城市污水处理厂工艺选择一例
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收稿日期:2003-02-25DSTE工艺及其应用实例杨逢乐(云南省环境科学研究所,云南昆明650034)摘 要:DSTE工艺是近年来开发的一种以厌氧为主,好氧为辅去除有机物的新型组合式污水处理系统。
本文重点介绍该工艺的工艺流程、反应机理及优缺点;并介绍该工艺在澄江县禄充旅游度假区、江川县小马沟旅游度假区的工程应用实例。
关键词:DSTE工艺;好氧;厌氧;有机物中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1006-947X(2003)增-0127-041 DSTE工艺介绍111概述生化处理方法是生活污水处理的主要方法,在国内外得到了广泛运用,具体的处理工艺型式有:氧化沟工艺、S BR工艺、A2/O工艺、AB工艺等,这些工艺均能较好的去除有机物及N、P营养物质。
但这些工艺对有机物的去除主要是在好氧状态下进行,普遍存在着能耗高,运行成本高的问题,导致有不少污水处理厂建得起、养不起,长时间闲置。
在这种背景,人们积极寻找低能耗的污水处理工艺,其中厌氧工艺就是一种低能耗、绿色环保的工艺。
但传统厌氧工艺一般存在运行负荷低、反应时间长、对有机物的去除率低等弱点。
针对厌氧反应的特点,通过不断创新,近年来相继成功开发了各种新型的厌氧工艺,如上流式厌氧污泥床(UAS B)、厌氧滤池(AF)、厌氧接触膨胀床反应器(AAFE B)和厌氧流化床(F B)等,这些工艺正逐步应用于生产实践,并取得了较好的运用效果。
DSTE工艺就是近年来开发的一种以厌氧为主,好氧为辅的新型组合式污水处理系统,其生化处理部分由一组串联的厌氧滤池及接触氧化池组成,它的突出特点是可以大幅度降低能源消耗,运行成本低,处理效果优异,维护管理简便,不仅适用对生活污水的处理,还适合对高浓度有机废水的处理,现主要介绍在生活污水处理方面的运用。
112 工艺流程介绍该工艺主要由预处理、生化处理及污泥处理几部分组成,主要工艺流程见图1。
工艺对污水的预处理要求不高,设间隙10mm 的机械格栅及沉砂池(平流沉砂池或旋流式沉砂池)。
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。
紧凑地块的污水处理厂设计——拉萨柳梧新区污水处理厂案例分析紧凑地块的污水处理厂设计——拉萨柳梧新区污水处理厂案例分析引言随着城市发展的不断推进,污水处理成为现代城市建设中不可或缺的一环。
而在城市紧凑地块,如何设计一个高效、节约资源、适应城市发展需求的污水处理厂,成为了工程师们亟待解决的问题。
本文将以拉萨柳梧新区污水处理厂为案例,探讨紧凑地块的污水处理厂设计。
一、柳梧新区概况拉萨柳梧新区位于拉萨市南郊,总规划面积约为2000亩,是拉萨市的重点开发区域之一。
由于地理位置限制和城市发展需求,柳梧新区作为紧凑地块,需要一个高效的污水处理厂来满足日益增长的人口和经济发展的需求。
二、柳梧新区污水处理厂规划1. 厂区选址在紧凑地块中选择污水处理厂的合适位置十分重要。
基于对市政设施的整体规划和定位,柳梧新区污水处理厂选址于柳梧新区西部,与周边市政设施相连接,方便污水输送和排放。
同时,考虑到未来的扩容需求,选址的土地面积应该有足够的空间。
2. 工艺流程设计在紧凑地块内,厂房占地面积有限,因此需要设计一种紧凑型的工艺流程来适应场地限制。
柳梧新区污水处理厂采用了一种组合工艺,包括传统的生化处理工艺和先进的膜生物反应器。
该工艺能够高效地去除污水中的有机物和微生物,提高出水质量。
3. 工程布局设计柳梧新区污水处理厂的工程布局设计充分考虑了场地的限制。
首先,采用了立体布局,将各个处理工艺单元优化配置在有限的厂区内,最大程度地节约了用地面积。
其次,管道和设备布置紧凑,减少了管道和设备之间的距离,提高了处理效率。
4. 设备选择在紧凑地块中,选择合适的设备也是关键。
在柳梧新区污水处理厂的设计中,选用了紧凑型的设备,如微竹炭过滤器、膜生物反应器等。
这些设备不仅具有较小的占地面积,还具有良好的处理效果和操作灵活性。
三、柳梧新区污水处理厂的运营管理设计和建设一个紧凑地块的污水处理厂只是第一步,运营管理的好坏决定了其长期效益。
