【技术资料】各种活性污泥法工艺比较
一、各种活性污泥法工艺
迄今为止,在活性污泥法工程领域,应用着多ㄨ种各具特色的运行 方式。主要有以下■几种:① 传统推流≡式活性污泥法;② 完全混合活性污泥@法;③ 阶段曝气活性污泥法;④ 吸附—再生活性污泥法;⑤ 延时↘曝气活性污泥 法;⑥ 高负荷活性污泥法;⑦ 纯氧曝气活性污泥法;⑧ 浅层低压曝气活性污泥法;⑨ 深水曝气活性污泥法;⑩ 深井曝气活性污泥法。
1、传统推流式活性污泥法:
① 工艺流程:
② 供需氧曲线→:
③ 主要优点:1) 处理效∑ 果好:BOD5的去除率可达90-95%;2) 对废水的处理程度比较灵活,可根据要求进行调节。
④ 主要问题:1) 为了避免池首端形成厌氧状态,不宜采用过高的有机负荷,因而池容较大→,占地面积较大;2) 在池末端可△能出现供氧速率高于需氧速率的现象,会浪费了动力费用;3) 对冲击负荷的适应性较弱。
⑤ 一般所采用的设计参数(处理城市』污水)。
2、完全混合活性污泥法
① 主要特点:a.可以方便地通过对F/M的调节,使反应器内的有机物降解反应控制在最佳状态;b.进水一进入曝气池,就立即被大量混合液所稀释,所以对冲击负荷有一々定的抵抗能力;c.适合于处理较高浓度的有机工业废水。
② 主要结构形式:a.合建式(曝气沉淀池):b.分建式
3、阶段曝气活性污泥法——又称分段进水活性污泥法或多点进水活性污泥法
① 工艺流程:
② 主要特点:a.废水沿池长分段注入曝气∮池,有机物负荷分♀布较均衡,改善了供养速率与需氧速率间的矛盾,有利于降低能耗;b.废水分段注入,提高了曝气池对冲击负荷的适应能力。
③ 主要@设计参数:
4、吸附再生活性污泥法——又称生物吸附法或接触稳∮定法
主要特点是将活性污泥法对有机污染物降解的两个过程——吸附、代谢稳定,分别在各自的反应器内进行。
① 工艺流程:
② 主要优点:
a、废水与活性污泥在吸附池的接触时间较短,吸附池容积较小,再生池接纳的仅是浓度较高的回流污泥,因此,再生∮池的容积也较小。吸附池与再生池容积之和低于◢传统法曝气池的容积,基建费用较低。
b、具有一定的承受冲击负荷的能力,当吸附池的活性污泥遭到破▆坏时,可由再生池的污泥予以补充。
③ 主要缺点:处理■效果低于传统法,特别是对于溶解性有机物含量较高的废水,处理效果更差。
④ 主要▓设计参数:
5、延时曝ㄨ气活性污泥法——完全氧化活性污泥法
① 主要特点:
a、有机负荷率非常ㄨ低,污泥持续处于内源代谢状态,剩余→污泥少且稳定,勿需再进行处理。
b、处理出水出水水质稳定性较好,对废水冲击负荷有较强的适应性。
c、在某些』情况下,可以不设初次沉淀池。
② 主要缺点:
池容大、曝气时间♂长,建设费用和运行费用都较高,而且占地大;一般⌒ 适用于处理水质要求高的小型城镇污水和工业污水,水量一般在1000m3/d以下。
③ 主要︻设计参数:
6、高负荷活性污泥法——又称短时曝气法或不完全曝气活性污泥法
① 主要特点:有机负荷率高,曝气时间短,处理效果较差;而∮在工艺流程和曝气池的构造等方面与传统法基本相同。
② 主要设◥计参数:
7、纯氧曝气活性污泥法
① 主要特点:
a、纯氧中氧的分压比空气约高5倍,纯氧曝气可大大提高氧≡的转移效率。
b、氧的转移率可提高到80~90%,而一般的▲鼓风曝气仅为10%左右。
c、可使曝气池内活性污泥〓浓度高达4000~7000mg/l,能够大大提高◣曝气池的容积负荷。
d、剩余污泥产量少,SVI值也低,一般无污泥膨胀之虑。
② 曝气池结构:
③ 主要□设计参数:
8、浅层低压曝气法
① 理论基础:只有在气泡形成和破碎♀的瞬间,氧的转移率最高,因此,没有必要延长气泡在水中的上升距离。
② 其曝气装置一般安装在水下0.8~0.9米处,因此可▂以采用风压在1米以下的低压风机,动力效率≡较高,可达1.80~2.60kgO2/kw.h。
③ 其氧转移率较低,一般只有2.5%。
④ 池∞中设有导流板,可使混合液呈循环流动状态。
9、深水曝气活性污泥法
① 主要特点:a.曝气池水深在7~8m以上,b.由于←水压较大,洋的转移率可☉以提高,相应也能加〇快有机物的降解速率;c.占地面积较小。
② 一般有两种形式:a.深水中层曝气法:b.深水深层曝@ 气法:
10、深井曝气活性污泥法——又称超深水曝气法∏№
① 工艺流程:一般平面呈圆形,直径约介于1~6m,深度一般为50~150m。
② 主要特点:a.氧转移率高,约为常规法↓的10倍以上;b.动力效◆率高,占地少,易于⌒维护运行;c.耐冲击负荷,产泥量少;d.一般可以不建初次沉淀池;e.但受地质条件的限制。
③ 主要▓设计参数
各种活性污泥法的设计参数(处理城市污水∩,仅为参∑考值)。
设计参数 传统活性污泥法 完全混合活性污泥法 阶段曝气活性污泥法。
BOD5—SS负荷(kgBOD5/kgMLSS.d) 0.2~0.4 0.2~0.6 0.2~0.4。
容积负荷(kgBOD5/m3.d) 0.3~0.6 08~2.0 0.6~1.0。
污泥龄(d) 5~15 5~15 5~15。
MLSS(mg/l) 1500~3000 3000~6000 2000~3500。
MLVSS(mg/l) 1200~2400 2400~4800 1600~2800。
回流比(%) 25~50 25~100 25~75。
曝气时间HRT(h) 4~8 3~5 3~8。
BOD5去除率(%) 85~95 85~90 85~90。
BOD5—SS负荷(kgBOD5/kgMLSS.d) 0.2~0.6 0.05~0.15 1.5~5.0。
容积负荷(kgBOD5/m3.d) 1.0~1.2 0.1~0.4 1.2~2.4。
污泥龄(d) 5~15 20~30 0.25~2.5。
MLSS(mg/l) 吸附池1000~3000再生池4000~10000 3000~6000 200~500。
MLVSS(mg/l) 吸附池800~2400再生池3200~8000 2400~4800 160~400。
回流比(%) 25~100 75~100 5~15。
曝气时间HRT(h) 吸附池0.5~1.0再生池3~6 18~48 1.5~3.0。
BOD5去除率(%) 80~90 95 60~75。
BOD5—SS负荷(kgBOD5/kgMLSS.d) 0.4~1.0 1.0~1.2。
容积负荷(kgBOD5/m3.d) 2.0~3.2 3.0~3.6。
污泥龄(d) 5~15 5。
MLSS(mg/l) 6000~10000 3000~5000。
MLVSS(mg/l) 4000~6500 2400~4000。
回流比(%) 25~50 40~80。
曝气时间HRT(h) 1.5~3.0 1.0~2.0。
溶解氧浓度DO(mg/l) 6~10。
SVI(ml/g) 30~50。
BOD5去除率(%) 75~95 85~90。
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