CASS生物脱氮原理及其在城市污水处理厂的应用研究

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CASS生物脱氮原理及其在城市污水处理厂的应用研究

CASS生物脱氮原理及其在城市污水处理厂的应用研究

3 .主反应 区。通过控 制主反应 区 的曝气强 度 , 主反应 使 缺 氧状 态 , 溶解 氧 向污泥 絮体 内的传递 受 到限制 而硝态 氮 由 污泥 内向主 体溶液 的传 递不 受 限制 , 而使 主反应 区 中同时 从 发 生有机污 染物 的降解 以及 同步 硝化和反 硝化作用 。在 主反 应区, 聚磷 菌除 了吸 收、 用 污水 中的可 生物 降解 有机 物外 , 利
及磷 的富集吸收 , 从而达 到脱 氮除磷 的功效。 耗 氧 45 g 消耗 碱度 为 71g( C C ) . , 7 . 4 以 a O 计 。反硝化通 过反 1 .选择 区。污水进 入厌氧状 态的选择 区 , 没有硝 态氮 硝化菌 利用亚 硝酸盐 和硝酸盐 中的 N N +被还 原为 N ) 在 3 和 5( :
实际证 明 , A S 艺具有 良 的 生物脱 氮功能 , CS工 好 是城 市污水处理厂控制 氮、 等营养物进入 水体 的重要 途径 。 磷
关键词 : 污水 处 理 厂 ; 物 脱 氮 ; A S工 艺 生 CS
中图分 类号 : 7 3 X 0
文献标识码 : A
文章编 号 :0 9 2 q 2 1 1 — 0 7 0 1 0 — 3 4( 0 0) 6 0 8 — 2
存 在 的条件下 , 细菌将溶 解性 B D转化成低 分子有机 物 作 为 能 量 代谢 中 的 电 子受 体 , 作 为 受氢 体 生 成 HO和 兼性 O O一 (F , V A)生物 聚磷菌优 先吸附 这些低分 子有机 物 , 并将 其 同化 O 碱 度 , H一 有机 物作 为碳源及 电子 供体 提供能 量并得 到氧化
此 外还 可吸 收周 围环境 中的溶 解磷 , 以聚磷 的形式 在体 内 并

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺CASS污水处理工艺是一种高效、可靠的污水处理技术,它能够有效地去除污水中的有机物、悬浮物和氮磷等污染物,达到国家排放标准要求。

本文将详细介绍CASS污水处理工艺的原理、工艺流程、关键设备以及处理效果等方面的内容。

一、CASS污水处理工艺原理CASS污水处理工艺是一种基于生物膜技术的污水处理工艺,其原理是利用生物膜上的微生物将污水中的有机物转化为无机物,实现污水的降解和净化。

CASS 工艺采用了填料式生物反应器,通过填料提供大量的附着面积,使微生物能够充分附着并生长繁殖,形成生物膜。

生物膜上的微生物通过吸附、吸附和生物化学反应等方式,将污水中的有机物、悬浮物和氮磷等污染物降解为无害物质,从而达到净化水质的目的。

二、CASS污水处理工艺流程CASS污水处理工艺的主要流程包括进水处理、生物反应、沉淀池处理和出水处理等环节。

1. 进水处理:将原始污水经过初级处理,去除大颗粒的悬浮物、油脂和泥沙等杂质,以保护后续处理设备的正常运行。

2. 生物反应:将经过初级处理的污水送入CASS生物反应器,通过填料提供的附着面积,使微生物能够充分附着并生长繁殖。

微生物在生物膜上通过吸附、吸附和生物化学反应等方式,将污水中的有机物、悬浮物和氮磷等污染物降解为无害物质。

3. 沉淀池处理:经过生物反应器处理的污水进入沉淀池,通过重力沉淀和搅拌等方式,将污水中的沉淀物和悬浮物进一步分离,提高出水的澄清度。

4. 出水处理:经过沉淀池处理后的污水进入最后的出水处理环节,通过消毒、调节pH值等工艺,去除残留的微生物和有机物,使出水达到国家排放标准要求。

三、CASS污水处理工艺关键设备CASS污水处理工艺的关键设备包括进水处理设备、CASS生物反应器、沉淀池和出水处理设备等。

1. 进水处理设备:主要包括格栅、沉砂池和调节池等,用于去除原始污水中的大颗粒悬浮物、沉淀物和调节水质。

2. CASS生物反应器:采用填料式生物反应器,填料提供大量的附着面积,使微生物能够充分附着并生长繁殖,形成生物膜。

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺CASS污水处理工艺是一种高效、可靠的污水处理方法,它能够有效去除污水中的有机物、悬浮物、氮、磷等污染物,达到国家排放标准。

