中文名 | 曝氣生物濾池 | 外文名 | Biological Aerated Filter |
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簡????稱 | BAF | 簡????介 | 一種新型生物膜法污水處理工藝 |
BIOSTYR工藝
BIOSTYR是法國OTV公司的注冊水處理工藝技術(shù),由于采用新型輕質(zhì)懸浮填料--BIOSTYRENE(主要成分是聚苯乙烯,且比重小于1g/cm3)而得名。下面以去除BOD、SS并具有硝化脫氮功能的反應(yīng)器為例說明其工藝結(jié)構(gòu)與基本原理。
BIOSTYR工藝是一種上流生物濾池,是一種運(yùn)行可靠、自動化程度高、出水水質(zhì)好、抗沖擊能力強(qiáng)和節(jié)約能耗的新一代污水處理革新工藝,工藝成熟高效。
污水通過濾料層,水體含有的污染物被濾料層截留,并被濾料上附著的生物降解轉(zhuǎn)化,同時,溶解狀態(tài)的有機(jī)物和特定物質(zhì)也被去除,所產(chǎn)生的污泥保留在過濾層中,而只讓凈化的水通過,這樣可在一個密閉反應(yīng)器中達(dá)到完全的生物處理而不需在下游設(shè)置二沉池進(jìn)行污泥沉降。
濾池底部設(shè)有進(jìn)水和排泥管,中上部是填料層,厚度一般為2.5~3.5m,為防止濾料流失,濾床上方設(shè)置裝有濾頭的混凝土擋板,濾頭可從板面拆下,不用排空濾床,方便維修。擋板上部空間用作反沖洗水的儲水區(qū),其高度根據(jù)反沖洗水頭而定。
該區(qū)內(nèi)設(shè)有回流泵用于將濾池出水泵至配水廊道,繼而回流到濾池底部實現(xiàn)反硝化,在不需要反硝化的工藝中沒有該回流系統(tǒng)。填料層底部與濾池底部的空間留作反沖洗再生時填料膨脹之用。
濾池供氣系統(tǒng)分兩套管路,置于填料層內(nèi)的工藝空氣管用于工藝曝氣(主要由曝氣風(fēng)機(jī)提供增氧曝氣),并將填料層分為上下兩個區(qū):上部為好氧區(qū),下部為缺氧區(qū)。根據(jù)不同的原水水質(zhì)、處理目的和要求,填料層的高度不同,好氧區(qū)、厭氧區(qū)所占比例也相應(yīng)變化;濾池底部的空氣管路是反沖洗空氣管。
該工藝具有如下特點(diǎn):
上流濾池,底部渠道進(jìn)配水,頂部出水;
濾料比重小于1;
穿孔管曝氣,節(jié)省設(shè)備投資和維護(hù)費(fèi);
濾頭在濾池的頂部,與處理后水接觸,易于維護(hù);
重力反沖洗,無須反沖洗水泵;
工藝空氣和反沖洗用氣共用鼓風(fēng)機(jī);
曝氣管可布置在濾層中部或底部,在同一池中可完成硝化、反硝化功能;
Biofor工藝
Biofor(生物過濾氧化反應(yīng)池)是得利滿水務(wù)繼滴濾池、Biodrof干式過濾系統(tǒng)之后的專為污水處理廠設(shè)計的第三代生物膜反應(yīng)池。
與其它類型的生物過濾工藝相比,Biofor主要具有下列特性:
①向上流生物過濾
進(jìn)水自濾池底部流向頂部,上流過濾在濾池的整個高度上持續(xù)提供正壓條件,與下向流過濾相比提供了許多優(yōu)勢。
②使用特制的過濾及生物膜支持煤介:Biolite生物濾料
確保獲得較高的生物膜濃度和較大的截留能力,并加長了運(yùn)行周期。
③高性能曝氣
Biofor采用了特制的曝氣頭:它不僅能高效的供氧,而且節(jié)約能源、使用安全、易于操作和維護(hù)。
④流體完全均勻的分布
空氣和水流為同向流。Biofor生物濾池的濾板配有25UB33e濾頭,該濾頭的防阻塞設(shè)計通過均勻的配水使過濾效果優(yōu)化。
BIOSMEDI工藝
上海市政院鄒偉國等開發(fā)了一種名為BIOSMEDI的曝氣生物濾池,它采用脈沖反沖洗、氣水同向流的形式,可用于微污染源水預(yù)處理或污水深度處理。
BIOSMEDI生物濾池是上海市政工程設(shè)計研究院針對微污染原水開發(fā)的一種新型生物濾池,該濾池以輕質(zhì)顆粒濾料為過濾介質(zhì),濾料比重較小,一般約在0.1左右,粒徑的大小為4~5mm左右,比重及粒徑的大小可根據(jù)實際需要選擇確定,這種濾料具有來源廣泛、濾料比表面積大、表面適宜微生物生長、價格便宜(300~500元/立方米)、化學(xué)穩(wěn)定性好等一系列優(yōu)點(diǎn)。
