❶ 小區生活污水處理技術分析與應用
下面是中達咨詢給大家帶來關於小區生活污水處理技術分析與應用的相關內容,以供參考。
空氣清新、綠樹成蔭、寧靜舒適的生態環境已成為現代居住小區的發展理念。但是隨著城市化建設步伐的加快,最直接的表現就是用水量越來越大,城市污染越來越嚴重,水資源越來越緊張。如何解決城市建設與水資源緊缺之間的矛盾,污水處理與回用是城市水資源重復利用的最直接和最重要的方法。通過對生活污水處理後回用,既可綠化美化小區環境,又能減少對水資源的浪費,實現保護環境、減少污染的目的。
一、居住小區污水的特點
1.污水的主要來源
居住小區污水主要是生活污水,包括廁所污水、廚房污水和洗滌污水等。
2.污水的主要成份
生活污水中含有大量纖維、油脂、澱粉和蛋白質等有機物,也含有菜屑、泥沙和生活雜質等無機物,更含有病原菌、病毒和寄生蟲卵等致病菌。生活污水的污染物濃度一般較低,BOD5/CODcr通常在0.5左右,可生化性好。
3.污水產生的特點
居住小區由於人員成分較單一,大部分為上班人員、學生,少數為閑散人員,用水時間非常集中,主要集中在三餐和入睡前,用水量變化很大,同時也造成污水量變化很大。
二、小區污水回用的處理工藝
因為居住小區的污水可生化性好,可採用生化處理方法,出水水質達標後,用於綠化、景觀用水、澆灑道路、洗車等。
1.污水處理流程
化糞池→一級處理(初次沉澱池)→生化二級處理→深度處理(混凝過濾)→消毒→回用。
由於小區污水處理水量較小,且物業管理人員不一定具有專業水平,因此,必須針對小區污水的特點,採用投資少,用地省、運行簡單,技術可靠,無人化管理的處理工藝。在工藝設計時盡可能選用產生的污泥量較少的處理工藝,以防止因污泥處理不到位,對小區環境造成污染。
2.適合小區污水處理的工藝
(1)序批式間歇活性污泥法(SBR法)或CASS法
SBR法是序批式間歇活性污泥法的簡稱。具有佔地面積小、投資省、自動化程度高、污泥少易沉澱、除磷脫氮等特點,比其他好氧處理法效果好。該工藝由按一定時間順序間歇操作運行的反應器組成。
CASS反應池是在SBR工藝基礎上發展的新型工藝,即在SBR池內進水端增加了一個生物選擇器,實現了連續進水(沉澱期、排水期仍連續進水),間歇排水。具有體積小、造價低、自動化程度高、處理效率高、除磷脫氮等特點,是小區生活污水處理較為理想的工藝。其回用工藝流程為:污水→格柵→調節池→提升泵→SBR或CASS→過濾→消毒→出水回用。
(2)生物接觸氧化法
生物接觸氧化法,是一種介於活性污泥法和生物膜法的污水生物處理技術,兼備兩者的優點,是住宅小區生活污水處理較早的採用的技術之一。具有佔地面積小、抗沖擊負荷力強、生物種類多、污泥少易沉澱、無污泥迴流、除磷脫氮等特點。該工藝是:在生物反應池內充填填料,已經充氧的污水浸沒全部填料,並以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,污水中有機污染物得到去除,污水得到凈化。
其回用工藝流程為:污水→格柵→調節池→提升泵→接觸氧化池→沉澱池→過濾→消毒→出水回用。
(3)兩段活性污泥法(AB法)
兩段活性污泥法,簡稱AB法。具有耐沖擊負荷能力強、處理效果穩定、運行費用低、除磷脫氮等特點。該工藝是:不設初淀池,A段高負荷,B段低負荷,A、B兩段污泥分別迴流,充分利用污泥中微生物的新陳代謝作用,使污水中的有機污染物得到去除。
其回用工藝流程為:污水→格柵→頂氣調節池→A段曝氣池→A段沉澱池→B段曝氣池→B段沉澱池→過濾→消毒→出水回用。
