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辦公區地埋式生活污水處理設備
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生態處理技術
常用的是人工濕地,以潛流式濕地為主。據目前實踐資料來看,日處理1噸污水需濕地面積10m2以上。但是為了減少用地和控制投資,我國的應用案例幾乎都是日處理1噸污水占地2-3m2,并由此得出“人工濕地投資小”的錯誤論點,其結果是系統正常運行的時間很短(除非污水量很小),后因氧氣供應不足使厭氧菌大量繁殖而變成黑臭污水潭,成為集中排污點,危害周圍環境和居民生活。此外,人工濕地系統在冬季低溫條件下不能正常運行甚至失效已是共識。因此,采用人工濕地進行污水處理在我國北方的大部分地區是不適用的。
生物+生態組合技術
處理效果良好,但其生物處理單元的運行費用和管理維護問題同樣突出。
地下滲濾污水處理復合技術
水經過隔油沉淀預處理后進入水量調節池,然后通過埋在地下的散水管網投配到高負荷地下滲濾單元,使污水在人工濾料中橫向運移和豎向滲濾,其中的污染物被不同功能-結構層的濾料攔截、吸附,并終通過微生物分解轉化,其出水經過人工濕地濾池進行脫氮除磷深度處理后,各項指標均可優于城鎮污水處理廠一級A類排放標準(GB18918-2002)
廢水生物處理是以廢水中所含污染物作為營養源,利用微生物的代謝作用使污染物被降解、廢水得以凈化。顯然,如果廢水中的污染物不能被微生物降解,生物處理是無效的。如果廢水中的污染物可被微生物降解,則在設計狀態下廢水可獲得良好的處理效果。但是當廢水中突然進入有毒物質,超過微生物的忍受限度時,將會對微生物產生抑制或毒害作用,使系統的運行遭到嚴重破壞。因此對廢水成分的分析以及判斷廢水能否采用生物處理是設計廢水生物處理工程的前提。
所謂廢水 可生化性的實質是指廢水中所含的污染物通過微生物的生命活動來改變污染物的化學結構,從而改變污染物的化學和物理性能所能達到的程度。
辦公區地埋式生活污水處理設備研究污染物可生化性的目的在于了解污染物質的分子結構能否在生物作用下分解到環境所允許的結構形態,以及是否有足夠快的分解速度。所以對廢水進行可生化性研究只研究可否采用生物處理,并不研究分解成什么產物,即使有機污染物被生物污泥吸附而去除也是可以的。因為在停留時間較短的處理設備中,某些物質來不及被分解。允許其隨污泥進入消化池逐步分解。事實上,生物處理并不要求將有機物全部分解成CO2、H2O和硝酸鹽等,而只要求將水中污染物去除到環境所允許的程度。
多年來,國內外在各類有機物生物分解性能的研究方面積累了大量的資料,以化工廢水中常見的有機物為例,各種物質的可降解性可歸納于表--【各類有機物的可降解性及特例】。
在分析污染物的可生化性時,還應注意以下幾點。
①一些有機物在低濃度時毒性較小,可以被微生物所降解。但在濃度較高時,則表現出對微生物的強烈毒性,常見的酚、氰、苯等物質即是如此。如酚濃度在1%時是一種良好的殺菌劑,但在300mg/L以下,則可被經過馴化的微生物所降解。
②廢水中常含有多種污染物,這些污染物在廢水中混合后可能出現復合、聚合等現象,從而增大其抗降解性。有毒物質之間的混合往往會增大毒性作用,因此,對水質成分復雜的廢水不能簡單地以某種化合物的存在來判斷廢水生化處理的難易程度。污水處理工藝流程是用于某種污水處理的工藝方法的組合。通常根據污水的水質和水量,回收的經濟價值,排放標準及其他社會、經濟條件,經過分析和比較,必要時,還需要進行試驗研究,決定所采用的處理流程。一般原則是:改革工藝,減少污染,回收利用,綜合防治,技術精良,經濟合理等。在流程選擇時應注重整體優,而不只是追求某一環節的優。
生物除磷
在經濟發展過程中,我國的主要河流和湖泊由于受磷污染,富營養化嚴重,國家環保局為控制磷污染,對磷排放制定了比較嚴格的標準。化學強化生物除磷污水處理工藝以除去污水中有機污染物和各種形態的磷為主,此污水處理工藝將化學除磷和生物除磷一體化,通過厭氧消化生物系統中活性污泥產生揮發性有機酸,作為聚磷菌生長的基質或稱之為營養物,使聚磷菌在活性污泥中選擇性增殖,并將其回流到生物系統中,使生物污水處理系統工作在高效除磷狀態;同時污泥在厭氧條件下產生的磷釋放,通過化學除磷消除。這是一種高效市政污水處理工藝技術,滿足了我國現階段,為解決水體富營養化,需要在常規二級污水處理基礎上進一步除磷的要求。
循環間隙
我國經濟發展水平各地相差較大,經濟發展滯后的城市還不能拿出很多資金用于污水治理,因此,怎樣利用有限的資金,降低環境污染,是很多城市政府面臨的問題。在污水處理方面,直到不久前,一些城市還采用一級或一級強化處理工藝技術,出水達不到國家二級排放標準對除去有機污染物的要求。循環間歇曝氣工藝充分發揮高負荷氧化溝處理效率高的優點,又充分利用序批式活性污泥污水處理工藝出水好的特點,保證了系統出水達到國家污水排放一級標準在除去有機污染物方面的要求。在投資和運行費用上比通常以除去有機污染物為主的二級生物污水處理系統降低30%左右,是適合我國現階段污水處理要求的工藝技術。
常規生化技術有:普通活性污泥技術、厭氧法、好氧法、A/O技術、A2/O技術、曝氣生物濾池等。微生物具有多樣性,因此會產生不同的污染物降解酶。微生物一般20min就可以完成一次世代更替,所以生化法具有廣適性。
生物處理法發展至今,已成為世界各國處理城市污水和有機廢水的主要手段,具有處理能力大、設備自動化程度高、易于調控、經濟可行、無二次污染等特點,是高濃度有機廢水主要的處理方法。隨著新技術的不斷開發,在新型微生物菌種的培養、生物反應器以及創新工藝的優化上取得了很大的進步。
比如新型脫氮菌種和技術的開發,以亞硝化反應和以厭氧氨氧化技術為基礎,通過不同的手段來強化硝化菌的富集,實現短程硝化;同時,通過菌種的協同,強化生物反應器運行效果,實現有機物高選擇性降解生物處理技術應用于廢水處理。