间歇膨胀水解工艺在城镇污水综合处理中应用效果分析
水解酸化-好氧工艺

一、预处理设施 ...................................................................................................... 42 二、水解池的详细设计要求 .................................................................................. 42 三、反应器的配水系统 .......................................................................................... 43 四、管道设计 .......................................................................................................... 46 五、出水收集设备 .................................................................................................. 46 六、排泥设备 .......................................................................................................... 47
一、水解池的启动方式 .......................................................................................... 27 二、配水系统 .......................................................................................................... 30
污泥热碱分解处理处置及资源化应用案例及分析

污泥热碱分解处理处置及资源化应用案例及分析污泥热碱分解(水解)处理处置技术是天津市裕川环境公司研发并实现产业化应用的污泥资源化利用技术。
通过热与碱的协同组合,在加热状态下,碱的加入降低了微生物细胞对高温的抵抗力。
碱抑制细胞活性的同时,溶解脂类物质使污泥细胞破裂,释放出胞内物质,同时加快热对污泥中有机物的分解,破坏微生物及其组成物质,加快了污泥细胞的破裂进度,热碱组合提高了污泥破解效率。
污泥水解过程中,Ca2+与蛋白质中间产物分子的终端羧基结合生成水溶性的钙盐,从而形成了独特的污泥热碱水解处理工艺以及伴随产生的优良的钙蛋白有机肥料。
彻底实现污泥减量化(减量70%)、无害化(病原菌全部灭活)、稳定化(有机质降解50%)以及资源化(有机钙蛋白产品)利用。
一、背景“绿水青山就是金山银山”,在不消耗绿水青山存量的前提下,将价值量附加到社会的产品与服务中,实现价值的提升。
污泥本身是一种可以利用的资源,污泥处理处置就是要借助先进可行的技术手段,将污泥作为一种资源加以利用,在解决对环境影响问题的基础上产生一定的经济效益。
“绿水青山就是金山银山”“要坚持节约资源和保护环境的基本国策”。
生态环境部公布的2018年度《水污染防治行动计划》中要求:“推进污泥处理处置。
污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置,禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。
非法污泥堆放点一律予以取缔。
现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造,地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上”。
《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》中“鼓励符合标准的污泥进行土地利用。
污泥土地利用应符合国家及地方的标准和规定”“污泥农用时,污泥必须进行稳定化和无害化处理,并达到《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284)”。
根据《中华人民共和国土地管理法》:国家实行占用耕地补偿制度,按照“占多少、垦多少”的原则,实现占补平衡。
城镇污水的处理与技术发展

城镇污水的处理与技术发展摘要:随着工业化、城镇化的加快,城市污水排放量越来越大,如果不能得到妥善处理,将严重污染环境,影响人居环境质量和城市可持续发展。