下面将详细介绍CASS污水处理工艺的原理、工艺流程、优势和应用场景。

一、原理:CASS污水处理工艺采用了生物膜技术,通过在反应器内形成一层生物膜,利用其中的微生物降解有机物,同时通过氧气供应使微生物进行硝化和脱氮作用,最终实现对污水的处理。

该工艺主要包括好氧区和厌氧区两个部分,通过控制好氧区和厌氧区的氧气供应,使得微生物在不同的环境下进行不同的反应,从而达到高效处理污水的目的。

二、工艺流程:1. 预处理:将进入系统的原始污水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物。

2. 好氧区处理:将预处理后的污水引入好氧区,通过供氧设备提供氧气,使微生物进行有机物的降解和氮的硝化作用。

3. 厌氧区处理:将好氧区处理后的污水引入厌氧区,通过控制供氧设备停止供氧,使微生物进行脱氮作用。

4. 沉淀:将处理后的污水进入沉淀池,使残余的悬浮物沉淀到底部,形成污泥。

5. 污泥处理:将沉淀池中的污泥进行浓缩、脱水和消毒处理,以减少对环境的影响。

三、优势:1. 高效处理:CASS污水处理工艺采用生物膜技术,具有较大的比表面积,能够提供充足的微生物附着面积,从而提高有机物的降解效率。

2. 节能环保:该工艺采用好氧区和厌氧区的组合方式,能够充分利用微生物的代谢特性,减少能耗和化学药剂的使用,达到节能环保的效果。

3. 稳定可靠:CASS污水处理工艺具有较高的稳定性和适应性,对进水水质的波动具有较强的适应能力,能够稳定地处理不同水质的污水。

4. 占地面积小:相比传统的活性污泥法,CASS污水处理工艺需要的占地面积较小,能够节省土地资源。

四、应用场景:CASS污水处理工艺适用于城市污水处理厂、工业园区、农村污水处理等场景。

它能够高效处理大量污水,达到国家排放标准,减少对环境的污染。

同时,由于其占地面积小,适应性强,也可以应用于一些空间有限的场所,如城市中的地下停车场、地铁站等。

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺CASS污水处理工艺是一种高效、先进的污水处理技术,它能够有效地去除污水中的有机物、悬浮物和氮、磷等污染物,达到环境排放标准。

以下是对CASS污水处理工艺的详细介绍。

一、CASS污水处理工艺概述CASS污水处理工艺是一种基于活性污泥法的工艺,它通过将污水与活性污泥充分接触,利用微生物的作用将有机物降解为无机物,从而达到净化水质的目的。

CASS工艺主要包括预处理、好氧处理、厌氧处理和二沉池等环节。

二、CASS污水处理工艺的工作原理1. 预处理:将进入污水处理系统的原污水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物,减少对后续工艺的影响。

