段的微生物的合成而得到進一步去除。這樣AB法工藝整體顯示出了比傳統活性污泥法高的氮、磷的去除效果。但是AB法由于自身組成上的特點,決定了其對氮、磷的去除量有限,主要表現在以下兩個方面:
首先,生物脫氮過程包括硝化和反硝化兩個部分,終使氮以氣態的形式釋放到大氣中而達到從污水中去除的目的。由于A段對BOD的去除率高而對氨氮去除的很少,使得進入B段的BOD/N值降低,這樣有利于硝化菌的生長,使B段充分完成硝化過程;由于常規的AB法工藝沒有反硝化過程,雖然氨氮得到去除,但是導致了硝態氮的增加,硝態氮的存在使出水依然難以達到污水排放對氮含量的要求。
其次,對于磷來說,傳統的AB法工藝不能為聚磷菌提供優勢生長的厭氧/好氧條件,因此不能充分發揮生物除磷的作用。磷的去除主要是利用A段的吸附絮凝作用,主要去除的也是以懸浮態存在的磷。但城市污水中以懸浮態存在的磷的比例有限,因此磷的去除率也有限。雖然AB法表現出比普通活性污泥法好的除磷效果,但出水也很難達到對磷的排放標準的要求。對于AB法工藝來說,它不具備同時脫氮除磷的條件,對氮、磷的去除率很難進一步提高。
該工藝在好氧磷工藝(A/O)中加一缺氧池,將好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,該工藝同時具有脫氮除磷的目的。
工藝原理
1、首段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中的BOD5濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。
2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。
3、在好氧池中,有機物被微生物生化降解,而繼續下降;有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。
一天處理50噸一體化污水處理設備A2/O工藝它可以同時完成有機物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮的前提是NO3-N應*硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能。厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。
工藝特點
(1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
(2)在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程較為簡單,總的水力停留時間也少于同類其他工藝。
(3)在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般100,不會發生污泥膨脹。
(4)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上。
(5)脫氮效果受混合液回流比大小的影響,除磷效果則受回流污泥中夾帶DO和硝酸態氧的影響,因而脫氮除磷效率不可能很高。
城市污水以有機物污染為主,現階段有機污染物污染水處理以生物法和化學法為主,其中化學方法處理水質不滿足國家排放標準要求,應用較少,而生物法使用活性污泥、生物濾池進行處理,生物濾池處理工藝處理效果比較理想但是處理效率不高,衛生條件相對較差,相比之下,活性污泥法應用較為廣泛。
現階段中小型城市污水處理廠活性污泥水處理工藝有傳統活性污泥法、氧化溝法、SBR法以及改進型A/O、A2/O等幾種不同形式。傳統活性污泥法應用較早,能夠有效脫除水中的有機污染物,使用厭氧消化方式穩定處理水凈化過程中產生的活性污泥,水處理效果比較理想,能耗低,運行費用少,應用比較普遍。
近些年,農藥化肥的濫用、生活用化學制劑的使用加劇了水體富營養化危害,脫磷脫氮成為了城市污水處理的新任務,基于傳統活性污泥法的A/O、A2/O改良工藝隨之衍生,可以分別用于脫磷脫氮,效果比較理想。
氧化溝是一種傳統活性污泥法的變種,氧化溝城市污水處理工藝和傳統活性污泥法使用了不同的水力流態,污水處理過程中循環流首尾相接,采用延時曝氣的方法同時凈化污水與污泥,無需設置初沉池和污泥消化池,處理流程更短,處理設備結構更加簡單直觀,基礎投資規模小,總投資規模少,也節省了一部分運行維護費用。
氧化溝污水處理工藝脫除效率很高,能夠有效脫除氮,增加厭氧池還能夠脫磷,結構簡單效果理想,因此在中小型城市污水處理廠中的應用較多。SBR序批式活性污泥法污水處理工藝在同一個反應池中同時進行生化、沉淀、排水、排泥等污水處理流程,處理工藝更加簡單,配套設備更少,無需設置初沉池、污泥消化池以及二沉池、回流污泥泵房,整體結構更加簡單,處理效果也比較好,脫磷除氮性能優異。
但是和氧化溝處理工藝相比,SBR處理工藝對自控設備技術要求比較高,早期建設的中小型城市污水處理廠技術水平有限,該工藝并沒有得以廣泛應用,近些年國家科技實力更加雄厚,自控技術、自控設備以及配套儀表日漸完善,SBR工藝的應用也逐漸增多。