因此,城市污水处理事业的发展好坏十分重要。
关键词:城市污水;污水处理;技术发展Abstract: With the development of industrialization, the acceleration of urbanization develops rapidly and sewage emissions becomes more as well.If it is not handled properly,it will seriously pollute the environment and affect the quality of living environment and sustainable development of the city. Therefore, the result of the development of city sewage treatment is very important.Key words: city sewage; sewage treatment; technology development一、城镇污水处理技术介绍及分析目前在水污染治理技术上,只能提供下列技术的工艺参数:传统活性污泥法技术包括延时法、吸附再生法等各种新型活性污泥工艺和SBR、AB法、UNITANK 和氧化沟技术等;A-O法和A2-O技术;多种类型的稳定塘技术;土地处理技术等等。
这些工艺在原则上可以满足大多数城市污水治理的要求,对于传统活性污泥工艺和其变形工艺(除磷脱氮)论文不做全面的介绍,仅就这几年在我国较为常用的工艺进行论文介绍和分析。
传统SBR反应器在运行操作上形成了曝气和沉淀相结合的特点,这体现了SBR反应器最为本质的特点之一。
活性污泥法用于污水处理(六)——污泥膨胀及其控制对策

活性污泥法用于污水处理(六)——污泥膨胀及其控制对策污泥膨胀及其控制对策正常的活性污泥沉降性能良好,其污泥体积指数SVI在50—150之间。
由于某种原因导致活性污泥比重减轻,SVI值不断增加,在沉淀池沉淀不下来,导致出水水质变差和污泥流失,这种现象称之为污泥膨胀。
(一)污泥膨胀类型1.丝状菌膨胀丝状菌膨胀是由于丝状菌大量繁殖,菌丝体相互交织,使污泥内部结构松散,同时菌丝体伸出污泥外相互接触架桥,支撑着污泥絮凝体,使污泥体积膨胀,密度变小,难于沉降,这种现象称为丝状菌膨胀。
2.非丝状菌膨胀非丝状菌膨胀是由于积累了大量的高黏度亲水性多糖物质,从而结合了大量的水分子,结合水可占污泥干重的350%(正常的恬性污泥结合水为污泥干重的90%左右)。
大量的结合水使活性污泥容重减轻,不易沉降,体积膨胀。
这种活性污泥膨胀不是由于大量的丝状菌存在,所以叫非丝状菌膨胀,又叫结合水膨胀或高黏性膨胀。
(二)造成污泥膨胀的影响因素污泥膨胀是活性污泥运行过程中的一个严重问题,国内外学者对其成因进行了大量的研究,但至今仍不是很清楚,各种因素如营养基质类型、基质浓度、营养配比、硫化物含量、pH、溶解氧含量和负荷冲击等均影响着污泥膨胀的发生。
1.污水水质污泥膨胀的发生同污水中有机物种类有关,经验表明:(1)碳水化合物含量高的污水易于发生污泥膨胀,含蛋白质或氨基酸等有机氮的污水则不易发生污泥膨胀。
(2)含有大量可溶性有机物的污水易于发生污泥膨胀,以不溶性有机物为主的污水则不易发生污泥膨胀。
(3)活性污泥法处理陈腐污水易于产生膨胀,而处理新鲜污水不易发生膨胀。
(4)厌氧处理后,将处理上清液直接用活性污泥法处理,易导致污泥膨胀,有人认为厌氧处理出水和陈腐污水中有机酸和硫化氢是造成污泥膨胀的原因。
2.有机负荷大量的研究表明在低负荷或高负荷条件下,都容易发生污泥膨胀,这是因为丝状细菌和非丝状细菌共存于活性污泥中,谁占优势与基质浓度有关,当基质浓度过高或过低时都有利于丝状菌生长而不利于非丝状菌生长,所以有机负荷太高或太低都会导致污泥膨胀。
《2024年城镇生活污水处理技术研究进展》范文

《城镇生活污水处理技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城镇生活污水的处理问题日益突出,成为环境保护和可持续发展的关键问题之一。
生活污水处理技术的研发和应用,对于改善水环境、保护生态、提高人民生活质量具有重要意义。
本文旨在综述城镇生活污水处理技术的研究进展,分析现有技术的优缺点,探讨未来发展方向。
二、城镇生活污水处理技术概述城镇生活污水处理技术主要包括物理法、化学法、生物法等。
物理法包括格栅截流、沉淀、气浮等,主要用于去除污水中的悬浮物和油脂;化学法包括中和、氧化还原、混凝等,用于去除污水中的有机物、重金属等;生物法则以微生物为主要处理手段,通过生物代谢作用将有机物转化为无害物质。