(4)A/O工藝
A/O工藝,即缺氧―好氧污水處理工藝。具有適應能力強,耐沖擊負荷,高容積負荷,污泥量少,脫氮效果較好等特點,特別適合於中小型污水處理站選用。該工藝是:先將污水引入缺氧池,迴流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有機物作為碳源,將迴流混合液中的大量硝態氮還原成氮,從而達到脫氮的目的;污水接著進入好氧池,大部分有機物在此得到消化降解,好氧池後設置二沉池,部分沉澱污泥迴流至缺氧池,以提供充足的微生物,同時將好氧池內混合液迴流至缺氧池,以保證缺氧池有足夠的硝酸鹽。其回用工藝流程為:污水→初沉池→缺氧池→好氧池→二沉池→過濾→消毒→出水回用。
(5)厭氧生物濾池
厭氧生物濾池是一種內部裝有填料作為微生物載體的厭氧生物膜法處理裝置。具有不耗能、造價低、管理簡單、無雜訊、無異味、掛膜快、剩餘污泥量少、出水水質好、運行效果穩定等特點。該工藝是:厭氧微生物附著載體的表面生長,當污水自下而上升式通過載體所構成的固定床層時,在厭氧微生物作用下,污水中的有機物得以厭氧分解,並產生沼氣。該工藝的實質類似於A/O法,但兼性厭氧生物濾池使厭氧段得到強化。其回用工藝流程為:污水→沉澱池→厭氧消化池→厭氧生物濾池→拔風管→氧化溝→進氣出水井→過濾→消毒→出水回用。
3.污水回用技術
(1)膜技術
小區生活污水經二級處理出水,經反滲透(RO)等膜技術深度處理,其出水可作為工業用水或生活用水。膜技術主要是指納濾、超濾、滲透以及反滲透等膜分離技術。膜技術的投資成本很高,運行管理比較麻煩,在國內污水深度處理中應用很少。
(2)膜生物反應器(MBR)
膜生物反應器(MBR)處理技術是結合了膜分離技術和傳統的污泥法的一種高效污水處理技術。由於膜的過濾作用,生物完全被截留在生物反應器中,實現了水力停留時問和污泥齡的徹底分離,使生物反應器內保持較高的MLSS,硝化能力強,污染物去除率高。MBR作為一種新型的污水處理和回用技術,在小區生活污水回用方面具有較好的應用前景,但是膜本身成本高,操作系統復雜以及運行成本較高,在小區生活污水回用處理中應用得很少。
(3)多介質過濾器
多介質過濾器(濾床),是採用兩種以上的介質作為濾層的介質過濾器,又稱機械過濾器。常用濾料有石英砂、無煙煤、活性炭、磁鐵礦、拓榴石、多孔陶瓷、塑料球等。用以去除污水中懸浮或膠態雜質,吸附油污,特別是能有效地去除沉澱技術不能去除的微小粒子和細菌等,使出水水質符合回用要求,是污水深度處理常用的處理方法。
三、工程實例
以作者所居住的生活小區為例。該小區為新建高檔住宅小區,生活設施齊全,24小時熱水,居住人口約1200人,人均用水標准為300L/d。
1.最大設計污水量
1200×300/100×0.80=288m3/d(12m3/h)。
2.設計污水水質
(1)pH=7.5;
(2)COD=360mg/L;
(3)BOD5=200mg/L;
(4)SS=180mg/L;
(5)N-NH4=25mg/L。
3.設計出水水質
處理後出水水質滿足《城市污水再利用景觀環境用水水質》(GB/T18921-2002)標准要求,即:pH=6.0-9.0,COD≤50mg/L,BOD5≤6mg/L,SS≤10mg/L,N-NH4≤5mg/L,總余氯≥0.2mg/L(末端),LAS≤1.0mg/L,糞大腸菌群≤3個/L。
4.採用處理工藝
