公司章程修正案范本-吕迎春
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第二部分
污水处理厂
一、工艺流程
典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段,如图
1
。
9
由机械处理以及生化处理构成的系统属于二级处理系统,其
BOD5
和
SS
去除率可达到
0%
~
98%
。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不
完全二级处理,
主要有高负荷生物处理法和化学法两大类,
具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。
BOD5
去除率可达到
45%
~
75%
。
为了去除特定的物质,
在二
级处理之后设置的处理系统属三级处理,例如化学除磷、絮凝过滤、活性炭吸附等。
机械处理工段
机械(一级)处理工段包括格栅、污水提升泵房、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗
大颗粒和悬浮物为目的,
处理的原理在于通过物理法实现固液分离,
这是普遍采用的污水处理方式。
将污染物从污水中分离,
(尽管
25%
机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程
有时有些工艺流程省去初沉池)
,城市污水一级处理
BOD5
和
SS
的典型去除率分别为
和
50%
。
.
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生化处理工段
生化处理是整个污水处理过程的核心,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如氧化
沟法、
SBR
法、
A/O
法等。污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可
生物降解有机物为主要目的。
目前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。
生化处理的原
将有机污染
理是通过生物作用,
尤其是微生物的作用,
完成有机物的分解和生物体的合成,
物转变成无害的气体产物(
CO
2
)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群
体或称生物污泥)
;多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀固液分离,从净化后的污水中除去。
污泥处理工段
生化处理工段的污泥,
先到污泥泵房,
部分污泥回流至生化处理工段,
另一部分污泥
(剩
上清液回流到污水
余污泥)
用污泥泵快速输入到污泥浓缩池。
污泥浓缩池浓缩一定时间后,
提升泵房的集水池;
浓缩后的污泥再回到另一格污泥调节池,
用污泥泵提升到污泥脱水机房。
污泥在脱水机房脱水后,制成泥饼外运。
格栅
.
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曝气池
反应池
二沉池
.
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二、常见的污水处理工艺
目前,常见的污水处理工艺有
A
2
/O
法、氧化沟法、
SBR
法、
CASS
法、
CAST
法、
AB
法、生物接触氧化法(
BOC
)、曝气生物滤池(
BAF
)、生物膜法等。
A
2
/O
法
A
2
/O
生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物消化及反消化工艺和生物除磷工艺的
综合,其工艺流程图如图
2
。生物池通过曝气装置、推进器(厌氧段和缺氧段)及回流渠道
BOD5
、
SS
和以各种形式存在的氮
的布置分成厌氧段、缺氧段、好氧段。在该工艺流程内,
和磷将一一被去除。
A
2
/O
生物脱氮除磷系统的活性污泥中,
菌群主要由硝化菌和反硝化菌、
通过生物硝化作
聚磷菌组成。
在好氧段,
硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮,
用,转化成硝酸盐;
在缺氧段,
反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转
化成氮气逸入到大气中,
从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,
并吸收低级脂肪
.
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酸等易降解的有机物;
而在好氧段,
聚磷菌超量吸收磷,
并通过剩余污泥的排放,
将磷除去。
BOD5
的作用,但
BOD5
的去除实际上是以反硝化细菌为主。
以上三类细菌均具有去除
以氧化还原电位(
ORP
)和溶解氧
(
DO
)为主要控制参数,
来对曝气系统、内回流系统、
有效地降低污水中
外回流系统、
剩余污泥排放系统进行控制,
以实现良好的除磷脱氮效果,
的
BOD5
,同时最大限度地节约能源,使整个系统高效稳定地运行。
氧化沟法
氧化沟又名氧化渠,
因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。
它是活性污泥法的一种变型。
“循环曝气池
、”“无终端曝
因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为
.
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气池
。” 氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。
氧化沟利用连续环式反应池(
Cintinuous Loop Reator
,简称
CLR
)作生物反应池,混合
氧化沟通常在延时曝气条件下使用。
氧化
液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,
沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,
向反应池中的物质传递水平速度,
从而使被搅动
的液体在闭合式渠道中循环。
氧化沟一般由沟体、曝气设备、进出水装置、导流和混合设备组成,沟体的平面形状一
般呈环形,也可以是长方形、
L
形、圆形或其他形状,沟端面形状多为矩形和梯形。其工艺
流程图如图
4
。
.
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氧化沟法由于具有较长的水力停留时间,较低的有机负荷和较长的污泥龄。因此相比传
.
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统活性污泥法,可以省略调节池,初沉池,污泥消化池,有的还可以省略二沉池。氧化沟能
保证较好的处理效果,这主要是因为巧妙结合了
CLR
形式和曝气装置特定的定位布置,是
氧化沟具有独特水力学特征和工作特性。
随着氧化沟工艺的发展,目前,在工程应用中比较有代表性的形式有:多沟交替式氧化
沟(如三沟式、五沟式)及其改进型、卡鲁塞尔氧化沟及其改进型、奥贝尔(
Orbal
)氧化
沟及其改进型、一体化氧化沟等。
SBR
法
SBR
是序列间歇式活性污泥法(
Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process
)的简
又称序批式活性污泥法。
与传
称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,
统污水处理工艺不同,
SBR
技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳
静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。
定生化反应替代稳态生化反应,
它的主要特征是在运行
上的有序和间歇操作,
SBR
技术的核心是
SBR
反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二
3
。
沉等功能于一池,无污泥回流系统,其工艺流程图如图
SBR
法工艺具有以下特点:
工艺运行简单,基本实现无需搬运操作,进水、曝气、沉淀、排水、闲置五道程序可由
PL
C
实现程序控制,
运行的程序也可根据水质变化情况重新编排,
全自动运行;
耐冲击负荷。
污水逐渐进入池内,
被池内的水缓慢稀释,
使本来十分繁琐的操作变成
污水与原池内的水的比例是逐渐提
高的,所以耐水质变化的冲击;
.
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出水水质好。
池内水沉淀时是在水平流速为零的理想静止状态下沉淀,
沉淀效果好。
池内溶
解氧值交替变化。沉淀排水时,溶解氧接近零,抑制了丝状菌的生长,污泥沉淀性能好;
能耗低。由于池内溶解氧的交替变化,使溶解氧浓度梯度大,
提高了氧的利用率。
没有污泥
回流系统,节省了能耗,降低了运行费用;
.
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SBR
可实现连续进水,污水量较小时只需设置一个池子即可运行,省去了污水流量随时间
变化分配的自动控制阀门,只设一台滗水器,池子结构形式也更为简单。
ì
AB
法
AB
法(
Adsorption Biodegradation
)是一种新型的两段生物处理工艺,
相比,它具有高效、稳定、节省能耗、造价低等优点。
与普通活性污泥法
典型的
AB
工艺流程:
污水
——
格栅
——
沉沙池
——
A
段曝气池
——
中间沉淀池
(污泥回流
至
A
段曝气池)
——
B
段曝气池
——
二次沉淀池(污泥回流至
B
段曝气池)
——
出水。
AB
法技术上的突破主要在
A
段:该段前省去了初沉池,
A
段曝气池在高负荷
[
≥
2kgBOD5/
(
kg
MLSS ?d
)
]
、短停留时间(
30min
)、低溶解氧(
0.5
~
1mg/L
)、短泥龄(
0.5
~
0.7d
)的条件
下运行。但是,目前对
A
段工艺的工作机理研究尚未取得突破性进展,例如
A
段工艺在无
污泥再生的条件下却能保持微生物的活性和良好的污泥沉降性能,
这是传统的微生物吸附氧
.
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