三、常见城镇生活污水处理技术研究进展1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物处理方法,通过培养微生物形成活性污泥,利用其吸附和降解有机物的能力处理污水。
近年来,研究者们通过优化反应器设计、调整运行参数等方式,提高了活性污泥法的处理效率和稳定性。
2. 膜生物反应器技术膜生物反应器技术结合了生物反应器和膜分离技术,具有处理效率高、占地面积小等优点。
近年来,该技术在城镇生活污水处理中得到了广泛应用。
研究者们通过改进膜材料、优化运行条件等方式,提高了膜生物反应器的抗污染能力和使用寿命。
3. 人工湿地技术人工湿地技术是一种自然生态处理方法,利用湿地植物和土壤的物理、化学和生物作用净化污水。
该技术具有投资少、运行费用低、生态效益好等优点。
近年来,研究者们通过优化湿地植物配置、改善基质结构等方式,提高了人工湿地的处理效果和稳定性。
四、新型城镇生活污水处理技术研究进展1. 纳米技术纳米技术应用于城镇生活污水处理中,可以改善传统处理技术的效果和效率。
例如,纳米材料可以作为催化剂或吸附剂,提高有机物的去除率;纳米传感器可以实时监测污水处理过程中的关键参数,为优化运行提供依据。
2. 智能控制技术智能控制技术可以实现对城镇生活污水处理过程的自动化控制和优化管理。
城镇污水处理SBR工艺详解

SBR工艺详解SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。
与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。
它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
SBR优点①理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
②运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
③耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
④工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
⑤处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
⑥反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
⑦SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
⑧脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
⑨工艺流程简单、造价低。
主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
SBR系统的适用范围①中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。
②需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。
③水资源紧缺的地方。
SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。
④用地紧张的地方。
⑤对已建连续流污水处理厂的改造等。
⑥非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。
SBR设计需特别注意的问题主要设施与设备1、设施的组成本法原则上不设初次沉淀池,本法应用于小型污水处理厂的主要原因是设施较简单和维护管理较为集中。
《2024年城镇污水处理工艺现状及展望》范文

《城镇污水处理工艺现状及展望》篇一一、引言随着社会经济的发展和城镇化进程的加快,城镇污水问题日益凸显。
城镇污水处理作为环境保护和可持续发展战略的重要组成部分,其重要性不言而喻。
本文旨在分析当前城镇污水处理工艺的现状,并展望未来的发展趋势。
二、城镇污水处理工艺现状1. 污水处理工艺概述城镇污水处理工艺主要包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要是通过物理方法去除污水中的悬浮物和部分有机物;化学处理则是利用化学反应和物质转化来降低污水中的有害物质;生物处理则是利用微生物的新陈代谢作用,将污水中的有机物转化为无害物质。
2. 现有工艺特点目前,我国城镇污水处理工艺已取得显著进展,但仍存在一些问题和挑战。
一方面,现有工艺在处理生活污水方面效果显著,能够有效去除污水中的悬浮物、有机物等;另一方面,针对工业废水等特殊污水的处理技术仍需进一步完善。