BIOSMEDI生物濾池原理:
濾池上部采用鋼筋混凝土板(板上采用倒濾頭出氣和水)抵制濾料的浮力及運(yùn)行的阻力。在濾層下部,用混凝土板或鋼板分隔在濾層下部形成氣囊,在反沖洗時下部形成空氣室。
原水從進(jìn)水閥進(jìn)入氣室,通過中空管進(jìn)入濾層,在濾料阻力的作用下使濾池進(jìn)水均勻,空氣布?xì)夤馨惭b在濾層下部,空氣通過穿孔布?xì)夤苓M(jìn)行布?xì)?,?jīng)過濾層去除水中的有機(jī)物、氨氮后,出水經(jīng)倒濾頭進(jìn)入上部清水區(qū)域排出。
濾池反沖洗采用脈沖沖洗的方法,首先關(guān)閉進(jìn)水閥及曝氣管,打開濾池下部的反沖洗氣管,在濾層下部形成一段氣墊層,當(dāng)氣墊層達(dá)到一定高度后,此時瞬時把氣墊層中的空氣通過閥門或虹吸的方法迅速排空,此時濾層中從上到下沖洗的水流量瞬時忽然加大,導(dǎo)致濾料層忽然向下膨脹,脈沖幾次后,可以把附著在濾料上的懸浮物質(zhì)脫落,再打開排泥閥,利用生物濾池的出水進(jìn)行水漂洗,可有效地達(dá)到清潔濾料的目的。
具有以下優(yōu)點(diǎn):
①、較小的濾層阻力;采用氣水同向流,避免了氣水逆向流時水流速度和氣流速度的相對抵消而造成能量的浪費(fèi),另外,濾料粒徑較均勻,大大增加濾層的孔隙率,減少濾池運(yùn)行時的水頭損失。
②、價格低、性能優(yōu)的濾料;濾料具有來源廣泛、濾料比表面積大、表面適宜微生物生長、價格便宜(一般價格低于500元/立方米)、化學(xué)穩(wěn)定性好;濾料比表面積大,有利于氧氣的傳質(zhì),大大提高了充氧效率,布?xì)饪刹捎么┛坠懿細(xì)饧纯?,?jié)省工程投資。
③、獨(dú)特的脈沖反沖洗形式;傳統(tǒng)的水反沖、氣水反沖均難以奏效,該濾池采用獨(dú)特的脈沖反沖洗方式,不需要專門的反沖洗水泵及鼓風(fēng)機(jī),是一種高效、低能耗的反沖洗形式。
曝氣生物濾池的應(yīng)用范圍較為廣泛,其在水深度處理、微污染源水處理、難降解有機(jī)物處理、低溫污水的硝化、低溫微污染水處理中都有很好的、甚至不可替代的功能。
在低溫污水中,西寧第二污水處理廠由于冬季最低水溫約6℃,為了解決硝化問題,在可行性研究報告報告中就推薦了曝氣生物濾池 A2/O處理工藝。
在廣東新會4萬立方米/噸污水處理廠(BOT特許權(quán)項目)項目中,首次應(yīng)用于國內(nèi)生活污水處理工程中并獲得成功,其工藝為水解 二級曝氣生物濾池(設(shè)CN池與N池二級),該項目已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行。
在難降解有機(jī)物處理中,青島啤酒(徐州金波)有限公司廢水處理工程中,再用了水解酸化 曝氣生物濾池處理工藝,從運(yùn)行上看,選用的工藝是滿足要求的。
在中水回用中,大連馬欄河污水處理廠工程,采用的是法國得利滿A3D BIOFOR工藝技術(shù),出水水質(zhì)達(dá)到三級標(biāo)準(zhǔn),日處理污水12萬噸,其中4萬噸出水可回用于城市綠化,建筑施工,工業(yè)等。
山西臨汾中水回用工程中,二級處理的出水作為水源,為了解決其氨氮這一指標(biāo),該工程采用曝氣生物濾池作為預(yù)處理單元。
在國內(nèi),豬場糞便污水處理工程,印染廢水處理工程,腸衣加工廢水處理工程,淀粉廢水處理工程等中都有應(yīng)用。
曝氣生物濾池
Biological Aerated Filter
該工藝具有去除SS、COD、BOD、硝化、脫氮、除磷、去除AOX(有害物質(zhì))的作用。曝氣生物濾池是集生物氧化和截留懸浮固體一體的新工藝。
曝氣生物濾池簡稱BAF(BiologicalAerated Filter),是80年代末在歐美發(fā)展起來的一種新型生物膜法污水處理工藝,于90年代初得到較大發(fā)展,最大規(guī)模達(dá)幾十萬噸每天,并發(fā)展為可以脫氮...