本小區採用地埋式污水處理集成設備,處理能力為15m3/h。地面上用於綠化或景觀,採用A/O法做為二級處理,多介質過濾器做為三級處理,經次氯酸消毒後回用,用於小區景觀用水和綠化美化用水,產生的臭氣通過土壤除臭和周圍花草輔助除臭。整套設備採用全自動控制和報警系統,無人值守,只需定時對設備進行維護和保養,運行維護較為簡便。
四、效益分析
該工程總投資為45萬元,運行成本為0.50元,低於排污費收取標准。以COD為例,污水設計COD=360mg/L,處理後回用水中剩餘50mg/L,處理掉的COD為310mg/L,根據污水處理量288m3/d計算,每天最大可減少0.09kgCOD,一個小區一年可減少COD排放量32.85kg。
建設小區污水處理與回用站,出水回用於人工濕地種植水生植物、景觀水塘養殖魚鴨、噴灑草坪、澆灌樹木等,不僅達到了污水處理回用節約水資源的功效,減少了城市污水處理負荷,還改善了小區居住環境,具有相當可觀的環境效益。將污水處理處理後回用,是節水治污的最好方法,勢在必行。
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❷ 污水廠碳源不足,總氮(TN)不達標怎麼辦
如果污水廠碳源不足,導致總氮(TN)無法達到排放標准,可以考慮以下幾種方法來解決問題:
添加外部碳源:可以向污水處理系統中添加外部碳源,如甲醇、乙醇、乙酸鈉等有機物,以提供額外的碳源供微生物利用。這些碳源可以促進硝化和反硝化過程,有助於將氨氮轉化為氮氣,從而降低總氮含量。添加外部碳源需要仔細控制投加量,避免過量添加導致其他問題。
改變操作條件:可以調整污水處理系統的操作條件,以優化氮的去除效率。例如,增加曝氣量和提高混合液溶氧濃度,有利於氨氮通過硝化過程轉化為硝態氮。此外,調整曝氣時間、溫度和pH值等參數,也可以影響氮的去除效果。
進行工藝改進:考慮對污水處理工藝進行改進,引入更適合氮素去除的工藝單元。常見的改進方法包括增加硝化池、反硝化池或加強生物脫氮工藝察耐悉等。這些改進可以提高系統對氮的處理能力,使總氮達到排放標准。
優化污水源頭控制:通過加強污水源頭的控制,減少進入污水廠的總氮負荷。可以通過改善產業和生活污水的前處理措施,減少氮源的輸入量。例如,加強工業廢水的預處理,推行低氮排放標准,提高生活污水的分流和預處理效果等。
考慮外部處理:如果以上措施仍然無法解決總氮超標的問題,可以考慮將污水引導到其他污水處理廠或採用其他附加處理技術,如深度氮磷去除工藝、化學沉澱、吸附劑處理等,以進一步降低總氮含量。
綜合考慮實際情況,可以採取單一或綜合應用上述方畝跡法,以確保污水廠的總氮排放達到標准要求。在實施過程中,需要進行嚴密的監測和控制,確保處理效果和環境安全。同時,根據具體情況,可以咨詢專業的環境工程師或顧問,制定適合的解決方案。
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❸ 怎麼根據碳氮磷比例來添加營養
配製污水要考慮碳氮磷的比例,碳源一般可用葡萄糖或醋酸鈉等,氮源用氯化銨或硫酸氨,用碳銨化肥也行,磷源就用磷酸二氫鉀,配成的水COD在500以下,氨氮30以下,總磷4左右,差不多跟生活污水接近了,還可又添加其它的營養成份,或者取直實的生活污水。
❹ 生活污水的碳氮比是如何計算的
污水的碳氮磷比值=100:5:1碳源的簡單計算;尿素的投加量計算:氮的計算(*0.05)磷的計算(*0.01)尿素(0.46)日處理水量m3 *進入生化池COD的值*B/C值/1000*碳氮磷比值/100 /尿素的含量較復雜的計算:較復雜計算—簡單計算的原cod的值=標准添加量。
