水污染控制工程课程设计范文内容摘要:
水充分混合,污泥中的反硝化菌以污水中的有机物为碳源 ,还原硝态氮(污泥中的硝态氮一般为 2mg/L)为氮气,实现脱氮。 聚磷菌在厌氧条件下分解体内的聚磷酸盐释放到水中,获得能量用于吸收废水中的有机酸合成聚β — 羟基丁酸( PHB)并储存于细胞内,这是一个过量的释放磷的过程,为好氧条件下的过量摄磷创造先决条件。 由于废水的进入,在此区域还发生比较明显的反硝化,其去除的氮占总去除率的 20%左右。 在缺氧区,微量曝气可以强化反硝化功能,也可以不曝气进行除磷。 对主反应区的曝气强度进行控制,使溶液处于好氧而活性污泥内部则基本 处于缺氧状态,从而可以实现同步硝化和反硝化。 ( 5)、 经济性 具有一定的经济优势。 首先,建设费用低,比普通曝气法省 25%,无初沉池、二沉池;其次,占地面积少,比普通曝气法省 20%~30%;另外,运行费用低,自动化程度高,管理方便,脱氮除磷不需要另加药剂,运行费用省 25%左右。 氧化沟工艺 ( 1)、 工艺原理 氧化沟是沟中的活性污泥以废水中的有机物作为食料,使之无机化。 在氧化沟系统中,通过转刷(或转盘和其他机械曝气设备),使废水和混合液在环状的渠内循环流动,依靠转刷推动废水和混合液流动并曝气。 混合液通过转刷厚 ,溶解氧浓度提高,随后在渠内流动过程中又逐渐降低。 通过设置进水和出水位置、污泥回流位置、曝气设备位置、可以使氧化沟完成硝化和反硝化功能。 氧化沟处理工艺宜采用以下流程 : ( 2)、 工艺特点 氧化沟工艺结合了推流和完全混合两种流态,在短时间内呈现推流式,而在长时间内呈现完全混合特征,两者的结合可减少短流,使进水被数十倍甚至百倍的循环水所稀释,提高氧化沟系统的缓冲能力;具有明显的溶解氧浓度梯度;整体体积功率密度低;工艺处理流程简单运行操作灵活性比较强;处理效果稳定, 出水水质好;基建费用省,运行费用低。 ( 3)、 经济性 基建投资 : 同时去除有机物及脱氮除磷的氧化沟的基建费用比常规活性污泥法要低40%60%,运行费用低 30%50%。 6 工艺流程确定 主处理构筑物的确定 经过工艺比较采用 SBR 主体处理构筑物比较经济,处理效果良好,还有同步脱氮除磷的效果。 ,有效抵抗水量和有机污物的冲击,可以维持较高的污泥浓度,并且具有很强的抗冲击负荷能力。 运行过程中适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。 中污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高。 而且不需二沉池和污泥回流设备,结构 紧凑。 而生活污水中氮磷含量高,选择 SBR 法处理污水比较经济,而且效果良好稳定。 第三章 工艺说明 主处理工艺说明 序批反应池属于“注水 — 反应 — 排水”类型的反应器,在流态上属于完全混合,但有机反应物是随着反映时间的推移而被降解的。 其操作流程由进水、反应、沉淀、出水、和闲置五个基本操作组成,从污水流入到闲置结束构成一个周期,所有处理流程都是在同一个设有曝气或搅拌装置的反应器内进行,混合液始终留在池中,不需单独设初沉池和二沉池及污泥回流设备等设施。 进水期间,进水的水质、水量的变化,对处理后的水质的变化影响不 大,故亦不需设置水量调节池。 整个工艺显得简洁紧凑。 进水过程 当污水进入反应池内,池内水位逐渐上升,到最高水位停止。 为防止在充水期间污染物的积累对反应过程产生抑制作用,还可考虑在此期间对污水进行曝气,根据开始曝气的时间与充水过程时序的不同,分为非限量曝气(边充水边曝气)、限量曝气(待冲水结束后开始曝气)、 半限量曝气(再充水阶段的中后期开始曝气 )。 采用非限量曝气时,在充水的同时进行曝气,是逐步向反应器投入的污染物能及时得到有效地吸附、吸收和生物降解,从而限制了混合液中污染物的积累,并能在较短的时间内得到 较高的处理效果。 采用限量曝气时,由于在充水前 SBR 反应器有一个沉淀、排水、闲置的过程,混合液中的溶解氧几乎为零,所投入的污染物仅能在厌氧条件下得到降解,而这种降解速率是缓慢的,从而会形成污染物的大量污染物的积累。 反应过程 如果进行曝气则工况处于好氧情况下,有好氧反应发生;如果进行搅拌,则处于缺氧情况下;如果既不搅拌也不曝气,则处于厌氧情况下,保证磷的充分释放。 根据净化要求,统筹考虑三种状态,进行生物脱氮除磷时要进行限制性曝气,除磷时,进水后不搅拌也不曝气,厌氧释磷。 在曝气结束后,为保证良好的脱氮效果, 增加一道停曝 /搅拌阶段,在此阶段进行反硝化作用。 沉淀过程 停止曝气,也停止搅拌,混合液中污泥通过重力沉降实现固液分离,澄清的上层净化水待排除。 由于静置沉淀,受外界的干扰甚小,因此沉底效率高、沉淀时间短。 出水过程 沉淀过程结束后将上清液外排,池内水位逐渐下降,带水位达最小水位时停止。 对所沉降下来的污泥将剩余部分外排,以便进一步进行污泥浓缩和脱水。 7 闲置过程 为维持污泥的活性,必须进行曝气或搅拌使之再生;考虑节能或在厌氧状态下释出磷,也可不进行曝气或搅拌。 工艺流程图 工艺说明 格 栅: 格栅作为水处理的预处理方法,可以有效地去除污水中较粗大的悬浮物漂浮物,防止水泵、处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞,是后续流程顺利进行。 由于城市污水中混有果皮。水污染控制工程课程设计范文
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