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        談A2O+MBR與氧化溝處理工藝的對比

        2018-10-17 10:59:00
        山西建筑 2018年26期
        關(guān)鍵詞:工藝標(biāo)準(zhǔn)效果

        譚 盼

        (西安市市政設(shè)施管理局,陜西 西安 710014)

        近年來,我國的城市化建設(shè)迅猛發(fā)展,城市化人口的迅速增加,而與之配套的污水處理設(shè)施滯后嚴(yán)重,同時經(jīng)濟與科技的不斷發(fā)展,環(huán)境問題日益突出,尤其是水污染問題。我國污水處理工藝種類繁多,主要有氧化溝,A2O,CAST等,近年來還不斷有新型污水處理工藝涌出,例如MBR、厭氧氨氧化技術(shù)、人工濕地等。在選擇污水處理工藝時,不僅僅只考慮處理效果,在保證可靠穩(wěn)定高效的處理效果的基礎(chǔ)上,還要考慮技術(shù)、經(jīng)濟、社會、環(huán)境影響、占地、運行管理以及污泥處置等方面[1]。

        本文以西安市的氧化溝污水處理廠和A2O+MBR污水處理廠為例,從原理、工藝流程、運行效果等方面對比分析這兩種污水處理工藝。這兩座污水廠位于同一河流的中游、下游,處理規(guī)模均為20×104m3/d。氧化溝污水處理廠于2015年建成,占地145.5畝,服務(wù)面積為86.38 km2;A2O+MBR污水處理廠于2015年建成,占地121.84畝,服務(wù)面積為90.16 km2。

        1 原理

        1.1 氧化溝

        氧化溝污水工藝屬于活性污泥法的發(fā)展和改型,采用延時曝氣技術(shù),是一個連續(xù)環(huán)形反應(yīng)池,池深淺,池體長。曝氣裝置并不是沿池長均勻布置而只是裝在池內(nèi)的某幾處,曝氣裝置的轉(zhuǎn)動可以推動池體內(nèi)液體的迅速流動,既起到曝氣作用,也起到了攪拌作用。在曝氣裝置的下游處,水流攪動劇烈,溶解氧濃度較高,形成好氧區(qū);隨著與曝氣裝置距離的增加,水流攪動平緩,溶解氧濃度不斷降低,依次形成缺氧區(qū)、厭氧區(qū)。有利于污泥的生物凝聚作用,從而利用該生物活性污泥進行硝化、反硝化及進行脫氮[2]。本文中介紹的氧化溝污水處理廠主要采用DE型氧化溝,通過對配水井水流流向的改變、控制堰門的啟閉以及曝氣裝置的調(diào)速,創(chuàng)造出交替的硝化、反硝化條件,從而達到脫氮的目的,其氧化溝與二沉池是分建的,有獨立的污泥回流系統(tǒng)。

        1.2 A2O+MBR

        A2O工藝(Anaerobic Anoxic Oxic,A2O)污水處理原理同于活性污泥法,有厭氧池、缺氧池、好氧池,在厭氧—好氧池內(nèi)聚磷菌進行除磷,好氧池的一部分混合液回流至缺氧池內(nèi),從而進行反硝化達到脫氮的目的。MBR膜反應(yīng)池位于好氧池后,整個膜組器浸沒于好氧區(qū)中,與污水充分接觸,從而實現(xiàn)液相與固相的物質(zhì)交換,使MBR膜內(nèi)的微生物對污水中有機物進行降解,各種藻類、細(xì)菌COD、懸浮顆粒及有機物被有效的去除,屬于深度處理單元。MBR膜是中空纖維膜,0.1 μm~0.4 μm的孔徑,可以有效的阻止細(xì)菌的通過,將菌膠團和游離細(xì)菌全部截留在膜內(nèi),只有濾后水將通過膜并排出,從而將泥水進行分離,因此不需要再另建二沉池。

        2 工藝流程

        氧化溝污水廠工藝流程圖見圖1,A2O+MBR污水處理廠工藝流程圖見圖2。

        3 運行效果對比評價

        為定量對比評價氧化溝污水處理廠和A2O+MBR污水廠運行狀況,對2017年全年(每月1日)進、出水水質(zhì)進行跟蹤監(jiān)測,檢測指標(biāo)包括CODCr,TN,TP,NH3-N,測定分析方法參照《水與廢水監(jiān)測分析方法》[3]國標(biāo)執(zhí)行,詳見表1。

        表1 測定儀器和方法

        3.1 COD去除效果

        這兩種不同工藝污水廠的進水COD濃度均在300 mg/L~1 000 mg/L,氧化溝工藝平均進水濃度為608.97 mg/L,平均出水濃度為20.66 mg/L,平均去除率為96.13%;A2O+MBR工藝平均進水濃度為588.58 mg/L,平均出水濃度為11.48 mg/L,平均去除率為97.30%;從圖3可以看出,COD出水濃度均低于50 mg/L,明顯優(yōu)于GB 18918—2002,城鎮(zhèn)污水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[4]一級A排放標(biāo)準(zhǔn),兩種工藝對COD均有較好的去除效果,而A2O+MBR工藝對COD的去除率優(yōu)于氧化溝工藝。

        3.2 TP去除效果

        氧化溝工藝TP平均進水6.13 mg/L,變化幅度不大,平均出水濃度為0.24 mg/L,平均去除率為95.53%;A2O+MBR工藝TP進水濃度在3.64 mg/L~36.56 mg/L之間,變化幅度較大,平均進水濃度為10.53 mg/L,平均出水濃度為0.19 mg/L,平均去除率為96.82%;從圖4可知,TP出水濃度均低于0.5 mg/L,優(yōu)于GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。從出水濃度以及去除率分析,A2O+MBR工藝對TP的去除效果優(yōu)于氧化溝工藝。

        3.3 TN去除效果

        圖5中,氧化溝工藝平均TN進水濃度為44.43 mg/L,平均出水濃度為8.72 mg/L,平均去除率為80.45%;A2O+MBR工藝平均進水濃度為48.97 mg/L,平均出水濃度為10.18 mg/L,平均去除率為77.46%。TN出水濃度均優(yōu)于GB 18918—2002,城鎮(zhèn)污水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)(15 mg/L),而氧化溝工藝對TN的去除效果優(yōu)于A2O+MBR工藝。

        3.4 NH3-N去除效果

        氧化溝和A2O+MBR工藝進水NH3-N濃度基本相同,均在24 mg/L~38 mg/L之間變化,平均進水濃度約為33.5 mg/L。圖6中,氧化溝工藝平均出水濃度為0.52 mg/L,平均去除率為98.44%;A2O+MBR工藝平均出水濃度為0.29 mg/L,平均去除率為99.11%。說明兩種工藝對NH3-N去除效果較好,其出水NH3-N明顯優(yōu)于GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)(5 mg/L),而A2O+MBR工藝對NH3-N的去除效果優(yōu)于氧化溝工藝。

        4 結(jié)語

        1)以氧化溝為工藝的污水處理廠和以A2O+MBR為工藝的污水處理廠的出水水質(zhì)(COD,TP,TN,NH3-N)均優(yōu)于GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中的一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。2)A2O+MBR工藝對COD,TP,NH3-N的去除效果優(yōu)于氧化溝工藝。3)氧化溝工藝對TN的去除效果優(yōu)于A2O+MBR工藝。

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