2. 好氧处理:将预处理后的污水引入好氧生物反应器,通过通入空气和搅拌装置,提供充足的氧气和良好的混合条件,促进微生物的生长和有机物的降解。

3. 厌氧处理:将好氧处理后的污水引入厌氧生物反应器,通过控制反应器内的氧气供应,使得一部份有机物被微生物转化为甲烷等可再利用的有机物。

4. 二沉池:将处理后的污水引入二沉池,通过重力沉淀的方式将微生物团聚物和悬浮物分离出来,使得澄清水从上部流出,而混凝物从底部排出。

三、CASS污水处理工艺的优势1. 高效处理:CASS工艺能够高效地去除污水中的有机物和悬浮物,使得出水水质达到国家排放标准。

2. 节能环保:CASS工艺采用生物降解的方式处理污水,相比传统的物理化学处理工艺,能够节约能源和减少化学药剂的使用。

3. 占地面积小:CASS工艺采用厌氧和好氧生物反应器的组合,使得处理设备的体积相对较小,节省占地面积。

4. 运行稳定:CASS工艺对进水水质的适应性较强,能够在不同的水质条件下稳定运行,处理效果稳定可靠。

四、CASS污水处理工艺的应用范围CASS污水处理工艺适合于城市污水、工业废水、农村生活污水等各种类型的污水处理。

它已经在许多城市和工业园区得到广泛应用,取得了良好的处理效果。

五、CASS污水处理工艺的案例分析以某城市的污水处理厂为例,该厂采用CASS污水处理工艺进行污水处理,处理能力为每天处理X吨污水。

CASS工艺改良及两级生物滤池脱氮效果研究中期报告

CASS工艺改良及两级生物滤池脱氮效果研究中期报告

CASS工艺改良及两级生物滤池脱氮效果研究中期报告一、研究背景城市污水处理是保障城市环境卫生的重要措施,而氮和磷等营养物质的排放是指标优化的重要任务之一。

氮是一种重要的营养元素,它在城市污水中的含量高、去除难度大、排放对生态环境的危害大,因此对氮的去除一直是污水处理技术研究的热点之一。

CASS(循环水工艺)作为一种常见的生物处理工艺,由于其处理效果稳定、运行成本低等特点,在实际应用中得到了广泛的应用。

但是,CASS工艺在高温、低温和低氧环境下处理氮污染物的能力较弱,因此需通过技术改造,提高其对氮的去除效果,以更好地应对氮污染问题。

此外,为了进一步提高氮的去除效果,研究人员还将两级生物滤池引入到CASS工艺中,探究两者的组合效果,以期达到更好的脱氮效果。

二、研究内容本次研究的主要内容为:1.对CASS工艺进行改良,通过优化氧化池出水、加大培养微生物群落、调整反硝化菌与硝化菌比例等参数,建立适合高温、低温和低氧条件下处理氮的CASS工艺模型。

2.针对CASS工艺的不足之处,引入两级生物滤池,探究其对CASS 工艺的脱氮效果提升作用,并对两阶段生物滤池进行优化设计:第一级生物滤池增设缺氧区域,以提高窄范围内的脱氮效率;第二级生物滤池则利用活性碳增设缓冲区域,以提高脱氮效率和脱除有害气体效率。

3.通过建立实验系统和实施对比实验,验证CASS工艺改良和两级生物滤池的脱氮效果,对其组合效应进行研究,并分析各种因素对脱氮效果的影响。

三、预期结果通过本次研究,预期得到以下结果:1.针对CASS工艺在高温、低温和低氧环境下处理氮的不足,成功建立适应不同环境条件下处理氮的CASS工艺模型,提高了氮的去除效率。

2.引入两级生物滤池,对CASS工艺进行进一步优化设计,成功提高了脱氮效率和脱除有害气体效率。

3.验证了CASS工艺改良和两级生物滤池的脱氮效果,探究了两者组合效应,并分析了各种因素对脱氮效果的影响,为优化污水处理工艺提供理论和实践依据。

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺CASS污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,它能够高效地去除污水中的污染物,净化水质,保护环境。

