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MBR生物脱氮处理的效果
效果的分析
按照硝化与反硝化是否在同一个反应器中发生,能够把MBR脱氮工艺分为了单一反应器间歇曝气MBR脱氮工艺、厌氧一好氧MBR脱氮工艺。
单一反应器的间歇曝气MBR脱氮工艺主要是采用了序批式反应器(SBR)的运行方式,经过限制曝气与半曝气的运行方式,在时间序列上实现了缺氧和好氧组合,而厌氧与好氧MBR脱氮技术就与传统厌氧-好氧脱氮的技术十分类似,前置反硝化缺氧运行下,含碳物去除、含氮物氧化、氨氮硝化在好氧的条件下运行。
SBR运行的方式MBR脱氮稳定性比传统的MBR脱氮效果好。在好氧的条件下,氨氮在经过了硝化作用后,转变硝态氮、亚硝态氮,废水中的总氮含量不会出现任何的变化,为有效的提升总氮去除效率,在MBR前增加设置了缺氧区、回流装置形成了厌氧--好氧的运行方式,总氮去除效率高就达到了96%,在未增设的缺氧区与回流的装置下,总氮去除效率仅仅是60%,厌氧--好氧MBR中的厌氧反应器与好氧反应器对其氨氮去除效率分别是31%—43%和47%—64%,好氧反应器运行的状况对氨氮去除的效果影响是大的,因为厌氧--好氧MBR之前就增设了缺氧池,为系统的反硝化创造出良好地条件,所以厌氧—好氧MBR脱氮工艺的脱氮效果就好一点,但是厌氧与好氧MBR脱氮工艺的流程相对较长,不能关切需要增加回流设备与能耗。
深度处理工艺路线
由于大小机场的出水水质标准要求高,为满足中水回用要求,还需进行深度处理。污水再生利用常用的工艺有:混凝+沉淀(澄清)+过滤+消毒工艺、微絮凝活性砂过滤+消毒工艺、生物滤池+过滤+消毒工艺、膜过滤+消毒工艺等。
经对比,本工程决定选用膜过滤+消毒工艺。膜是一种具有特殊选择性分离功能的无机或高分子材料,它能把流体分隔成不相通的两个部分,使其中的一种或几种物质能透过,而将其它物质分离出来,其对SS 和胶体类物质具有**分离作用,对于大分子物也有一定的分离作用。
针对本工程出水水质要求高的特点,膜处理工艺的处理效果要远远优于其它再生水处理工艺,其出水的水质高而且稳定。
离子交换法
离子交换法的实质是不溶性离子化合物(离子交换剂)上的可交换离子与废水中的其它同性离子的交换反应,是一种特殊的吸附过程,通常是可逆性化学吸附。沸石是一种**离子交换物质,其价格远低于阳离子交换树脂,且对NH4+-N具有选择性的吸附能力,具有较高的阳离子交换容量,纯丝光沸石和斜发沸石的阳离子交换容量平均为每100g相当于213和223mg物质的量(m.e)。但实际**沸石中含有不纯物质,所以纯度较高的沸石交换容量每100g不大于200m.e,一般为100~150m.e。沸石作为离子交换剂,具有特殊的离子交换特性,对离子的选择交换顺序是:Cs(Ⅰ)>Rb(Ⅰ)>K(Ⅰ)>NH4+>Sr(Ⅰ)>Na(Ⅰ)>Ca(Ⅱ)>Fe(Ⅲ)>Al(Ⅲ)>Mg(Ⅱ)>Li(Ⅰ)。工程设计应用中,废水pH值应调整到6~9,重金属大体上没有什么影响;碱金属、碱土金属中除Mg以外都有影响,尤其是Ca对沸石的离子交换能力影响比Na和K大。沸石吸附饱和后必须进行再生,以采用再生液法为主,燃烧法很少用。再生液多采用NaOH和NaCl。由于废水中含有Ca2+,致使沸石对氨的去除率呈不可逆性的降低,要考虑补充和新。
吹脱法
吹脱法是将废水调节至碱性,然后在汽提塔中通入空气或蒸汽,通过气液接触将废水中的游离氨吹脱至大气中。通入蒸汽,可升高废水温度,从而提高一定pH值时被吹脱的氨的比率。用该法处理氨时,需考虑排放的游离氨总量应符合氨的大气排放标准,以免造成二次污染。低浓度废水通常在常温下用空气吹脱,而炼钢、石油化工、化肥、化工有色金属冶炼等行业的高浓度废水则常用蒸汽进行吹脱。
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工艺方案
1 工艺的功能要求
根据上述进、出水水质及处理程度要求,大兴机场污水处理厂所选工艺应主要去除污水中的物、悬浮物以及氨氮,并同时具有除磷的功能。另外,产生的污泥也需要经过适当地处理。
2 生物处理的可行性
生物法是常用的污水处理工艺。能否采用生物法进行污水处理,主要取决于进水水质中可被微生物降解的物含量高低,判断是否可同步去除水中物、氨氮和总磷,主要依赖于生物处理过程中微生物自身所需营养是否能实现平衡。可通过以下几个主要指标来进行判断。
2.1 BOD5/CODcr
BOD5和CODcr 是污水生物处理工程中常用的两个水质指标,用BOD5/COD 值评价污水的可生化性是广泛采用的一种为简易的方法。本工程进水水质BOD5/CODcr=0.5,可生化性好。
2.2 BOD5/TN
该指标是判断生物脱氮适用性的主要指标。在不投加外来炭源条件下,污水中须有足够的物才可保证反硝化的顺利进行。本工程BOD5/TN=5,污水中有足够的炭源可供反硝化菌利用,所以适用生物法脱氮。
2.3 BOD5/TP
基质的不同对除磷有影响,一般低分子易降解的物诱导磷释放的能力较强,高分子难降解的物诱导磷释放的能力较弱。本工程BOD5/TP=35.7,BOD5负荷较高,适用生物除磷工艺。
3 深度处理技术
深度处理的目的是实现水的循环再利用,传统的强化二级生物处理技术方案是以除磷脱氮为。目前,随着微滤、反渗透、膜生物反应器等技术的发展,逐步形成与传统生物处理技术相结合的方法,从而实现进一步去除二级出水中的物,并达到杀菌、脱色、除味的功能。
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生物膜系统
将上述A/O系统中的缺氧池和好氧池改为固定生物膜反应器,即形成生物膜脱氮系统。此系统中应有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反应器中保存了适应于反硝化和好氧氧化及硝化反应的两个污泥系统。
物化除氮
物化除氮常用的物理化学方法有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法、液膜法、电渗析法和催化湿式氧化法等。