常見污水處理廠升級改造方案
來源:宇津環境研究機構 閱讀:1771 更新時間:2015-05-22 10:11目前城市污水處理廠常見的主體生化工藝有:A/A/O、氧化溝、SBR、CASS等,處理單元內通常有厭氧區、缺氧區、好氧區或者相應的反應時間段來對水中的有機物、氨氮、總氮、總磷來進行去除,但是大部分污水處理廠由于最初的設計原因或者為了達到更高的處理標準和更大的處理量,原本的處理能力明顯已經力不從心。在水處理構筑物池容不改變的情況下,只能對單元內部進行改造來人為增加水池內生物總量,以達到更高的處理能力。
Levapor填料作為微生物的棲息場所,是生物膜的載體,不僅影響著生物的生長、繁殖和脫落,而且填料的性能對生物膜的性狀。氧的利用率和水力分布條件起重要作用。其作用主要體現在“三高”,即:
1. 高生物量。由于填料的大比表面積(20000m2/m3),為生物棲息提供了巨大的空間,使得大量微生物得以附著生長,因而可維持生物接觸氧化池內較高濃度的生物量。
2. 高生物活性。由于填料可對氣泡進行切割和阻擋,起到了曝氣受限器的作用,使氣泡的停留時間和氣液接觸的表面積增加;同時levapor填料內結合的30%活性炭對氧氣的吸附作用也大大增加了氣體利用率,實測證明levapor填料可大大提高氧的吸收能力,可減少曝氣量。在曝氣面積不變的情況下,曝氣強度增加,空氣水流饒擾動劇烈,對生物膜表面的沖刷加強,生物膜更新快,因而保持較高的生物活性。
3. 高傳質速度。Levapor填料的高孔隙率和懸浮填料在水中的形成的三相流化狀態,同時由于曝氣強度大,池內流體強烈擾動,生物膜表面的代謝物質流的和更新速度快,反應濃度梯度大,傳質效率高,因而生物膜保持較高的生化反應速率。
Levapor mbbr技術路線
通過向好氧生化池投加 15-20%levapor填料,并對其攪拌、增氧曝氣、填料攔截設備等方面進行適當改造,可大幅度提高曝氣池內生物量,降低污泥負荷,使系統具備硝化能 力,但不會對去除總氮和總磷所需的碳源造成負面影響,能夠充分利用原水中的碳源。同時由于附著態微生物不參與污泥分離和回流過程,現有的二沉池和污泥回流 系統可以不做任何改動,技術改造的費用較小。這種改造方式一般不涉及現有污水管線的改動,對現有工藝的運行影響較小。