下面将详细介绍CASS污水处理工艺的原理、工艺流程和应用案例。

一、CASS污水处理工艺的原理CASS污水处理工艺是一种基于活性污泥法的处理技术,它结合了传统的活性污泥法和MBR膜生物反应器的优点。

其主要原理如下:1. 活性污泥法:CASS工艺采用了活性污泥法,通过添加适量的氧气和有机物质,促进污水中的有机物被微生物降解。

微生物在有机物的作用下进行呼吸作用,将有机物转化为无机物,从而起到净化水质的作用。

2. MBR膜生物反应器:CASS工艺还引入了MBR膜生物反应器,该反应器利用微孔膜过滤技术,将活性污泥和水分离,使污水中的悬浮物和微生物无法通过膜孔,从而实现了对污水的有效过滤和分离。

综合上述原理,CASS污水处理工艺能够高效地去除污水中的有机物、悬浮物和微生物,达到净化水质的目的。

二、CASS污水处理工艺的工艺流程CASS污水处理工艺的主要工艺流程包括进水处理、生物处理、膜分离和出水处理等步骤。

具体流程如下:1. 进水处理:首先,将污水通过格栅机进行初步过滤,去除大颗粒的悬浮物和杂质。

然后,将进水送入沉砂池,通过重力沉降去除污水中的沙粒和重质悬浮物。

2. 生物处理:经过初步处理的污水进入生物反应器,与活性污泥接触。

在适宜的温度、氧气和有机物的作用下,微生物对污水中的有机物进行降解和氧化。

这个过程中,活性污泥会吸附和分解有机物,同时释放出二氧化碳和水。

3. 膜分离:经过生物处理的污水进入MBR膜生物反应器,通过微孔膜的过滤作用,将污水中的悬浮物、微生物和胶体颗粒等物质截留在膜表面,使其无法通过膜孔,从而实现了对污水的有效过滤和分离。

4. 出水处理:经过膜分离的污水进入出水池,经过消毒、调节pH值等处理,最终得到符合排放标准的清洁水。

清洁水可以直接排放,或者进行二次利用,如农田灌溉、景观水体补给等。

CASS工艺改进及对城镇污水含氮污染物的去除

CASS工艺改进及对城镇污水含氮污染物的去除随着城镇化进程的加快,城镇污水处理成为环境保卫的重要议题之一。

污水中的含氮污染物是破坏水体生态平衡的主要因素之一,对海洋、河流和地下水等水资源带来巨大恐吓。

因此,对污水中的含氮物质进行有效去除措施的探究和改进就显得尤为重要。

CASS(constructed wetland and associated soil system)工艺作为一种生态环境友好型的污水处理技术,在实际应用中发挥了越来越重要的作用。

该工艺利用湿地植物和相关土壤系统,通过物、化、生联合作用,对污水中各种污染物进行降解、吸附和转化,以达处处理污水的目标。

然而,传统的CASS工艺在处理城镇污水含氮污染物方面还存在一些问题。

起首,传统CASS工艺在氨氮去除上存在一定的限制。

氨氮通过氮化细菌氧化为亚硝酸盐,然后再通过硝化细菌进一步氧化为硝酸盐,最终生成氮气释放到大气中。

然而,传统CASS工艺中的土壤多为酸性,不利于氮化和硝化菌的生长,导致硝化过程相对缓慢,限制了氨氮的去除效率。

为了解决这个问题,探究人员对CASS工艺进行了改进。

起首,调控土壤pH值,使其靠近中性,有利于氮化和硝化菌的生长繁殖,提高氨氮去除效率。

其次,引入高效菌种,如好氧亚硝酸盐氧化细菌和硝化细菌,以强化氨氮的转化过程,提高去除效果。

此外,还可以通过增加植物种类的多样性,提高气-水与固体-水界面的面积,以加快各种微生物的代谢活动,增进污水中含氮物质的快速去除。

除了对氨氮进行改进,CASS工艺还可以应用于总氮的去除。

在传统CASS工艺中,氮主要以硝酸盐的形式存在,而硝酸盐的去除相对较为缓慢。

因此,探究人员在CASS工艺中加入反硝化菌,将硝酸盐还原为氮气,以提高总氮的去除效率。

此外,还可以通过增加植物根系的长度和根系表面积,增加微生物附着的位置,以提高反硝化菌的活性和数量,加速硝酸盐的去除速度。

综上所述,CASS工艺在城镇污水处理中对含氮污染物的去除具有重要意义。

CASS工艺生物脱氮机理及影响因素

CASS工艺生物脱氮机理及影响因素【摘要】周期循环活性污泥法(简称CASS)是以序批式活性污泥法为基础发展起来的新型污水处理工艺,其占地面积小、工艺简单、运行成本低、在运行过程中不易发生活性污泥膨胀等优点而备受关注,CASS工艺在生物脱氮除磷方面的效果已经得到了验证。