此外,部分老旧污水处理厂的设施设备陈旧,自动化、智能化水平较低,难以满足日益严格的排放标准。
3. 工艺实施情况目前,我国大部分城镇已建立污水处理厂,但运行和管理水平参差不齐。
部分地区由于资金、技术等原因,导致污水处理设施建设滞后,运行效率低下。
同时,污水处理厂的运营管理也存在一定问题,如专业人才缺乏、管理机制不健全等。
三、城镇污水处理工艺展望1. 技术创新与升级未来,随着科学技术的不断发展,城镇污水处理工艺将更加注重技术创新与升级。
一方面,将引进和开发更加高效、环保的污水处理技术,如膜生物反应器、活性污泥法等;另一方面,将加强工业废水、特殊污水的处理技术研究,提高针对性和实效性。
2. 智能化与自动化发展随着物联网、大数据、人工智能等技术的发展,城镇污水处理将逐步实现智能化与自动化。
通过引入先进的控制系统和监测设备,实现对污水处理过程的实时监控和远程控制,提高污水处理效率和自动化水平。
3. 绿色环保理念在未来的城镇污水处理中,将更加注重绿色环保理念的应用。
通过优化污水处理工艺,减少能耗和药剂使用量,降低二次污染风险。
水解酸化—好氧工艺在处理医院污水中的应用

水解酸化—好氧工艺在处理医院污水中的应用水解酸化—好氧工艺在处理医院污水中的应用(重庆博浩环境治理设备有限公司)摘要介绍了水解酸化和两级好氧法处理医院污水的工程实践。
它集水解酸化和好氧生物处理两者优点于一体,实践表明,用此工艺处理医院污水,处理出水水质可稳定达到排放标准。
关键词水解酸化两级好氧医院污水二氧化氯概述医院污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,但其中含有大量病菌、病毒和寄生虫卵,必须处理达标才能排入水体,否则会对环境造成严重污染,导致传染病流行,危害人民的身体健康。
水解酸化—好氧法在处理工艺上不限于好氧生物处理,而同时引入厌氧机理,将厌氧消化的第一阶段—水解酸化和好氧这两种方法的优点集于一体,以获得高效稳定的处理效果。
此工艺用于处理医院污水于 2000 年 5 月~ 8 月在重庆某医院污水处理站试运行。
试运行的结果表明,水解酸化—好氧工艺用于处理医院污水达到了预期的目的。
之后,某医院污水处理站的运行状况一直保持了良好的水平。
现将该工艺的试运行和运行情况概要介绍如下。
1.污水水质水量与处理工艺流程1.1 污水水质水量某医院住院部共有床位 400 床,按每床每天用水量 0.8m 3 计,住院部每天水量为 320m 3 ,医院门诊部水量按 80m 3 /d ,则某医院每天水量为 400 m 3 /d ,最大水量为 20 m 3 /h, 原水水质如表 1-1 示:表 1-1 医院污水水质表污水经处理后污染物必须达到GB8978-96 (污水综合排放标准)中规定的浓度,如表 1-2 示:表 1-2污水排放标准1.2 处理工艺流程1.2.1 水解酸化—好氧工艺机理本处理工艺中的水解酸化池是根据厌氧发酵的第一阶段—水解酸化的机理而设计的。
在这一阶段,可使固体物质降解为溶解性物质,使大分子物质降解为小分子物质,以减小后续处理的负荷。
好氧采用的是两级处理,一级好氧的停留时间为 3h ,处于高负荷状态;二级好氧的停留时间为 5h ,处理低负荷状态。
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间歇膨胀水解工艺在城镇污水综合处理中的应用效果分析【摘要】当前城镇污水综合处理已经迫在眉睫,采用间歇膨胀水解工艺能够有效去除污水中的cod、b/c、ss,保证污水的达标排放,促进城镇的正常发展。
【关键字】间歇膨胀水解工艺;城镇污水处理;应用效果;分析中图分类号:u664.9+2文献标识码: a 文章编号:
随着经济和社会的发展,城镇污水的处理已经成为一个急需解决的难题。
这样的形势就使得越来越多的污水处理工艺被开发和研究,而间歇膨胀水解工艺就是其中的一种。
1、间歇膨胀水解工艺
水解工艺其实就是水解酸化工艺,它能够通过一些途径,降低污水中的有毒或者难解有机物质,提高水的可生化性。
而间歇膨胀水解工艺是水解工艺中的一种,它主要在水解装置中采用脉冲布水,使得污泥随着装置的运行呈现周期性的“膨胀-收缩”状态,并且凭借水力停留时间,来去除污水中的cod、b/c、ss等,在城镇污水综合处理中效果极佳。
2、间歇膨胀水解工艺的应用效果分析
2.1材料和方法
2.1.1污水水质
研究中的污水来自某城市大型污水处理厂,该厂处理水量大约为35×104m3/d。
其污水主要包括工业污水和生活污水两部分,工业污水占处理厂总进水量的90%以上。
在研究中采用的原水为处理厂
调节池中的水,而污泥来自于处理厂的二沉池中,总量大约有
10g/l。
原水的水质状况见表1:
表1原水水质
2.1.2工艺流程
