生化法污水处理技术

发布时间:2020-11-17 17:09:28

  在我国城市污水处理中,鉴于低成本、高效率等优势 , 生化法已经得到了业界的一致好评。污水处理的本质就是要有效去除污水中的有机物,在生化法的应用中其效率容易受到微生物的活性和污泥性状的影响,从而影响到污水处理的效果。所以,现在对生化法技术和工艺应用进行探讨和分析意义重大。

  1 现在城市污水特点和处理分析

  现代城市中,居民生活和城市中的工业生产每天都会排放大量的污水,并且在污水中含有大量的有机物和微生物,比如油、氨氮化合物以及寄生虫等。在城市人口不断增长的情况下,城市污水排放量也在大幅增加,水污染也呈现出日益严重的状况,在城市持续发展的背景下,就必须要加大对城市污水的处理力度。

  1.1 水体污染负荷控制难度大

  由于现代人们生活所用的产品和物质类型不断丰富,从而导致城市污水的杂质种类和化学物质的种类也在不断增加,加大了城市污水的处理难度。在城市污水处理中,主要的工作就是要有效去除污水处理中的杂质和各种有害颗粒,通常是应用物理方式或者物理和化学相结合的方式去除水体污染物。鉴于目前城市污水的多样化特征,污水处理难度增加。另外,污水中的污染物也会根据季节和气候的变化而发生变化,从而导致现有污水处理技术已经难以满足污水的处理要求,导致现在城市污水处理能力也相对下降,污水处理效果不佳。

  1.2 污水处理能耗较高

  在经济高度发展的背景下,人们已经不再在乎用水量的多少,在我国水资源不断减少的情况下,城市的污水处理也必须要协助城市走持续性发展的道路,在保证污水处理效果的同时,还要减少对能源的消耗。但是,基于当前城市污水处理技术,多项研究表明,很多传统的污水处理技术相对比较单一,污水处理设备落后,在污水处理中往往会需要消耗大量的能源,所以,传统污水处理技术已经不能符合现代城市持续发展的理念。

  2 城市污水处理常用技术

  2.1 生物处理技术

  生物处理技术是目前城市污水处理中应用较多的处理方式,由污水中的细菌和有机物自由结合产生胶体,再对污水进行沉淀和过滤,然后再利用氧化技术对最终没有被分解的细菌和无机物等进行降解作用。生物处理技术就是利用水中微生物对有机物的分解和代谢作用,将水中的有机物进行转化,减少水中污染物的危害,这种方法操作简便,在城市污水处理中应用较广。

  2.2 化学处理技术

  从字面意思就可以看出,化学处理技术即是通过化学物质融入城市污水中,然后利用污染物和化学物质之间发生化学反应,来降低污染物含量,实现污水处理的技术。当前,对污水中的油脂进行处理应用较多的就是化学处理技术,主要是通过新型絮凝剂的应用,其中,大型油脂企业在进行污水处理中应用较多的就是无机絮凝剂,且污水处理效果非常好。具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

  2.3 生物化学法

  生物化学法也就是本文所研究的生化法,也是目前污水处理中最新的技术。其主要是通过将 PLC 控制技术和 SBR+MBR 膜分离技术进行科学融合,通过活性污泥中的好氧菌对生活污水中的有机物进行充分吸附,经过曝气后,在生物化学的作用下,有效分解污水中的有机物,然后再利用 MBR 膜来对其进行分离和过滤,从而降低污水的污染物含量,提高污水标准。该方法的主要优点就在于其处理能力相对持久,并且能够减少能源的消耗,实现节能目的。同时,利用生化法进行污水处理不需要用到任何的化学物质,不会对城市水体造成二次污染,所以,生化法具有较高的应用价值。

  3 生化法污水处理工艺

  在利用生化法进行污水处理中,也在不断加强对该工艺的研究和革新,通过对污水处理流程的不断研究和创新,实现了生化污水处理技术的革新。生活中排放的污水首先要进入到缓冲柜中,以便更好地适应生化处理过程,当缓冲柜的污水水位达到柜体的启动液位后,就会发生转动,并旋转至序批柜,序批柜中含有大量的软性填料,在该柜体中发生生物接触氧化处理。污水经过处理后进入清水柜。当清水柜中水体达到预定位置后就会进入模组或者进行直接排放,在模组过滤后将水进行排放。