柳梧新区污水处理厂的运营管理主要包括以下几个方面:1. 人员培训和管理污水处理厂的人员培训和管理是保证运营效果的重要环节。
一体化“AAO+滤布滤池”工艺处理小城镇污水的设计实例摘要:介绍广东茂名市某小城镇生活污水厂工程设计实例,处理规模为900 t/d。
污水处理采用一体化“AAO+滤布滤池”工艺,末端消毒选用了紫外线消毒,前端处理和生物处理采用集成的一体化钢砼结构,极大节省了占地及土建投资。
建成运营期间,该厂的出水可满足一级A处理标准。
此工程实例可为其他类似小规模城镇生活污水处理工程设计提供技术参数依据。
关键词:生活污水;一体化工艺;紫外线消毒前言:茂名市位于广东省的西南部,茂名地处粤港澳大湾区、北部湾城市群和海南自贸区三大国家级经济区的交会处。
近年来随经济发展不断提高,伴随着城镇化进程的加快和经济的不断发展,茂名市辖区内的小城镇的水环境也面临着严重的污染。
随着国家对小城镇生活污水处理的重视,小城镇污水亟需一套投资运行费用少,出水水质达标的处理工艺。
一体化池“AAO+滤布滤池”工艺将小城镇生活污水处理到排放标准已十分迫切。
本设计实例污水处理厂于2018年07月开工建设,并于2019年10月竣工,2019年10月开始运行,其服务范围为整个镇区中心区域的污水,服务范围面积约2.27平方公里,服务人口约95万人。
1、工程规模1.1 污水量预测及设计规模依据现场调研资料和参考《广东省用水定额》(DB44T1461-2014)及类似项目中确定的用水指标,该小城镇取人均最高日综合生活用水量指标150L/(cap·d),污水排放系数0.80,地下水渗入量10%,日变化系数1.4。
结合城市的发展和居民日用水量的增加,近期拟建污水处理厂的处理规模需预留一定余量。
因此,该镇污水处理厂处理规模取为900m3/d。
1.2 厂址选择厂址位于镇区南部,镇区纳污河涌的下游,厂址选择具有如下特点:①毗邻主干道和河涌,交通方便,便于尾水排放;②厂址位于河涌下游,地势相对较低,便于重力收水;③厂址处现状为非私有荒地,不存在拆迁问题。
2、进出水水质2.1 进水水质根据对本镇的现场实际现场调研情况和参考广东部分城镇污水处理厂实际进水水质,并适当考虑镇区发展需求,纳污范围内进水水质指标为:PH为6~9,COD≤220mg/L,BOD5≤120mg/L,SS≤200mg/L,NH3-N≤25 mg/L,TN ≤30 mg/L,TP≤5.0mg/L。
oa污水处理工艺流程一、引言随着工业的发展和人口的增长,污水排放量不断增加,水污染问题日益严重。
为了保护环境,实现水资源的可持续利用,污水处理成为了至关重要的环节。
OA 污水处理工艺作为一种常见的污水处理方法,具有高效、稳定、节能等优点,在污水处理领域得到了广泛的应用。
二、OA 污水处理工艺的原理OA 污水处理工艺,即“缺氧好氧(AnoxicOxic)”工艺,是一种生物处理方法。
其原理是利用微生物在不同的环境条件下(缺氧和好氧)对有机物进行分解和转化。
在缺氧段,反硝化细菌利用污水中的有机物作为碳源,将回流混合液中的硝态氮还原为氮气,从而实现脱氮的目的。
在好氧段,好氧微生物通过新陈代谢将污水中的有机物分解为二氧化碳和水,同时将氨氮氧化为硝态氮,实现有机物的去除和硝化作用。
三、OA 污水处理工艺流程1、污水收集与预处理污水首先通过污水管网收集到污水处理厂,经过格栅去除较大的悬浮物和杂质,如树枝、塑料袋等。
然后进入沉砂池,去除污水中的砂粒等无机颗粒,以保护后续处理设备。
2、缺氧池经过预处理的污水进入缺氧池。
缺氧池内通常没有氧气供应,反硝化细菌在这种环境下进行反硝化反应,将硝态氮转化为氮气。
3、好氧池从缺氧池出来的污水进入好氧池。
好氧池内通过曝气设备向污水中充氧,为好氧微生物提供充足的氧气,使其能够高效地分解有机物和进行硝化反应。
4、沉淀池好氧池处理后的污水进入沉淀池。
在沉淀池中,污水中的活性污泥沉淀下来,上清液则达标排放或进行深度处理。
沉淀下来的污泥一部分回流到缺氧池和好氧池,以维持系统中微生物的浓度,另一部分则作为剩余污泥排出系统,进行后续的处理和处置。
5、深度处理(可选)如果对出水水质有更高的要求,还可以进行深度处理,如过滤、消毒、膜处理等,进一步去除水中的污染物,提高水质。
四、OA 污水处理工艺的特点1、脱氮效果好通过缺氧段的反硝化作用和好氧段的硝化作用,能够有效地去除污水中的氮污染物,满足严格的排放标准。