本文介绍了CASS生物脱氮工艺的运行原理,分析了影响CASS工艺生物脱氮效果的因素。

【关键词】CASS工艺;生物脱氮;影响因素;污泥回流比前言城市工业废水以及生活废水中氮元素的含量很高,由此带来了越来越突出的水体富营养化问题,给水处理带来了麻烦,传统的污水处理工艺占地面积较大,要想达到将氮元素含量降低至排放标准以下还需要在二沉池、曝气池之外添加生物反应器,因此运行成本较高、占地面积较大,而周期循环活性污泥法(Cyclic Activated Sludge System,CASS)是一种新型污水处理工艺,是在序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process,SBR)的基础上改造而成的,由于CASS是将曝气池与生物反应器的功能用一个构筑物来实现,因此具有工艺简单、占地面积小、运行成本低、不易发生活性污泥膨胀等优点。

在脱氮效果的评定上,CASS工艺的处理效果与多种因素有关,因此在工艺运行过程中要控制好各参数,以使其达到好的脱氮效果。

1、CASS生物脱氮工艺原理常用的CASS工艺流程如图1所示,其与SBR工艺流程的区别就在于在主反应池的前段增设了生物选择区,在主反应池增设了滗水器,其运行过程为:进水先要通过生物选择区,在生物选择区通过生物酶的作用可使污水中的大量有机溶质得到降解,并且可有效调节污水的pH值,抑制丝状菌的生长,有效避免了主反应区内活性污泥膨胀,与此同时,生物选择区还作为CASS主反应区的缓冲区对进水量具有调节作用,对主反应区起到很好的缓冲作用。

