李成
近些年來現代化城市發展得很快,城市的人口數量越來越多,隨之而來的還有越來越多的生活污水排放量。這些生活污水大多都包含有很多的懸浮物,在污水處理中,我們應該在污水的進水端設置機械格柵,來防止懸浮物而導致的水泵堵塞,提高SBR工藝污水的處理效率,保證SBR工藝的有效運行效率。
污水處理中對進水量進行調節的主要是調節池,為了預防污水在SBR工藝的后續環節帶來不好的影響,我們就是在調節池中設置預曝氣系統,做到凈化水質的良好效果和間接提高污水的處理效率。在調節池中會依據每天的最大污水量來對污水停留在調節池中的時間進行合理設計,根據實際情況來配置相應的潛污泵,來保證良好的污水處理效果。
反應池最主要的功能是保證污水處理的各種反應,從而達到凈化污水的目的。反應池中設置有鼓風機以及微孔曝氣器,以便于使得反應池中的污水能夠充分曝氣。污水經過反應池處理之后,會進入消毒池,剩余的活性污泥會就流入到回流調節池。
(1)常規的SBR工藝通常有以下問題存在:
①SBR工藝的TN去除率僅僅為40%,最終的反應完成之后TN含量處于12~21mg/L范圍內,從整體上看系統的脫氮效果較為有限;
②進水水質波動時,出水TP不能穩定達到1mg/L的一級B標準,生物除磷填料效果有限。
(2)針對以上問題,提標改造主要改造內容如下:
①改良之后的SBR生物池系統反應區劃分成了兩個部分,其中第一部分為缺氧區,污水流入該區域之后將會使得其中的硝酸鹽濃度有效降低。
②鑒于常規SBR工藝生物反應池中活性污泥量不足的問題,改良之后可以在第一反應區域增設生物填料環節,使第一反應區內部形成MBBR反應區域,使填料表面出現固定的生物膜,有效增加反應池中的活性污泥量。
③在SBR的好氧區設置攪拌器,從而提升該反應區域的脫氮效果。
④經過對工藝和流程進行改良之后,在其中增加缺氧混合反應流程,從而有效提升該工藝的脫氮效果,在在SBR內形成時間上的A/O交替環境,強化脫氮。
SBR工藝化學除磷系統可以選擇使用固態的PAC作為化學除磷藥劑,整個過程中主要經過三個步驟,即機械絮凝、斜管沉淀以及轉盤濾布,從而有效保障其除磷效果。混凝沉淀池2組,濾布濾池1組。
工程經過改造之后,具備較為優秀的脫氮效果,但是除磷效果并未達到預期。
通過分析,認為系統除磷效果不佳的原因可以為下面兩個方面:
(1)對于生物除磷系統來說,諸多磷是經過污泥排出去的,所以加強排泥量可以在某種程度上對去除磷帶來益處。通常情況下,污泥齡應當保持在3.5~7d的范圍內。然而,相應的硝化菌代謝所產生的泥齡大概在12~25d的范圍內。相關人員在調試的初期階段由于污泥輛不多,這樣所產生的排泥量也相對于較少些,所以在某種程度上將泥齡的時間延伸了一些。
(2)生物池結構及其運作形勢都會對除磷效果帶來一定的影響。在處于良好的狀態下,實質上是聚磷菌能夠在最短的時間內可以將有機物進行吸收,并作為充分的釋磷條件,因此厭氧區應當科學的對厭氧環境及其對硝酸鹽濃度做好嚴格的控制。
依據對設計數據以及前期階段的調節狀況分析,該污水處理廠在調整以后所得到的參數得到了顯著的效果,所含有的指標都滿足了設計的標準要求。
污泥負荷和產生的水濃度是相同的、污泥濃度存在著密切的聯系,進水濃度不低,排泥的含量也愈來愈少,生物池里面所含有的污泥濃度較高,致使污泥負荷產生較高的濃度,這樣所產生的脫氮效果就會越好些,但是除磷效果卻達不到預期的目的,并且供氧量也會大幅度上升。所以,通過相關人員對排泥泵做到科學的控制,并且將污泥負荷控制在大約為0.1kgBOD5/(kgMLVSS·d)的范圍內,系統可以起到硝化和反硝化的作用,這時候的除磷效果也是處于較高的狀態。
一些污水流入到相應的生物選擇器中,與此同時污泥回流和進水之間實現互相混合的目的。相關人員在選擇區主要的內容分為以下幾方面:一方面是磷的釋放;另一方面是反硝化過程,需要泥水處于充分混合的狀態,而停留時間應當大于1h。
第二反應區曝氣溶解氧控制在0.5~1mg/L范圍內。
采用固態 PAC(30~33%Al2O3含量),投加量約 40mg/L。
通過以上內容的論述得知:從該工程具體實際情況來說,通過采取改良型的SBR工藝能夠有著顯著的效果,可以起到脫氮除磷的作用,并具有一定的負荷能力,可以較好的對類似的工程提供重要的參考依據,本文主要從以上幾個方面較好的對市政污水處理廠改良SBR工藝除磷效果進行了研究,提供給相關人士,供以借鑒。