世界上首座曝氣生物濾池于1981年在法國投產(chǎn),隨后在歐洲各國得到廣泛應(yīng)用。美國和加拿大等美洲國家在20世紀(jì)80年代末引進(jìn)此工藝,日本、韓國和中國臺灣也先后引進(jìn)了此項技術(shù)。世界上較大的環(huán)保公司如法國得利...
一般都是根據(jù)設(shè)計情況而定,至于浮石可不可以做曝氣濾池的填料?河南上善水處理材料有限公司s水處理專家回答你:當(dāng)然是可以了。
①一次性投資比傳統(tǒng)方法低1/4;②占用面積為常規(guī)工藝的1/10~1/5,運(yùn)行費(fèi)低1/5;③進(jìn)水要求懸浮物50~60mg/L,最好與一級強(qiáng)化處理相結(jié)合,如采用水解酸化池;④填料多為頁巖陶粒,直徑5mm,層高1.5~2m;⑤水往下、氣往上的逆向流可不設(shè)二沉池。
曝氣生物濾池與普通活性污泥法相比,具有有機(jī)負(fù)荷高、占地面積?。ㄊ瞧胀ɑ钚晕勰喾ǖ?/3)、投資少(節(jié)約30%)、不會產(chǎn)生污泥膨脹、氧傳輸效率高、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn),但它對進(jìn)水SS要求較嚴(yán)(一般要求SS≤100mg/L,最好SS≤60mg/L),因此對進(jìn)水需要進(jìn)行預(yù)處理。同時,它的反沖洗水量、水頭損失都較大。
曝氣生物濾池作為集生物氧化和截留懸浮固體于一體,節(jié)省了后續(xù)沉淀池(二沉池),具有容積負(fù)荷、水力負(fù)荷大,水力停留時間短,所需基建投資少,出水水質(zhì)好:運(yùn)行能耗低,運(yùn)行費(fèi)用少的特點(diǎn)。
世界上首座曝氣生物濾池于1981年在法國投產(chǎn),隨后在歐洲各國得到廣泛應(yīng)用。美國和加拿大等美洲國家在20世紀(jì)80年代末引進(jìn)此工藝,日本、韓國和中國臺灣也先后引進(jìn)了此項技術(shù)。世界上較大的環(huán)保公司如法國得利滿公司、德國菲力普穆勒公司、法國VEOLIA公司均把它作為拳頭產(chǎn)品在全世界推廣。在中國內(nèi)地,曝氣生物濾池正處于推廣階段。大連市馬欄河污水處理廠是我國第一個采用曝氣生物濾池工藝的城市污水處理廠(由東北市政院設(shè)計),廣東新會東郊污水處理廠采用了水解——曝氣生物濾池污水處理工藝(由中冶馬院設(shè)計)。 我國一部分工業(yè)廢水的處理也采用了此項技術(shù)。國內(nèi)許多科研設(shè)計單位對曝氣生物濾池也進(jìn)行了試驗研究。隨著曝氣生物濾池在世界范圍內(nèi)不斷推廣和普及,很多學(xué)者在其結(jié)構(gòu)形式、功能、啟動和濾料等方面進(jìn)行了具體的研究,取得了很多成果。
問題前景
作為一種嶄新的水處理工藝——曝氣生物濾池正處在推廣之中。根據(jù)研究和應(yīng)用情況,今后仍有很多問題有待研究:
生物膜的特點(diǎn)及其快速啟動的方式;生物氧化功能和過濾功能之間的相互關(guān)系;反沖洗過程中生物膜的脫落規(guī)律;進(jìn)一步拓寬曝氣生物濾池的應(yīng)用范圍,研究其在水深度處理、微污染源水處理、難降解有機(jī)物處理、低溫污水的硝化、低溫微污染水處理問題中如何與其他工藝相結(jié)合。
曝氣生物濾池中核心介質(zhì)――濾料的研究也會促進(jìn)該工藝在中國的應(yīng)用的范圍,BIOSTYR、Biofor兩種工藝功能比較強(qiáng)大,但在中國大范圍的應(yīng)用仍存在問題,如專利問題,再有它們從投資上都比較大,這也阻礙了這兩種工藝在中國的大范圍的應(yīng)用。