污水在经过生物选择区进入主反应区后经过曝气、沉淀后,如果达到设计的排水水位则滗水器会自动运行使反应池上清液通过抽吸泵排出,达到连续进水,间歇排水的目的。

CASS工艺在城镇污水处理厂的应用

CASS工艺在城镇污水处理厂的应用引言城镇污水处理是现代城市建设中的重要环节,对保卫环境、维护生态平衡具有重要意义。

随着城市化进程的不息推行,城市污水排放量呈现出快速增长的趋势,要求污水处理技术务必不息创新和完善。

CASS工艺作为一种高效、可靠的城市污水处理工艺,在城镇污水处理厂的应用中发挥着重要作用。

一、CASS工艺的特点CASS工艺全称为Continuously Aerated Suspended Sludge Process,是一种连续曝气悬浮污泥工艺。

它将活性污泥悬浮在曝气区内,利用氧气对废水进行曝气处理,并通过沉淀区使悬浮污泥与废水进行接触,完成废水的去除有机物和氮磷等杂质。

CASS工艺具有以下几个特点:1. 高效:CASS工艺能够高效处理城镇污水,去除有机物和氮磷等污染物,使废水能够达到国家排放标准。

CASS工艺接受了曝气悬浮污泥和沉淀区的结构设计,使得废水与悬浮污泥充分接触,提高了处理效果。

2. 稳定性好:CASS工艺对水质变化和污水冲击具有较好的适应性,可依据进水水质波动进行自动调整,确保出水水质稳定。

3. 占地面积小:相比传统的污水处理工艺,CASS工艺占地面积较小,适用于城市有限的用地条件。

4. 运维成本低:CASS工艺的运行成本相对较低,设备简易易用,维护保养成本低。

二、1. 工艺流程CASS工艺的处理流程包括进水、初沉池、曝气悬浮污泥反应器、污泥浓缩池、沉淀池等环节。

废水起首进入初沉池进行初步沉淀,去除废水中的大颗粒杂质。

然后,废水进入曝气悬浮污泥反应器,与悬浮污泥进行接触并进行曝气处理。

随后,废水进入污泥浓缩池进行污泥的浓缩处理,将含水率降低。

最后,废水进入沉淀池,污泥与废水形成新的沉淀层,并通过污泥回流进行处理。

2. 应用案例以某城市污水处理厂的CASS工艺应用为例,该城市污水处理厂日处理能力为50000吨,接受CASS工艺进行污水处理。

经过该工艺的处理,进水COD浓度平均为250mg/L,出水COD浓度控制在30mg/L以下,出水达到国家排放标准。

CASS污水处理工艺

CASS污水处理工艺CASS污水处理工艺是一种高效、可靠的污水处理技术,它能够有效地去除污水中的有机物、悬浮物和氮、磷等营养物质,达到环境保护和资源回收的目的。

本文将详细介绍CASS污水处理工艺的原理、工艺流程、优势和应用案例。

一、CASS污水处理工艺的原理CASS是“Continuous Activated Sludge System”(连续活性污泥系统)的缩写,它是一种基于活性污泥法的污水处理工艺。

