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2.2工艺包特点
1) 水解酸化的产物主要为小分子有机物,可生物降解性较好。故经过UC水解工艺包处理后可以提升原污水的可生化性,减少后续反应的时间和处理能耗。
2) 不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价和便于维护。整个工艺包除提升来水外无需其他动力,能耗低,效率高。
3) 出水无厌氧发酵的不良气味,可改善处理厂的环境,启动时间短,对进水pH、温度要求小,抗冲击负荷能力强。
2.3UC水解工艺包和传统推流式水解酸化池的比较
目前在工程设计中使用较为普遍的厌氧水解有升流式厌氧污泥床和厌氧接触法(推流式水解酸化池),下表对两种方式的水解反应器进行比较分析:
表1水解工艺比较
根据对2个比选方案的定性及定量比较结果来看,UC水解工艺占有明显优势,是适合工程应用的水解酸化技术。
3 工程实例
泓济公司在诸多市政污水、园区污水处理工程中使用了UC水解工艺包,通过其实际运行数据可知,污水经过沉砂池处理后进入UC水解,可以明显提高污水的可生化性,即提高污水的B/C,同时UC水解工艺包对COD及SS有一定的去除能力。
某工业园区污水集中处置工程设计规模为5万m3/d,一期处理规模为2万m3/d,二期处理规模为3万m3/d,其中生活污水约占15%,工业废水约占85%。该污水处理厂出水执行GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的一级A标准。
3.1UC水解单元设计参数
1)变化系数:1.35
2)停留时间:8h
3)水力负荷:1.01m3/m2.h
3.2UC水解单元运行结果
在UC水解稳定运行一年后,连续七天对进入水解单元的污水进行监测,得到如下水质数据:
表2平均进水水质表
从进水水质表可以看出,废水的B/C比约为0.29,生化性较差。
3.2.1COD、SS去除情况
在UC水解稳定运行一年后,连续七天监测进入UC水解前和经过UC水解处理后的水质,对COD值和SS值进行检测,得出以下结果:
图3UC水解对污染物去除率
从图3中可知,UC水解单元对COD及SS有一定的去除率,COD去除率约14%,SS去除率约37%。基于水解酸化的工作原理,UC水解工艺重点在于污染物质化学结构和性质上的改变,改善废水的生物降解性能,而不在于COD总量的去除[4]。由于倾斜安装的固定床平板填料发挥了斜板沉淀作用,故SS得到了较好的去除。
3.2.2污水B/C提高情况
在UC水解稳定运行一年后,连续七天监测进入UC水解前和经过UC水解处理后的水质,对COD值和BOD值进行检测,得出以下结果:
图4UC水解对B/C的提升
从图4中可知,进水B/C平均在0.29,低B/C是由于废水中含有大量的工业废水,大分子难降解有机物含量较高,导致废水生化性差。经过UC水解单元处理后,B/C可提升至平均为0.35,生化性提高显著。
4 结论
综上所述,水解酸化工艺作为一种工业园区污水的预处理工艺具有得天独厚的优势,泓济公司自主研发的UC水解工艺包作为一种改良型的上流式水解酸化工艺包,可以大幅度提高废水的可生化性,为后续主生化单元提供良好的条件。同时,UC水解工艺包还可以去除部分COD和SS,起到了初沉池和水解酸化的双重功效,是一种有效且运行费用低的处理工艺,适合投入使用于工业园区污水处理工程。
参考文献
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[3]吴为. 改良水解/微孔曝气一体化氧化沟处理低碳氮比城市污水中试研究[硕士学位论文]. 华中科技大学, 2011.
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