甘 琪
(廣東綠日環境科技有限公司,廣東 廣州 510000)
將先進的污水處理技術應用于市政污水處理過程中,可以做到對污水的高效和綠色處理,更好地落實國家可持續發展戰略,保障節能減排目標的順利完成。其中,AO工藝屬于一項重要的污水處理技術,需要得到相關人員的高度重視。
目前,在治理城市環境時,某些地區的城市污水處理廠建設資金不足,沒有可靠的基礎設施保障,進而影響整體的污水處理效果。排水管道普及率較低,雖然建設了管道但相應的基礎結構不夠完善,部分污水處理廠存在超負荷的情況。不僅如此,處理設備也容易發生故障或存在設備老化的情況,進而影響污水處理工作的順利開展[1]。
污水處理廠的各項設備需要長期使用,因此設備消耗較為嚴重,相應的設備維修成本較高,養護工作也會消耗較多資金。如果進口設備被損壞,需要聘請相應的專家維修設備,且在后續進行索賠及維護時需要投入更多資金,顯著提升整體成本,嚴重影響污水處理廠的經濟效益和社會效益。需要注意的是,污水處理廠相應的維修技術人員較為缺乏,產生設備問題時通常難以及時維修[2]。
目前,由于相應的污水處理工藝比較落后,污水處理效果和處理質量難以得到保障。在處理污水時,部分污水處理廠內部沒有正確設置除臭設備或沒有選擇可靠的污水處理工藝,使得污泥得不到有效處理,產生二次污染問題。
市政工程有助于改善人們的生活質量,相關工作人員需要正確規劃、建設城市的各項基礎設施,提升城市的美觀性。在規劃、設計市政污水處理工程時,大多數工作人員比較重視城市的美觀性,對城市污水處理的有效性和可靠性不夠重視,導致污水處理能力較差,難以獲得良好的處理效果;一些設備的工作效率較低,難以滿足相應的污水處理需求[3]。
在進行污水處理時,各項處理工藝都會受到一定條件的限制和影響,工作人員需要按照現場的實際情況正確選擇處理工藝,如考慮該地區的地質條件和溫度條件等。通過對比可以看出,借助先進處理技術處理的污水可以更好地滿足相應的排放標準,整體運行成本也較低,不需要消耗較多資金,操作難度較小,可以更好地保障出水水質,節省工程投資,使污水處理廠保持良好的運行狀態[4]。
在處理城市污水時,具備脫氮除磷效果的工藝主要包括:(1)活性污泥法。這種方法可以根據操作方法和運行情況劃分成多個系列,通過對這些系列的不斷發展和完善,污水廠可以獲得良好的使用效果。(2)生物膜法。城市污水處理廠主要選擇曝氣生物濾池,但是這種措施成本較高,會消耗較多能源,因此該法沒有得到廣泛應用。
在使用活性污泥法處理工藝時,需要給聚磷菌提供一個厭氧環境;脫氮反硝化時期,需要提供較多的營養物質。缺氧時期營養物質的分布比在厭氧環境中更加寬泛,但是脫氮反硝化和除磷工藝都需要在好氧環境中開展,因此整體的處理工藝復雜性較高[5]。
生物除磷脫氮工藝需要控制好反硝化對碳源的爭取,掌握各項需求,保持良好的配比關系。市政污水處理規模較大,進水濃度較高,對于各項出水物質的要求也較高。在生化階段需要先進行脫氮,而且需要借助化學除磷等輔助方法,在這種情況下,相關人員需要仔細研究AO工藝的使用效果,選擇更加可靠的工藝,達到更加完善的處理效果。
該工藝的污水需要按照一定的比例劃分成多個部分進入不同的區域中。在消除硝酸鹽氮的過程中,會借助反硝化反應來完成處理工作,污泥需要外回流到厭氧區域;混合液分段之后,需要從好氧區域回流到缺氧區域,完成整體的處理工作。
污水需要分別進入兩個區域,一是厭氧區,二是好氧區。消除硝酸鹽氮的過程中會產生反硝化反應,污泥需要外回流到第一個區域中;曝氣供氧時,需要打開第三段缺氧區域的曝氣設備;最后需要把混合液回流到第一個區域中,完成處理工作。
污水需要流入厭氧區域中,借助反硝化反應完成處理工作,各項操作和上述工藝相同。開始需要先停止運行好氧區域的各項設備,之后同時打開第三段缺氧區域的曝氣設備,相應的混合液也需要回流到缺氧區域。
處理污水時,工作人員需要控制污水的比例;在反硝化反應時期,需要及時補充硝酸鹽,防止影響后續的污水處理工作。其中也會涉及到對曝氣設備的使用,開始要先停止運行第一段的好氧區設備,之后打開缺氧區域的曝氣設備,相應的混合液也要回流到缺氧區,完成相應操作,達到良好的污水處理效果。
