詳細介紹
秦皇島市曝氣生物濾池特點:
1具較高的生物濃度和較高的機負荷
曝氣生物濾池采用的為粗糙多孔的球狀濾料,為微生物提供了較佳的生長環境,易于掛膜及穩定運行,可在濾料表面和濾料間保持較多的生物量,單位體積內微生物量遠遠大于活性污泥法中的微生物量(可達10~15g/l),高濃度的微生物量使得BAF的容積負荷增大,進而減少了池容積和占地面積,使基建大大降低。
2工藝簡單、出水
由于濾料的機械截留以及濾料表面的微生物和代謝中產生的粘性物質形成的吸附,使得出水的SS很低,一般不過10mg/l,因此可省去二沉池,進而降低基建。因進行周期性的反沖洗,生物膜得以效更新,表現為生物膜較薄,活性較高。時即使生物處理發生故障,在短期內其物理機理仍可高質量的出水。BAF的處理出水不但可以滿足排放,同時可用于回用。
3抗沖擊負荷能力強
由于整個濾池中分布著較高濃度的微生物,其對機負荷、水力負荷的變化不象傳統活性污泥那么敏感,同時污泥膨脹問題。
4氧的傳輸
曝氣生物濾池中氧的利用率可達20%~30%,曝氣量明顯低于一般生物處理。其主要原因是:①因濾料粒徑小,氣泡在上升過程中不斷被切割成小氣泡,加大了氣液接觸面積,提高了氧的利用率;②氣泡在上升過程中,由于濾料的阻擋和分割,使氣泡必須經過濾料的縫隙,延長了其停留時間,同樣利于氧的傳質;③ 理論研究表明,BAF中氧氣可直接滲入生物膜,因而加快了氧氣的傳輸速度,減少了供氧量。
5易掛膜、啟動快
BAF調試時間短,一般只需7~12天,而且不需接種污泥,采用自然掛膜馴化。由于微生物生長在粗糙多孔的濾料表面,微生物不易流失,使其運行管理簡單。BAF在短時間內不使用的情況下可關閉運行,一旦通水并曝氣,可在很短時間內恢復正常運行,這一特點說明曝氣生物濾池非常適合一些水量變化大的地區的污水處理。
6菌群結構
傳統活性污泥法中,微生物分布相對均勻,而在BAF中從上到下形成了不同的菌種,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一個池子中發生。
7自動化程
由于相關工業技術的發展,一些的自動化設備如液位傳感器、在線溶氧測定儀、定時器、變頻器及微電腦等產品的出現,使得曝氣生物濾池系統運行管理自動化得以順利實現。
曝氣生物濾池系統可以對進水水質、水量以及污水中溶解氧濃度進行在線檢測,并通過PLC控制系統方便地調整曝氣時間的長短,控制風機的供氧量,做到優化運行,PLC系統對濾池進行自動反沖洗。
8脫氮
通過不同功能的濾池組合或同一濾池中的不同功能區分布,使濾池在除碳的同時可進行硝化和反硝化。其原理是通過對兩組濾池或同一座濾池內分別人為地造成好氧、兼氧的生物環境,不能去除一般機物和懸浮固體,而且具較好脫氮功能。
為了實現硝化、反硝化,必須在各段濾池中連續測定溶解氧數值,并加以控制調節。在C/N池和N池中的曝氣階段需要不斷調節溶解氧水平,使溶解氧達到較高水平(約2~3mgO2/l),而在DN池中使溶解氧達到較低水平(約0.2~0.5mgO2/l)。根據本工程的的進水和排水水質要求,只要求進行氨氮的硝化,不需進行反硝化脫氮,所以只需建設C/N池和N池。
9構筑物模塊化,利于今后的擴建
曝氣生物濾池單元為模塊化結構,可較好滿足城市污水處理分期建設的要求。
運行中應注意的問題
①溶解氧 為了實現消化、反硝化,必須在各段濾池中連續測定溶解氧數值,并加以控制調節。在DC、N濾池中的曝氣階段需要不斷調節溶解氧水平,使溶解氧達到較高水平(2~3mgO2/L)。DN濾池反硝化必須在缺氧的條件下進行,而在氧的條件下反硝化過程就停止,所以運行中應使濾池中的溶解氧濃度達到較低水平(約0.2~0.5mgO2/L)。
②濾料更新更換 因曝氣生物濾池需定期進行反沖洗,濾料會因反洗強度控制不當或磨損等原因而少量流失或損耗,故要定期根據填料損耗程度和處理水質狀況進行適量補充,該過程一般集中在每年大修時進行。
③反沖洗 在曝氣生物濾池中,隨著運行的進行,濾料上生長的微生物膜漸漸增厚,在增厚初期,利于去除率的提高;而在增厚到一定程度時,微生物的活性降低,并開始一定程度的脫落。正常運行時,微生物膜的厚度一般應控制在300~400μm,此時生物膜新陳代謝能力強,出水。
注意事項
1、碳氧化濾池與硝化濾池的出水中的溶解氧宜控制為3.0~4.0mg/L。
2、濾速增加對碳氧化不利,部分非溶解性機物為降解就排出,6m/h。
3、但在一定的容積負荷范圍內,濾速增加不但不會降低曝氣生物濾池的去除率,還會增加硝化反硝化效率。
4、濾池主要用於碳氧化時,當要求出水的BOD5=10~20mg/L,容積負荷采用3.5~5.0kgBOD5/(m?d),當要求出水的BOD5=5~10mg/L,容積負荷采用2.5~3.2kgBOD5/(m?d)。
5、濾池主要用於碳氧化和硝化時,容積負荷建議BOD5≦3.0 kgBOD5/(m?d),研究表明,當BOD5容積負荷大於該值時,氨氮的去除收到抑制,當BOD5≧4.0 kgBOD5/(m?d),氨氮去除收到明顯抑制。
6、出水CODcr在60mg/L,進水負荷應該在4.0~5.0 kgCODcr/(m?d),當CODcr≦50mg/L,進水負荷應該控制在3.0 kgCODcr/(m?d)以下。
7、濾池硝化和反硝化脫氮要求時,需要核算硝化和反硝化的容積負荷。建議容積負荷分別小於2.0 kgNH3-N/(m?d)和5.0 kgNO3-N/(m?d),采用0.3~0.8 kgNH3-N/(m?d)和0.8~4.0 kgNO3-N/(m?d)。
8、當需要脫氮,且碳源不足時,可將反硝化池置於硝化池之前,將硝化池部分出水回流到反硝化池,做成前置反硝化。如下優點:a、利用污水中的機物作為碳源,減少外加碳源。b、機質在反硝化池中去除,確保了碳氧化/硝化池中的硝化能力。c、系統的曝氣量相對較少。d、污泥量較少。對於BOD5充足且需脫氮的生活污水,從運行成本考慮前置反硝化工藝明顯。
9、后置反硝化工藝更適合用在以下場所:a、BOD5含量明顯偏低的廢水(工業廢水比重高)。b、用於污水改造升,之前未考慮硝化指,出水BOD5偏低,但氨氮較高。
10、為避免除碳對硝化的影響,后置反硝化應在預處理階段,除去一部分的BOD5,C/N池設計濾速6~10m/h為宜,硝化負荷應滿足:進水BOD5≧60mg/L,約為0.3kgNH3-N/(m?d),當BOD5=20~50mg/L,約為0.6kgNH3-N/(m?d),當BOD5≦20mg/L,約為1.0kgNH3-N/(m?d),若以甲醇為外加碳源,則DN投加量為3.3 kgCH4O/ kgNO3-N。
秦皇島市曝氣生物濾池
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