该工艺通过持续供氧和搅拌,利用生物活性污泥对污水中的有机物进行降解和氧化,进而达到净化水质的目的。

二、CASS污水处理工艺的工艺流程1. 污水进水:将污水通过进水管道引入处理系统。

2. 预处理:对进水污水进行初步筛选和去除大颗粒悬浮物,以减少后续处理工艺的负荷。

3. 水解酸化:将预处理后的污水引入水解酸化池,在无氧条件下,利用厌氧菌将有机物转化为有机酸。

4. 好氧处理:将水解酸化池的污水引入好氧生物反应器,通过供氧和搅拌,利用好氧菌对有机酸进行氧化,去除有机物和氮、磷等营养物质。

5. 沉淀:将好氧生物反应器出水引入沉淀池,通过静置使污泥沉淀,产生清水上清液。

6. 污泥处理:将沉淀池中的污泥抽出,一部份作为回流污泥返回好氧生物反应器,另一部份通过浓缩、脱水等处理方式进行处理和处置。

7. 出水处理:经过沉淀后的清水上清液进一步经过过滤、消毒等处理工艺,使其达到排放标准。

8. 排放:处理后的水体通过出水管道排放至指定地点,或者用于农田灌溉、景观水体补给等。

三、CASS污水处理工艺的优势1. 处理效果好:CASS工艺能够高效去除污水中的有机物、悬浮物和氮、磷等营养物质,使处理后的水质达到国家排放标准。

2. 占地面积小:相比传统的活性污泥法,CASS工艺的处理单元体积更小,占地面积更小,适合于空间有限的场所。

3. 运行成本低:CASS工艺采用连续运行方式,不需要频繁启停设备,降低了能耗和运维成本。

4. 适应性强:CASS工艺适合于不同规模和类型的污水处理厂,可根据实际情况进行工艺调整和扩展。

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玻璃窑炉中的逐渐开发,运行效率更高、更加经济的烟气处理 系统会不断进入应用阶段。
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境工程研究院市政所工程师,研究方向:市政给排பைடு நூலகம்。
一88一万方数据
五、结论
通过高效除尘和SCR脱硝,天然气玻璃窑炉的烟气完全 可以达到最新的环保要求。随着技术的不断进步,纯氧燃烧、 空气和天然气分级燃烧技术、烟气再循环技术以及SNCR在
磷的水解以及细胞内糖的水解,并导致磷酸盐的释放。 2.预反应区。预反应区在兼氧条件下运行,泥、水混合
液由生物选择区进入预反应区,一部分聚磷菌利用主反应区 内回流混合液中硝酸盐作为最终电子受体以分解细胞内的 PHB,产生的能量用于磷的吸收和聚磷的合成;同时反硝化细 菌利用主反应区内回流混合液带来的硝酸盐,以及废水中可 生物降解的有机物进行反硝化,达到部分脱碳与脱硝、除磷的 目的。
随着工业化和城市化的快速发展,城市和工业排放大量 有机物和氮磷营养物排入水体,使水环境污染和水体富营养 化日益严重。2002年国家环境保护总局、国家质量监督检 验检疫总局联合颁发了《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GBl8918—2002),从2006年1月起,新建的城市污水处理厂 出水,执行一级标准的A标准,提高了氮、磷排放标准。因此, 对新建污水处理厂,必须选择具有较高脱氮效率的工艺技术。
【2】郑兴灿.城市污水生物除磷脱氮工艺方案的选择【J】. 给水排水,2000,(5).
(一)COD、BOD去除率分析 污水处理厂进水COD浓度为260—320mg/L,BOD浓度
[3】周雹,谭振江.中、小型城市污水处理厂的优选工艺叨. 中国给水排水,2000,(10).
为110—150mg/L。与设计值基本一致;处理出水COD浓度 在40—50mg/L,BOD浓度在lOmgrL以下,其去除率分别为 85%、94%,完全达到设计排放指标和设计去除率。由此表明 CASS工艺具有较高的有机物去除率,出水指标达到《城镇污 水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)中一级标准 A标准,且运行效果稳定。
三、运行结果
四、结论
根据本工程的设计及实际运行研究,得出以下结论: 1.CASS对有机物的去除率和脱氮除磷效率高,对城市 污水处理厂采用脱氮除磷工艺是适合的。实际运行指标均达 到或优于排放标准。 2.CASS设计污泥龄为16d,满足有机物降解和硝化要 求;污泥负荷率为0.09kgBOD5/IVILSS·d,设计参数合理。 3.CASS能够实现同步硝化反硝化功能。
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设计目标的重要指标。 根据图2、图3可知,CASS进水NH,一N浓度为28~35mg/L,
T-N浓度为34—45mg/L.与设计值基本一致;处理后出水 NH3一N浓度为3—5mg/L,T-N浓度为9—14mg/L,其去除 率分别为85%、65%,优于排放标准。由此表明CASS具较好 的硝化与反硝化功能,处理出水中NH3-N、T—N指标均优于 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)中一级 标准A标准,且运行效果稳定。
容积V2=1217m3;主反应区容积V,=6785m3;总水力停留时间 HRT=13.6h;混合液回流比30%。
2.主要工程内容。CASS共4组,每组包括选择区、预反 应区、主反应区;通过配水井向CASS池均匀配水。每组尺寸 为62.0 X 24.0 X 6.3m,有效水深5.7m。
