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一体化污水处理设备在市政污水、工业废水及分散式点源治理中应用广泛,其功能实现依赖于对厌氧、缺氧、好氧等生物环境的精准控制,以及活性污泥法、生物膜法、气浮、混凝、过滤、沉淀等工艺单元的合理组合。本文围绕一体化污水处理设备涉及的核心术语与处理方法进行梳理,便于工程设计与运行管理人员理解其技术逻辑。山东中耀康威环保设备持续关注环保设备行业相关技术与应用资讯。
曝气:只将空气中的氧强制向液体中转移的过程,其目的是获得足够的溶解氧。此外,曝气还有防止悬浮体下沉、加强池内有机物与微生物及溶解氧接触的作用,从而保证池内微生物在充足溶解氧条件下,对污水中有机物进行氧化分解。
活性污泥:由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物,以及金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状絮凝物,具有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能。
活性污泥法:利用活性污泥在污水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用,去除污水中有机污染物的一种废水处理方法。
生物膜法:使废水接触生长在固定支撑物表面的生物膜,利用生物膜降解或转化废水中有机污染物的一种废水处理方法。
气浮:在水中通入或产生大量微细气泡,使其附着在悬浮颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而获得固液分离的方法。产生微气泡的方式有曝气和溶气等。
混凝:通过向水中投加药剂(混凝剂或助凝剂),使水中难以沉淀的胶体颗粒物相互聚合,长大至能自然沉淀的程度,这种方法称为混凝沉淀。
过滤:在水处理过程中,过滤一般指以石英砂等粒状填料层截留水中悬浮物质,从而使水获得澄清的工艺流程。过滤的主要作用是去除水中的悬浮或胶体物质,特别是能有效去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等,对COD和BOD也有一定程度的去除效果。
沉淀:利用悬浮物和水的密度差,通过重力沉降作用去除水中悬浮物的过程。
活性污泥法是一体化污水处理设备中常见的生物处理路径,主要包括:
A/O是Anoxic/Oxic的缩写。其优越性在于除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能。该工艺将厌氧水解技术用作活性污泥的前处理,因此A/O法是改进的活性污泥法。
基本原理是:A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO为2—4mg/L。在缺氧段,异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性有机物转化成可溶性有机物。当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性,提高氧的利用效率。
在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化,游离出氨(NH3、NH4+);在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池;在缺氧条件下,异养菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2),完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。好氧池在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提高出水水质。BOD5的去除率较高,可达90—95%以上,但脱氮除磷效果稍差,脱氮效率70—80%,除磷只有20—30%。尽管如此,由于A/O工艺比较简单,也有其突出特点,目前仍是比较普遍采用的工艺。该工艺还可以将缺氧池与好氧池合建,中间隔以挡板,降低工程造价,因此这种形式有利于对现有推流式曝气池的改造。
A/O工艺运行过程控制不要产生污泥膨胀和流失,其对有机物的降解率较高(90—95%),缺点是脱氮除磷效果较差。如果原污水含磷浓度小于3mg/L,则选用A/O工艺是合适的。为了提高脱氮效果,A/O工艺主要控制以下因素:
因此,在冬季应提高反硝化的污泥龄ts,降低负荷率,提高水力停留时间,以保持反硝化速率。
从上述术语和工艺控制要点可以看出,一体化污水处理设备并非单一功能单元,而是将厌氧、缺氧、好氧环境与沉淀、过滤、混凝、气浮等物化环节进行组合。A/O工艺作为改进的活性污泥法,通过缺氧段与好氧段的串联,在降解有机物的同时兼顾一定脱氮除磷能力,适合原污水含磷浓度较低的场景。实际运行中,MLSS、污泥龄、溶解氧、回流比、pH和温度等参数相互关联,需要结合进水水质与季节变化进行动态调整。山东中耀康威环保设备持续关注环保设备行业相关技术与应用资讯,为行业技术交流提供参考。