國內大部分市政污水處理廠採用AAO、氧化溝、SBR等3大類工藝及其變形工藝,主要為生物脫氮除磷方式。反硝化脫氮和生物除磷涉及的微生物大部分是異養細菌,對碳源有競爭,當進水碳源不足時,該矛盾尤其突出。
為保證出水達標,通常採用外加碳源的方式提高脫氮除磷效率,增加化學除磷措施保障出水TP達標,兩類葯劑的投加增加了污水處理成本。因此開發適應低碳源進水的高效低耗脫氮除磷技術具有重要意義。
低碳源污水處理可以通過優化工藝參數和控制方式,提升原水碳源的利用效率,從而強化生物脫氮除磷效果並節約運行成本。當系統原水碳源不足以完成脫氮要求時,需要投加外部碳源。針對外加碳源的優化控制方式包含碳源種類的篩選、投加點位的選擇和投加量精細化等。
❺ 污水處理為什麼要加碳源
絕大多數市政的污水廠基本都是以活性污泥法中的微生物為處理污水的核心的處理方式,在這種處理方式下,微生物本身的生長需求也就成了採用活性污泥法的污水廠首要解決的問題。微生物本身也是有機生命體,不過是體態及其微小,肉眼無法直接看到而已。但是從這些微生物的生命的延續的本質上,和地球上的人類等大型生命體是沒有區別的。它們也是需要食物來維持自身的生長,它們的食物和我們大型生物體的食物成分是一樣的,都是來組成自身生命生長需要的有機物。但是它們的食物和我們的大型生物體的食物也有不同,它們需要更直接,更細微的食物來滿足自身微小的個體的特殊需求。而溶於水中的有機物就是它們的食物,特別是我們人類生活中排放的污水中的有機污染物是它們最佳的食物。而污水廠里活性污泥中的微生物正是大量吞食污水中的有機污染物才得以生存,生長,繁殖。而所謂的有機物其實就是地球上含碳的化合物,正是這些含有各種各樣復雜的碳鏈的化合物,才組成了地球上豐富多彩的有機體世界。而微生物所需要的有機物,在污水廠里,我們也可以簡單的稱為碳源。
但是對於微生物來說,並不是所有的污水中的有機污染物都是適合它們生存所需的,特別是它們的生命體的組成是對有機物和氮磷等營養物質要有一個比例關系的。從污水去除有機污染物的微生物需要氮和磷來生長和繁殖。微生物需要氮來形成蛋白質,細胞壁成分和核酸;需要磷來維持生長所需的能量。科學家對這些微生物所需要的這些碳源和營養物質的比例用一個分子式來表示,那就是C5H7NO2P0.074。在採用好氧活性污泥法處理污水時,通常要求水中BOD:N:P的比例對於應該約為100:5:1,這樣的比例才能滿足活性污泥中的微生物的正常生長。
污水廠的管理的核心在於對污水廠內的微生物的管理,為這些微生物提供充足的營養和環境是每個污水廠運行管理人員需要認真進行的工作。但是由於飲食習慣的地區差異,工業企業的生產廢水排放,處理水量的大小等等因素,實際進入污水廠的污水水質中的C:N:P的營養比例並不是按照微生物生長所需的100:5:1的,正是由於進水水質中的比例失衡,才造成了污水廠運行人員對碳源甚至營養物質的探討。在一些工藝調整人員看來,人工投加的碳源以甲醇,乙酸,葡萄糖,麵粉等簡單的有機化合物,便於微生物吸收利用,有利於微生物的生長繁殖。因此污水廠內碳源的補充是萬能的解葯,對於任何工藝問題都要進行碳源的補充,那麼碳源真的是萬能的么?今天就來探討下污水廠需要碳源的補充的一些情況。
一、污水廠的活性污泥培養馴化階段。