从表1中,我们可以看到,该处理厂中污水的主要特征是:水温相对较高;ph值较大,污水呈现碱性状态;生物和化学需氧量数值较高,污水中含有大量的有机物质,污染极其严重;ss含量高较高,说明污水中的活性污泥浓度较大。
基于此污水处理厂的原水水质状况,在研究中采用间歇膨胀水解反应装置进行污水处理装。
间歇膨胀水解反应装置的进水口在潜水泵中,为了控制进水量,保证装置的正常运行,需要设置回流管路。
在去除具有溶解性的cod 时,主要的流程是:水泵中的污水通过脉冲布水装置时,会自动储存5分钟,这些水会在20秒的时间内,快速进图反应装置的底部,残留在底部的污泥与之后的进水混合的过程中,原本的物质会发生膨胀,然后就能够去除cod。
去除ss的主要方法是:污水经过脉冲过程后,活性污泥层会渐渐沉降,同时截留金水中的ss,这样能够增加沉降污泥的浓度,保证出水的质量。
另外,由于间歇膨胀水解工艺采用的是一个封闭且循环的装置,故而在装置运行的过程中,污泥进行着周期性的“膨胀—收缩”运动。
2.1.3研究方法
1)取样。
分别提取水解反应装置的进水、出水样品,之后对水中的cod、ss、霉菌或者细菌进行测定,确定它们的值,还要对水解反应装置中不同高度的污泥浓度进行研究和测定。
2)主要的研究方法。
对cod的测定采用的是重络酸钾法;对ss 测定采用重量法;对水的酸碱度测定采用ph计;对bod5的测定采用生物膜法。
2.2结果和分析
2.2.1水解反应装置不同高度污泥的浓度·
在研究中,分别对高度在0.5、1.0、2.0、3.0、4.0m的污泥浓度进行测定,从总体来看,在反应装置的0.5-4.0高度处,污泥的浓度平均在10以上。
并且污泥浓度随着高度的升高呈现不断下降的趋势。
同时污泥在0.5高度处,浓度和变化最大。
从图中可以看出水解反应装置保证高浓度的污泥量。
2.2.2hrt对去除cod、ss、b/c值的影响
在研究中,水解酸化时间的不同,对cod、ss、b/c的值影响也有所不同,去除的效果自然也不同,总体来说,cod的去除率随着hrt时间的增加呈现上升趋势,而b/c的值随着hrt时间的增加呈现下降趋势。
在hrt为8.5-11h时,cod的去除率先增后减,从17%增加到了21%,之后又下降至16%;而b/c的值也是先增后减,从0.08增加到0.085左右,之后直线下降至0.01。
在hrt为11-13h时,cod的去除率基本较稳定,在16%左右;而
b/c的值开始上升,从0.01增加到了0.03.
在hrt为13-15h时,cod的去除率开始急剧上升至30%;而b/c 却恰好相反,它急剧下降至-0.03。
在hrtwei 15-16.5h时,cod的去除率上升到了34%左右;而b/c 则下降到了-.0.4左右。
这说明,污水处理厂在选择水力停留的时间时,要有一定的目的性和计划性,如果主要是为了去除cod,那么停留的时间在15h最佳,而处理b/c的水利停留时间最好在8-9h左右。
2.2.3水解反应装置对cod、ss的去除效果
通过研究,发现当装置中的进水量中ss为550-800时,出水的ss保持在150-200,也就是说装置对于ss的去除率在65%以上。
由此可见,该水解反应装置去除ss的效果极佳,那么在使用间歇膨胀水解反应器时,初沉池就能够被省略。
与此同时,当装置进水中的cod在950-1300时,其出水的cod
在530-1000。
当然,要保证对cod的高去除率,就需要采取措施防止水解反应装置在运行过程中发生厌氧反应。
2.2.4水解反应装置出水的后处理
当前,我国提高了污水排放的标准,故而经过水解反应装置的出水不能够直接排放,还要使用混凝沉淀或者接触氧化的方式处理之后,才能达到标准。
3、结论
1)在城镇污水处理中使用间歇膨胀水解反应装置,能够保证较
高的污泥浓度,尤其是装置在0.5-4.0之间时,污泥的浓度保持在10以上。
2)hrt对于cod去除率和b/c值具有不同的影响,在hrt小于13.5h时,cod的去除率基本在20%以下,而b/c的值大部分处于0.01以上。
在hrt大于13.5h时,cod的去除率保持在21%以上,且呈现上升趋势,而b/c的值降至0.01以下,总体呈下降趋势。
3)间歇膨胀水解工艺处理污水中的ss,去除率高达65%,并且可以省去初沉池这道工序,可以说其去污效果良好。
4)采用混凝沉淀和接触氧化工艺处理间歇膨胀水解装置的出水,保证其达到排放标准。
综上所述,采用间歇膨胀水解工艺,能够有效地对城镇中的污水进行综合处理,保证达到污水排放的标准,促进城镇的建设和发展。
【参考文献】:
[1] 徐灏龙,白俊跃,章一丹等.间歇膨胀符合厌氧工艺用于处理抗生素废水[j].中国给水排水.2012,28(4):61-64.
[2] 白俊跃,徐灏龙,章一丹等.间歇膨胀水解工艺处理综合城镇污水的研究[j].中国给水排水.2011,27(7):30-32.。