BBR、A2O、MBR工艺比选.pdf
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1、.1.1.1 污水处理工艺选择概述 污水处理工艺的选择是根据污水进水水质、出水标准、污水处理厂规模、排放水体的环境容量,以及当前的经济条件、管理水平、自然条件、环境特点等因素综合分析研究后确定的。各种工艺有其各自的特点及适用条件,应结合当地的实际情况、项目的具体特点而定。污水处理厂工艺选择原则如下:1)工艺性能先进性:工艺先进而且成熟,流程简单,对水质适应性强,出水达标率高,污泥生成量少且易于处理、处置;2)高效节能经济性:耗电量小,运行费用低,投资省,占地少;3)运行管理适用性:运行管理方便,设备可靠,易于维护;4)文明生产安全性:重视环境,控制噪声,防治臭气,创造文明生产条件。根据水质分析
2、的结果,本工程进水水质浓度偏高,BOD5/CODcr=0.2、BOD5/TN=2.1、BOD5/TP=20,需要使用强化脱氮除磷工艺。根据对各项污染物去除率的要求,表明污水处理厂需釆用强化生物处理工艺,但生物处理工艺在满足常规去除 CODcr和 BOD5以及 SS 的同时,必须具备除磷脱氮的功能。通过对国内外釆用脱氮除磷工艺的污水厂设计参数和运行经验,釆用适宜的除磷脱氮污水生物处理工艺,对表中污染物的去除是能够得到保证的。本工程进水的 TP 浓度较高,根据国内外污水处理厂的运行经验,高浓度的TP 完全依赖于生物除磷是有风险的。为保证污水稳定的达标排放,本工程增设化学辅助除磷设施,与生物除磷相结
3、合以强化除磷效果,达到污水排放标准。本工程进水中的 SS 浓度较高(以无机颗粒为主),如果不进行预处理,其对后续的生化处理系统影响非常大,所以应采取适当的预处理措施以降低进水中的悬浮物浓度。.根据以上分析,本工程污水处理工艺必须考虑加强除磷脱氮的工艺。根据水质条件分析,本项目污水较适合使用生物脱氮除磷工艺。目前国内应用的二级污水处理工艺主要包括 A2/O、MBR 与 BBR 等,本报告将对这几种处理工艺进行介绍,并进一步比选出本工程的推荐工艺。1.1.2 A2/O 工艺概述 A2/O 是根据微生物的特性而研究的最典型也最原始的除磷脱氮工艺。A2/O即 A-A-O,厌氧-缺氧-好氧流程(Anae
4、robic-Anoxic-Oxic,简称 A-A-O 或 A2/O)。A2/O 工艺由厌氧池、缺氧池、好氧池串联而成。其流程图如图4-1 所示。图 6-1 A2/O 工艺流程图 它的基本流程是在厌氧-好氧除磷的工艺中加入缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到反硝化的目的,在首段的厌氧池主要进行磷的释放,使污水的磷的浓度升高,溶解性的有机物被细菌吸收使污水中的BOD5浓度下降,另外部分 NH3-N 因细胞的合成得以去除,污水中的 NH3-N 浓度下降。在缺氧池中,反硝化菌利用污水的有机物做碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N 和 NO2-N 还原为 N2释放到空气,因 BO
5、D5浓度继续下降,NO3-N 浓度大幅度下降,而磷的变化很小。在好氧池中,有机物被微生物生氧化而继续下降,有机 N 被氨化继而被硝化,使 NH3-N 浓度显著下降,但随着硝化过程使 NO3-N 浓度增加,而 P 随着聚磷菌的过量摄取。也以较快的速度下降。经过多年的实践检验,A2/O 工艺在除磷脱氮方面无可替代,尤其在大型污水处理厂的应用,表现出其强大的除磷脱氮功能。1.1.3 MBR 工艺概述 厌氧池 缺氧池 好氧池 二沉池 出水 进水 消化液回流(13)Q 污泥回流(0.5Q)Q Q 剩余污泥.传统的活性污泥工艺(Conventional Activated Sludge,CAS)广泛地应用
