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新水厂要还是不要初沉池?
新建污水厂基本选定了传统的UCT工艺作为主流生物处理的工艺,接下他们想确认的问题是:是否需要建造初沉池?对于一些创新性的工艺,关于初沉池的影响的文献非常有限。所以荷兰人假设UCT系统的数据对其他生物处理工艺也能适用。这个污水厂的氮磷的出水标准为年平均总氮10 mg/L和总磷2mg/L。他们估计在10-15年内污水厂的出水标准不会有新的物质的要求。另外污水厂排除的水体也不是政府的重点关注对象(阿姆斯特丹-莱茵运河并不会敏感水体)。
此处稍微拓展一下:UCT工艺取名南非的开普敦大学(University of Cape Town),因为发明团队来自该大学。话说南非在70-90年代初曾经是代表污水处理水平最高的国家之一,其中的代表人物是Gerrit van Rooyen Marais教授以及他的学生George Ekama教授。他们从事活性污泥工艺的模型研究已经有30多年的历史。
大家一般认为:传统A2O工艺的缺点是回流污泥中过多的硝酸盐破坏厌氧环境,影响厌氧放磷效果,为此产生了UCT工艺。与传统A2O工艺比较,UCT工艺不同之处在于污泥先回流至缺氧池,再将缺氧池部分混合液回流至厌氧池,从而减少了回流污泥中硝酸盐对厌氧放磷的影响。但UCT工艺增加了一次回流,即多一次提升,相应的运行费用将增加。
UCT工艺流程图
他们假设初沉池的BOD回收率为25%,悬浮固体SS为50%。根据Weesp污水厂的情况,他们对初沉池有否的情况进行了对比, 关键参数的对比结果如下表1:
表1. Weesp污水厂有/无初沉池的工艺运行参数对比
初沉池能使生物反应池的体积减少30%,曝气量和强化混凝土用量也相应减少。但是因为建造初沉池也需要建材,所以就强化混凝土的费用而言,有无初沉池的情况没有明显区别。这样算下来,有初沉池的投资和运行成本比没有的情况高10-15%。
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今天看到一句话:微生物同化作用进入剩余污泥中的氮按BOD5去除量的5%计,比较好奇是5%怎么来的。
二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要作好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。
BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。为了使BOD检测数值有可比性,一般规定一个时间周期,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5,经常使用五日生化需氧量。BOD数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
在污水处理工程中,为了使处理后的水,实现达标排放,在污水处理的每个环节都会用水质监测设备检测水质,根据水质监测设备测得的数据,采用相应的处理方法,使本环节水质指标达到要求,再进入下一个处理环节。在这些水质监测指标中,最重要的两个指标就是BOD和COD。什么是BOD与COD?BOD(生化需氧量):
什么是BOD?生化需氧量又称生化耗氧量(Biochemicaloxygendemand,简写为BOD),是水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量,是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。生化需氧量是重要的水质污染参数。废水、废水处理厂出水
实际上,关于COD和BOD,很多人也就知道COD是化学需氧量,BOD生化需氧量,还有老师们不下数万次强调过的用B/C判定水的可生化性,然后就魔性的在大脑里循环0.30.30.30.3....不过随着自己经验的逐渐积累,才发觉自己之前了解的都是些啥呀。深深体会到“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的那么一点点真谛
造纸车间的废水是指车间不能回用和用不完必须排出车间的那部分白水的总和。主要包括以下几种:1)筛浆机的间歇排渣、末段锥形除渣器的排渣。这部分白水中含渣浆量多,包含有好纤维、纤维渣、泥砂填料粒子、尘埃及其它杂质,浓度可达1.2~3.0%。2)毛毯洗涤水,这部分水的浓度很低,含有毛毯及毛毯中清出
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初沉池在强调除磷脱氮的新建污水厂使用越来越少了,原因是初沉池能够去除一部分的COD和BOD,但是对总氮的去除不明显,特别是通过沉淀后去除的BOD,在后期的反硝化反应中可能会导致碳源缺乏,造成碳源补充,增加了运行成本。因此很多现行强调除磷脱氮的污水厂都不再设计初沉池,但是在一些建厂较早的的污水厂,仍有初沉池作为预处理的一部分运行,这一周就和大家探讨初沉池的运行管理细节内容。
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