  3.1 序批式工艺

  该工艺装置又被称为间歇反应器,其主要特点就在于污水处理工序的周期性和间歇性,其整个处理过程并不是连续的,所有的污水会以批次的顺序进入进水期—曝气期—沉淀期—排放期,从而有序完成所有批次的污水处理。

  3.1.1 序批式处理技术的优点

  首先,应用该装置进行污水处理时可以有效克服污泥的膨胀,在污水处理中常常因为连续曝气而产生大量的丝状菌,从而产生污泥膨胀现象,对污水处理产生阻碍。而序批式处理方式可以有效避免出现这种污泥膨胀现象。其主要是因为可以通过对基质浓度的控制来进行有氧—无氧—有氧的交替进行,从而对好氧的丝状菌进行有效抑制。

  其次,可以有效实现氮磷的去除。由于在序批式程序中存在厌氧阶段,这样通过厌氧和好氧的交替进行,可以通过硝化和反硝化反应对污水中的氨氮环合物进行分解。在序批式处理方式下,处理后的污水具有较白的色度,也就是其对氮磷的消除效果较好。

  最后,由于序批式处理工艺中具有较高的活性污泥浓度,所以其有机污染物的处理效率也较高,并且不会产生较多的排泥量,耗气量较少,不需要用较大规格的气泵就能完成污水的处理。

  3.1.2 序批式工艺的重要性

  在污水处理中要想实现较高的处理效果,就必须要保证具有足量的活性泥浓度,而只有 SBR 工艺才能在保证活性污泥浓度的同时,还不会破坏膜。传统的装置也能实现这种效果,但是装置尺寸较大,并且还会产生冒泡以及污泥上浮等问题。同时,传统装置中的沉淀柜不能达到绝对静止并进行沉淀作用,当污水流入时很容易造成污泥的上浮,从而会积聚大量污泥,对膜造成堵塞和污染。

  3.2 膜—生物反应工艺

  该污水处理装置就是通过将活性污泥和膜进行有效结合,从而对污水进行处理的技术工艺。膜—生物反应工艺与传统的活性污泥去污法相比,具有较明显的优势。该工艺装置具有较好的固液分离效果,生化处理效率较高,不仅污水处理效果好,同时设备布置相对集中,不需要占用较大的面积。另外,该工艺装置的活性污泥浓度较高,负荷较低,在污水处理中容易使实现自动控制。这些优点的存在有效解决了污泥膨胀问题,同时出水水质也较好。膜—生物反应装置根据膜的设置位置可分为内置膜工艺和外置膜工艺。

  3.2 内置膜与外置膜

  内置膜生物反应器可以利用真空泵负压或重力来为出水提供动力,在这种装置中,由于膜组件是直接完全筋膜在反应器的混合液中,所以,膜很容易被污水污染,造成堵塞,不利于污水的处理,并且膜的清洗难度较大,在城市污水处理中应用也较多。而对于外置膜工艺来讲,其膜组件并没有直接相连,而是相对独立的,在污水处理中,生物反应器和膜组件之间的干扰度较小,并且也易于控制。并且,由于膜组件的位置位于反应器的外部,所以膜清洗工作更容易执行,与内置膜工艺相比更操作更简单、更实用。

  4 结束语

  面对城市污水的增多,加强城市污水处理已经成为现代城市持续发展的必然要求。在污水处理中,生化法污水处理工艺不仅效率高、耗能少,同时操作简单、投资较少,能够满足现代城市污水处理的要求。城市污水处理也要秉承节能环保的理念,在未来实践中,还要不断加强生化法的应用创新,不断完善生化法污水处理工艺,进一步提高污水处理效果,为城市水体资源的持续发展做出贡献。(来源:福建省漳州市环境集团)

 

相关推荐