預處理單元包括隔油池及絮凝沉淀氣浮機兩個組成部分,首先需要把污水進行加熱,等水油分離后,在隔油池里完成對各種油類物質的清除和處理,之后借助絮凝沉淀氣浮機可以有效處理剩余油脂,而且能夠有效處理其他污染物。
在厭氧處理單元,要正確開展預處理操作,污水水解酸化完畢,能夠有效吸附懸浮物,使大分子有機物得到分解;接著就是在厭氧反應器里進行操作,處理有機污染物;最后的步驟是在厭氧沉淀池里分離泥水,達到緩沖效果[6]。
高級氧化處理單元是一個重要的組成部分,這個單元能夠有效氧化、降解剩余的有機物,提升污水處理效果,為后續各項儀器的正常使用提供更加可靠的保障。在這個時期,氧化反應設計屬于類芬頓工藝,之后需要增加一定的催化氧化填料,以充分去除污水中的污染物。整體工藝較為簡單,操作難度較小。
污水中氨氮及有機物濃度較高,要想有效去除污水中的有機物,可以在處理工藝中增加多個污水回流循環處理系統。
污水進入缺氧池之后,反硝化菌能夠將有機物當作碳源,從好氧池回流到缺氧池中,期間存在反硝化反應,如此能夠充分消除其中的氨氮物質,也能有效降解污水。好氧池中具備好氧的條件,硝化反應之后,剩余的液體會回流到缺氧池中。循環處理污水后,沉淀槽中沉淀的污泥會回流到缺氧區域中,對于工作人員來說,增強對污泥濃度的控制,需要滿足相應的設計規范,使得氨氮處理效果得到更加可靠的保障。
在二級AO處理單元中,大循環處理系統屬于重要的組成部分,污水經過第一級的AO單元處理后,第二級的AO處理單元缺氧池里的有機物濃度會降低,要想更好地保障整體處理效果,就需要添加碳源。在這個時期,二級AO大循環處理系統能夠獲得良好的處理效果。開始需要把第二級AO單元里面的污水回流到第一級AO單元的缺氧池里,之后借助有機物作為碳源,以反硝化反應為基礎,可以有效去除氨氮物質。
工作人員需要持續創新各項污水處理技術,使得污水處理效果得到更加可靠的保障,提高污水處理水平。相關工作人員需要掌握污水特征,正確開展監測工作,明確污水雜質的含量,掌握各項數據信息,并聯系城市的發展情況,按照城市的需求選擇相應的污水處理工藝,以達到良好的處理效果。
在處理污水時,生物處理技術和化學處理技術較為常見,這些技術的使用難度較低,不會消耗太多資金,并能顯著改善污水處理效果,提高污水處理質量。不僅如此,在規劃設計污水處理廠時,工作人員需要按照現場的實際情況選擇相應的處理工藝,規劃好各項處理流程,消除存在的問題,保障污水可以達到循環使用的狀態。
處理市政污水的過程中,相關人員需要優先使用那些性價比高的處理技術。目前,脫氮除磷工藝得到了廣泛使用,在處理污泥的過程中,活性污泥處理技術較為常見,可以獲得良好的處理效果。由此可以看出,正確使用各項先進的工藝,可以達到良好的污水處理效果和污泥處理效果,為行業的發展提供更加可靠的保障。
市政部門需要合理落實污水處理目標,設置和污水處理相關的標準規范,持續提升各部門的積極性,使其更加主動地參與到污水處理工作中,提升市政污水處理的工作效果和工作質量。各部門需要聯系自身的實際情況,解決存在的各種問題,并充分利用各種資源,提升市政污水處理能力,改善污水處理效果。不僅如此,相關部門和企業還需要積極完善各項污水處理措施,提高市政污水處理效率,提升各項技術的實用性和有效性及污水源的末端處理效果,幫助污水處理廠獲取更多的經濟效益。
相對于城市發展速度的持續加快,市政污水處理效率仍然較低,與國外發達國家相比,還存在較為明顯的差距。我國在排水設施及污水處理方面的投入較少,處理效果難以得到保障。在后續發展時期,我們需要積極地應用各項先進的處理技術和處理工藝,加大污水處理設施的成本投入,更新各種設備,有效提升污水處理效果。
綜上,污水處理廠使用AO處理工藝可以達到良好的污水處理效果,這項工藝安全性較高,操作難度較小,后續應得到更加廣泛地推廣及應用。相關部門需要持續完善和創新污水處理工藝,使技術在污水處理過程中發揮更加顯著的作用。