中文名 | AB法污水处理工艺 | 外文名 | AB method sewage treatment process |
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别 名 | 吸附—生物降解工艺 | 开创者 | 宾克教授 |
开创时间 | 20世纪70年代中期 | 处理阶段 | 预处理、A段、B段等三段 |
(1)A段连续不断地从排水系统中接受污水,同时也接种了在排水系统中存活的微生物种群,也就是排水系统起到了“微生物选择器”的作用。在这里不断地产生微生物种群的适应、淘汰、优选、增殖等过程。从而能够培育、驯化、诱导出与原污水适应的微生物种群。由于该工艺不设初沉池,所以A段能够充分利用经排水系统优选的微生物种群,从而使A段能够形成开放性的生物动力学系统。
(2)A段负荷高,为增殖速度快的微生物种群提供了良好的环境条件。在A段能够成活的微生物种群,只能是抗冲击负荷能力强的原核细菌,原生动物和后生动物难于存活。
(3)A段污泥产率高,并有一定的吸附能力,A段对污染物的去除,主要依靠生物污泥的吸附作用。这样,某些重金属和微生物降解有机物质以及氮、磷等物质,都能够通过A段而得到一定的去除,因而大大地减轻了B段的负荷。A段对BOD去除率大致介于40%~70%,但经A段处理后的污水,其可生化性将有所改善,有利于后续B段的生物降解。
(4)由于A段对污染物质的去除,主要是以物理化学作用为主导的吸附功能,因此,其对负荷、温度、pH以及毒性等作用具有一定的适应能力。
(5)对处理城市污水,A段主要设计与运行参数的建议值为:
1)BOD—污泥负荷(LS)2~6kgBOD/(kgMLSS·d),为普通活性污泥处理系统的10~20倍;
2)污泥龄(θC)0.3~0.5d;
3)水力停留时间(t)30min;
4)吸附池内溶解氧(DO)浓度0.2~0.7mg/L。
首先应当说明,B段的各项功能的发挥,都是以A段正常运行为条件的。
(1)B段接受A段的处理水,水质、水量比较稳定,冲击负荷已不再影响B段,B段的净化功能得以充分发挥。
(2)去除有机污染物是B段的主要净化功能。
(3)B段的污泥龄较长,氮在A段也得到了部分的去除,BOD/N的比值有所降低,因此,B段具有产生硝化反应的条件。
(4)B段承受的负荷为总负荷的30%~60%,与普通活性污泥处理系统比,曝气生物反应池的容积可减少40%左右。
(5)对处理城市污水B段的设计、运行参数建议值为:
1)BOD—污泥负荷(LS)0.15~0.3kgBOD/(kgMLSS·d);
2)污泥龄(θC)15~20d;
3)水力停留时间(t)2~3h;
4)曝气池内混合液溶解氧含量(DO)1~2mg/L。
AB法污水处理工艺流程示于图1。从图1可见,与普通活性污泥法相比,AB工艺的主要特征是:
(1)全系统分预处理、A段、B段等三段。预处理段只设格栅、沉砂池等简易处理设备,不设初次沉淀池。
(2)A段由吸附池和中间沉淀池组成,B段则由曝气生物反应池及二次沉淀池组成。
(3)A段与B段各自拥有独立的污泥回流系统,两段完全分开,每段能够培育出各自独特的、适于本段水质特征的微生物种群。
污水处理的工艺就有很多种,一般来说都是沉淀,还有药物的一些化学反应等等
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要针对具体的污水指标进行选择,要不然就会存在大炮打蚊子,打飞机这种情况了,方案设计必须是有针对性的。
. . 一 .污水性质: 农村综合生活污水。 二.污水水量 根据设计要求本方案每套污水总流量按 120 m3/D 设计,通过的一体化污水处理系统(设备) 流量按 5m3/H 设计处理运行。 三.污水水质及排放标准 项 目 指 标 进水水质 (mg/L) 排放标准 (mg/L) BOD5 ≤200 ≤30 CODcr ≤400 ≤100 SS ≤300 ≤70 动植物油 ≤30 ≤5 氨氮 ≤40 ≤10 PH 6~9 6~9 四 .设计处理工艺 4.1 工艺流程选择 生活污水的溶解性 CODcr与 BOD5均较高, BOD:COD的比值 >0.4,宜采用生化处理工艺。 生化处理工艺具有以下优点:处理效率高;运行费用低;产泥量少,不产生二次污染。生化处 理工艺主要分为活性污泥法和生物法,而生物法由于不会产生污泥膨胀,并且无需污泥回流而 使流程及操作比较简便,并且有机