反应池的预反应区、主反应区内设微孔曝气头11300套, 中微孔曝气头960套,回流污泥泵4台,剩余污泥泵4台,滗 水器4台。回流污泥泵流量120m3/h,扬程7.0m,功率5.5kW; 剩余污泥泵流量120m3/h,扬程7.0m,功率5.5kW;滗水器滗水 量1250 m3,ll,滗水深度2.5m,功率1.5kW,选择区和预反应医 共设潜水曝气器16台,功率3.0kW。
3.主反应区。通过控制主反应区的曝气强度,使主反应 区内主体溶液中处于好氧状态,活性污泥结构内部基本处于 缺氧状态,溶解氧向污泥絮体内的传递受到限制而硝态氮由 污泥内向主体溶液的传递不受限制,从而使主反应区中同时 发生有机污染物的降解以及同步硝化和反硝化作用。在主反 应区,聚磷菌除了吸收、利用污水中的可生物降解有机物外, 主要是分解体内贮积的PHB,产生的能量可供自身生长繁殖, 此外还可吸收周围环境中的溶解磷,并以聚磷的形式在体内 超量贮积。主反应区通过排放剩余污泥将富含磷的污泥排出, 达到除磷目的。污水中的氨氮硝化通过被亚硝酸菌、硝酸菌 转化为亚硝酸盐和硝酸盐,氧化1.09NH。+一N为NO,一一N共 耗氧4.579,消耗碱度为7.149(以CaC03计)。反硝化通过反 硝化菌利用亚硝酸盐和硝酸盐中的”+和N5+(被还原为N:) 作为能量代谢中的电子受体,02一作为受氢体生成H:0和 OH一碱度,有机物作为碳源及电子供体提供能量并得到氧化 稳定。将1.09NO:一一N转化为N:时消耗有机物(以BOD计)
污水处理厂经调试进人稳定运行后测定,混合液浓
参考文献
度(MLSS)维持在2800—3200mg/L,污泥挥发分比(f)为 0.6。0.7,污泥沉降比(SV%)为30%一35%;经生物相观察,
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混合液内主要有假单胞菌、球衣细菌及纤毛虫、钟虫、轮虫等。 表明CASS处于正常运行状态。
2010年第16期 (总第15l期)
串圜高新技术企业
China Hi-Tech Enterprises
N0.16.2010 (CumulativetyNO.15 1)
CASS生物脱氮原理及其在城市污水处理厂的应用研究
梁水明
(中铁二院工程集团有限责任公司环境工程研究院,四川成都610050)
摘要:随着工业的迅速发展,水体污染和富营养化现象日益严重。文章通过对国gl城-q污水处理厂采用的脱氮除磷
_r-L对比分析,提出了采用CASS工艺作为污水处理厂生物脱氮的生化处理工艺,确保各项指标达到排放标准。工程
实际证明,CASS工艺具有良好的生物脱氮功能,是城市污水处理厂控制氮、磷等营养物进入水体的重要途径。
关键词:污水处理厂;生物脱氮;CASS工艺
中图分类号:X703
文献标识码:A
文章编号:1009—23q4(2010)16—0087—02
通过对国内外城市污水处理厂采用的主要脱氮除磷工艺 分析比较,结合CASS工艺特点,根据该工程的规模及水质特 点,提出采用CASS工艺作为污水生化处理工艺,以提高生物 脱氮效率,确保污水处理各项指标达到排放标准。
一、CASS工艺及脱氮原理
(~)CASS结构 CASS主要由3部分组成:选择区、预反应区和主反应区。 (二)CASS脱囊c(除磷)原理 CASS的前端设厌氧状态的选择区和预反应区。经主反 应区回流混合液至选择区,使微生物在选择区充分释放磷,在 缺氧区进行预反硝化;同时,CASS内进行同步硝化、反硝化, 及磷的富集吸收,从而达到脱氮除磷的功效。 1.选择区。污水进入厌氧状态的选择区,在没有硝态氮 存在的条件下。兼性细菌将溶解性BOD转化成低分子有机物
图2进、出水NH3一N浓度
图1污水处理工艺流程框图 (三)CASS工艺设计 1.设计参数。设计流量Q=6X 104 m3/d(分4组);污泥 负荷N。---0.09kgBODs/kgMLSS·d;混合液浓度MLSS=3000mg/L; 污泥龄0一=16d; 每组CASS的容积为:选择区容积V,-_479m3;预反应区
圈趣巫焉圊钮啪 (VFA),生物聚磷菌优先吸附这些低分子有机物,并将其同化
成胞内碳源存贮物(PHB/PHV),所需能量来源于细胞内聚合
图4袋式除尘器一SCR温度变化框图 袋式除尘器的工作温度较低,所以脱硝后还需要喷淋降 温,但是因为袋式除尘器效率高达99%,设备价格低,随着国 家环保标准的不断提高,使用会越来越广泛。
万方数据
一87—
1.719,将1.09NO,一-N转化为N2时消耗有机物(以BOD计) 2.869,与此同时产生3.579碱度(以CaCO,计)。
二、污水处理厂CASS工艺设计
(一)水量、水质及排放标准 1.污水水量。本工程为一市城市污水处理厂,主要收集 并处理城市的生活污水和少量工业废水。 总规模为:12 x 104m3/d;近期规模为:6×104m3/d;总变化 系数为:1.3。 2.进、出水水质。本污水处理厂进水主要水质指标: CODc,:280mg/L;BOD5:130rag/L;NH3-N:35mg/L;T-N:40rag/ L;T-P:3.0ms/L。 污水处理厂出水受纳水体为一江,属于Ⅱ类水域,出水排 放指标应按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918— 2002)中一级标准A标准执行。 (二)污水厂工艺流程 污水处理厂的工艺流程框图如图l所示:
[4】汪大犟,雷乐成.水处理新技术及工程设计[M】.北京: 化学工业出版社,2001.
[5】5吴凡松。彭永臻,王维斌.生物选择器与除磷脱氮[J1. 给水排水,2003,(12).

作者简介:梁水明(1971一),男,四川仁寿人,中铁二院环
(二)NH。一N、T—N去除率分析 NH3一N、T-N的去除率是考查CASS运行效果是否达到
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