作為一個污水廠在初期投產階段,由於建設的生物池內沒有微生物,需要進行微生物的培養聚集和馴化,在這個階段微生物的生長過程屬於對數增殖期,這個階段的微生物需要大量的碳源來維持自身快速生長。這個階段正常的城市生活污水中的有機污染物作為碳源就不能滿足微生物的生長需求。同時由於生活污水中的碳源是復雜的有機物,往往不能被初期生長的微生物吸收利用。這個階段為了快速的培養活性污泥,一般會採用投加外界碳源的方式來加快微生物的生長繁殖。
這是由於外加碳源一般是甲醇,乙酸,葡萄糖等易被利用的有機物,便於微生物吸收,從而加快微生物的生長繁殖。在這個階段的碳源投加主要是為了加快微生物的培養。對於一些營養比例穩定的城市生活污水來說,在沒有外加碳源的情況下,微生物也可以培養出來的,不過是時間的快慢問題。因此在培養階段,要注意分析進水水質的情況,再根據廠內自身的經濟條件進行選擇碳源的投加,這種碳源的投加一般隨著微生物的培養成熟,污水穩定進入廠內就會逐步減少乃至停止。
二、污水廠的進水營養不均衡。
在很多污水廠,特別是收納范圍小,收集人口少,或者是工業廢水廠內,污水的碳源營養組成比例和我們通常認為的100:5:1是不吻合的。有些是進水水質受雨污合流,地下水滲流等原因,導致水中的有機污染物質極少,碳源極少,但是氮和磷的含量較高,這樣的水質為了處理氮磷達標,需要在生物池內保持一定的活性污泥中的微生物數量,對氮和磷進行降解,這就產生了較低的有機負荷-食微比F/M非常低,極低的食微比F/M會造成活性污泥老化解體,如下圖所示,造成出水水質超標。因此在這樣的進水環境下,需要對微生物進行碳源的補充,來維持微生物的較高的活性,這時就需要進行碳源的補充。
❻ 生活污水該如何投加碳源,種類和量的問題
「一般在生化系統中,活性污泥的最佳生長所需的營養配比就是我們掛在嘴邊的BOD5:N=100:5:1啊,把你上面的數據代入式算下,N取40,算出BOD5為800ppm,一般碳源有麵粉,葡萄糖,生活污水處理廠的活性污泥act。在調試階段注意污泥濃度吧,一般在1方反應器池容中加入5千克生活污水處理廠二沉池污泥,那沒你那裡就投加30噸污泥就行了,控制MLSS在8000~10000ppm。」我把你的問題放環保通上,這是那邊給出的答復。希望對你有幫助
❼ 污水處理廠碳源投加間的碳源指的是什麼
污水處理廠碳源投加間的碳源指的是石油烴類。
微生物降解原油的總反應過程如下:微生物+石油烴類(碳源)+營養物(N,P 等)+氧→微生物繁殖+二氧化碳+水+氨及磷酸根等。
生物處理法與物化法相比,具有經濟、高效等優點。在處理含油污水時,如果要求排放標准很高則可用生物處理法進行深度處理。在國內勝利、大港、冀東等油田煉油污水處理領域的廣泛實踐證明,對於大規模污水處理,生化法是一項較為經濟實用的有機污水處理方法。
(7)生活污水如何加碳源擴展閱讀
生活污水成分比較固定,主要含有碳水化合物、蛋白質、氨基酸、脂肪等有機物,比較適合於細菌的生長,成為細菌、病毒生存繁殖的場所;但生活污水一般不含有毒性,且具有一定的肥效,可用來灌溉農田。
農業廢水的成分則多種多樣,不同的季節,不同的地方,不同發展目標的村鎮,其廢水需要用不同的處理方法。在處理污水時,為減小污水排放量及其復雜程度,應結合國家正在大力推廣的沼氣池建設,將生活用水中的沖廁用水(黑水)和其他生活用水(灰水)分開。
灰水用自然凈化系統處理,黑水以及人畜糞便經厭氧沼氣池處理,不但可以降低污水的排放量、復雜程度和處理費用,而且對發展農村清潔新能源,保護人居環境、促進農村經濟社會的可持續發展等具有重要的意義。