6、于各种污水处理中。由于采用重力式沉淀方式作为固液分离手段,因此带来了很多方面的问题,如固液分离效率不高、处理装置容积负荷低、占地面积大、出水水质不稳定、传氧效率低、能耗高以及剩余污泥产量大等等。传统生物处理工艺处理后的水难以满足越来越严格的污水排放标准,同时,经济的发展所带来的水资源的日益短缺也迫切要求开发合适的污水资源化技术,以缓解水资源的供需矛盾。在上述背景下,一种新型的水处理技术(Membrane Bioreactor,MBR)应运而生。随着膜分离技术和产品的不断开发,MBR 也更具有实用价值,近年来许多国家都投入了大量资金用于开发此项技术。1、MBR 概述 MBR 是指将超、微滤膜分离
7、技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置。这种反应器综合了膜处理技术和生物处理技术带来的优点。超、微滤膜组件作为泥水分离单元,可以完全取代二次沉淀池。超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,使之停留在反应器内,使反应器内获得高生物浓度,并延长有机固体停留时间,极大地提高了微生物对有机物的氧化率。同时,经超、微滤膜处理后,出水质量高,可以直接用于非饮用水回用。系统几乎不排剩余污泥,且具有较高的抗冲击能力。特别 1989 年Yamamoto 将中空纤维膜应用于活性污泥处理中,使工艺运行成本大大降低,实际应用前景广阔。因此,MBR 是当今倍受国内外专家学者重视的
8、一项高新水处理技术。2、MBR 种类 从整体构造上来看,MBR 是由膜组件和生物反应器两部分组成。根据这两部分操作单元的组合方式,膜生物反应器可分为分置式和一体式(浸没式)两种。分置式 MBR 是指膜组件与生物反应器分开设置,浸没式 MBR 是指膜组件安置在生物反应器内部。2 种反应器的流程如图 6-2 所示,分析如表 6-2 所示。3、MBR 工艺优缺点 MBR 工艺的主要特点如下:.(1)出水水质好 由于采用膜分离技术,不必设立、过滤等其它固液分离设备。高效的固液分离将污水中有悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不需经三级处理即直接可回用,具有较高的水质安全性。a
9、)分置式 MBR 工艺流程 b)浸没式 MBR 工艺流程 图 6-2 分置式及浸没式 MBR 工艺流程图 表 6-3 分置式及浸没式 MBR 工艺比较表 MBR 种类 压力驱动 形式 动力 消耗 管道 要求 膜更换和 清洗情况 微生物 失活情况 设备占地 面积 分置式 压力泵加压 大 需要 方便 有可能 大 一体式 真空泵抽吸 小 不需要 不方便 不失活 小 (2)占地面积小 膜生物反应器生物处理单元内微生物维持高浓度,使容积负荷大大提高,膜分离的高效性使处理单元水力停留时间大大缩短,占地面积减少。同时膜生物反应器由于采用了膜组件,不需要沉淀池和专门的过滤车间,系统占地仅为传统方.法的 60%
10、。(3)节约能源 由于 MBR 高效的氧利用效率,和独特的间歇性运行方式,大大减少了曝气设备的运行时间和用电量,节省电耗。与此同时,MBR 工艺的主要缺点如下:(1)对 NH3-N 去除率不理想 由于 MBR 工艺的实质仍为 AO工艺,因此其生物处理能力也与 AO 工艺接近,从目前的进水水质来看,本工程的 C/N 比较低,因此 AO 工艺并不能将 NH3-N 去除至目标水质,而后续的纳滤对 BOD、SS 及 TP 的截留效果较好,对 NH3-N 的去除率并不理想。(2)水通量较低 由于膜的截留能力较强,导致单位膜面积的水通量较低,因此MBR 工艺较多应用于水量较小的项目中,对于大规模污水项目,
11、其膜组配备量较大,因此投资较高。(3)维护费用较高 由于膜组件是耗材,一套膜组件的寿命约为 2-3 年,而更换一套其费用相对较高,导致 MBR 的维护费用较其他工艺更高。并且由于国内污水内所含杂质较多,膜很容易被各种尖锐物质(如沙粒、竹片等)所划伤,其更换频率较国外更高,导致运行成本进一步增加。1.1.4 BBR 工艺概述 BBR 生化工艺在城市生活污水的应用中主要有以下三个特点:BBR 工艺的核心是使用 Bacillus 菌(芽孢杆菌属)作为系统的优势菌属。为了满足 Bacillus 菌的生长环境条件,BBR 工艺采用生物膜法(BBR 装置)和活性污泥法(BBR 生化池)相结合的组合生化处理
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