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时间:2023-09-02点击次数:24

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总体工艺思路

进水营养物质比例关系分析根据本工程的现状进水水质,BOD5/COD平均值为0.33,说明进水可生化性总体上较好,BOD5/TN的平均值为3,BOD5/TN<3的累积频率为50%,表明进水碳源不足,需要额外投加碳源来满足污水反硝化脱氮的需求,实际进水的BOD5/TP平均值为26.1,BOD5/TP≥20的累积频率为72.7%,说明进水生物除磷效果尚可,因此,本工程可采用生物脱氮除磷工艺,同时为保出水TP稳定达标排放,考虑生物除磷和化学除磷相结合。

一、二期工程提标改造工艺方案

一、二期工程主导工艺为“AAO生化池+气水反冲洗滤池”,实际出水的COD、NH3-N、TP的准Ⅳ类达标率分别为98.8%、93.8%、86.5%,表明现状处理设施对COD、NH3-N的去除效果较好,但考虑到现状进水水质低于设计进水水质,本次提标工程需要强化COD、NH3-N的去除,保证水量和水质变化及冬季低温条件下NH3-N和COD稳定达标,现状深度处理工艺缺少混凝沉淀单元,为确保TP及COD出水稳定达到准Ⅳ类,本次提标考虑增加混凝沉淀工艺。而现状进水BOD5浓度偏低且进水碳源不足,因此,本次提标工程需要考虑充分利用进水碳源并增加外碳源投加设施、提高内回流比及污泥浓度来保证生物脱氮效果。同时,现状生化池周边已无可用之地,因此对生化池的改造无法扩大池容,需要对生化池内部进行改造。

现状生化池采用AAO工艺,将其改造为五段Bardenpho工艺简单易行,同时五段Bardenpho工艺在处理城市生活污水时运行稳定,基本不存在NO2-积累的困扰,硝化反应过程中产生的NO2-可以及时转化为NO3-,因而脱氮效果较好。为强化NH3-N的去除,在无法增加好氧区池容的条件下,在好氧区增加悬浮填料,形成移动床生物膜反应器(MBBR),悬浮填料较大的比表面积有利于微生物的附着生长,通过微生物的富集提高污泥浓度,反应器内MLSS可高达30~40g/L,从而提高污染物去除效果。现状生化池改造后形成“Bardenpho-MBBR”工艺,目前该工艺已有较多工程实例且运行效果较好。深度处理增加沉淀池以强化TP、SS和COD的去除效果。改造后的工艺流程为“Bardenpho-MBBR+沉淀池+气水反冲洗滤池+紫外渠”。

用离子交换树脂吸附软化模拟废水是可行的,软化后出水水质可达到排放标准。针对碱度较大的废水,001×7(Na型)或D113(Na型)树脂软化效果较好,针对含盐量较高的废水,大孔型D113(Na型)树脂的软化效果较好,对模拟废液4,2种树脂001×7(Na型)和D113(Na型)的软化出水总硬度可分别达75.41、7.45mg/L,树脂的耐盐性为陶氏IRC83>争光D113(Na型)>朗盛CNP80WS>杜笙CXO-12>杜笙CHG93>争光001×7(Na型),废水中的盐类对陶氏IRC83树脂软化效果有阻碍作用,使树脂穿透点提前,体系因存在同离子效应,出现竞争吸附现象,软化效果相对较差,而氯化钠体系的软化效果相对较好。在设计离子交换树脂软化系统时,应注意无机盐种类及浓度对废水软化效果的影响,体系的树脂软化实际处理水量约为氯化钠体系的65%。

在固-液双向萃取和液-液萃取组合的方法,对12种水样进行分别萃取,利用气相色谱-质谱联用仪检测水质中的污染物,本次实验能观察水质的基本理化指标,观察其中的**物组成及相对含量指标,*对后续处理效果进行深入探讨。自样本的总离子结果中观察到,工艺段中1-5号样本含有大量的**物,且**其他物质,样本中的污染物能分为**酸、含氧杂环等,集水井到混凝池**物含量呈递减趋势,废水经箱式气浮及调节池处理后,废水**物种类并未减少,而是呈现递增趋势,该结果说明COD并无明显变化。箱式气浮及调节池对COD降解程度有限,与去除氮及磷酸盐无机成分即提升废水的可生指标存在联系。


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