所以特種濾料的的研究與生產(chǎn)的國產(chǎn)化將是曝氣生物濾池在國內(nèi)大范圍的應(yīng)用的關(guān)鍵。
為了使曝氣生物濾池能有較長的運(yùn)行周期,減少反沖次數(shù)降低能耗,運(yùn)用BAF 的工藝都需對進(jìn)水進(jìn)行預(yù)處理,否則原水中的大量雜質(zhì)和SS 將進(jìn)入曝氣濾池,將會堵塞曝氣、布水系統(tǒng),給系統(tǒng)的運(yùn)行帶來嚴(yán)重的后果。尤其是濾池用于二級處理時,往往需投加藥劑才能達(dá)到這一要求,藥劑的使用不僅增加了運(yùn)行費(fèi)用,部分藥劑還將降低堿度,進(jìn)而影響硝化,這是運(yùn)用BAF 工藝時需要考慮的問題。
在生物除P 技術(shù)中,將脫N 和除P 相結(jié)合的系統(tǒng)對除P 不利,因為除P 脫N 本身是一對不可調(diào)和的矛盾,如DO 太低除P 率會下降,硝化反應(yīng)受到限制,污泥沉降性能差,如DO 太高,則由于回流厭氧區(qū)DO 增加,反硝化受到限制,同時NO3- N 的濃度高可影響厭氧區(qū)P 的釋放。因為,P 的釋放最好為厭氧環(huán)境,如果有NO3- N 存在就表明只能為兼氧環(huán)境。
從BAF 運(yùn)行工藝看,完全用生物除P 是很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的。用生物除P 就失去了生物濾池高負(fù)荷的特點(diǎn),造成投資過大,因此最好用加FeCl3 藥劑的方法除P ,而生物濾池由于耐水力沖擊負(fù)荷,可使處理后的水超量回流,并在運(yùn)行中加化學(xué)藥劑,將化學(xué)處理和生物處理同時應(yīng)用于系統(tǒng)中,達(dá)到除P 脫N 目的,使化學(xué)藥劑用量相對減少,從而降低運(yùn)行費(fèi)用。2100433B
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評分: 4.3
曝氣生物濾池計算 5.主要構(gòu)筑物與設(shè)備參數(shù) (一)格柵 見草圖: 1.柵條的間隙數(shù): 設(shè)柵前水深 h=0.1m ,柵前流速 u1 =0.4m /S 過柵流速 u = 0.6 m/S,柵條間寬度 e=20mm,格柵安裝傾斜角 a=60o n=Qmax×(Sina)1/2/(bhv) = 0.00463×(Sin60o)1/2/(0.018×0.1×0.6)≈4 2.柵條寬度: 設(shè)柵條寬度為 S=0.01m B=S(n-1)+bn=0.01×(4-1)+0.018×4=0.102m 3.進(jìn)水水渠道漸寬部分長度: 設(shè)進(jìn)水水渠寬 B1=0.06m,漸寬部分展開角 a1=20o l1=(B-B1)/(2tga1)=(0.102-0.06) /(2tg20o)=0.06m 4.柵槽與出水渠連接處的漸窄部分長度 l2= l1/2=0.06/2=0.03m 5.通過格柵的水頭損失: 設(shè)柵
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評分: 4.6
曝氣生物濾池及其設(shè)計
曝氣生物濾池簡介
曝氣生物濾池
Biological Aerated Filter
該工藝具有去除SS、COD、BOD、硝化、脫氮、除磷、去除AOX(有害物質(zhì))的作用。曝氣生物濾池是集生物氧化和截留懸浮固體一體的新工藝。
曝氣生物濾池(Biological aerated filter,BAF)是 20 世紀(jì)80 年代末在歐美發(fā)展起來的一種新型生物膜法污水處理工藝,并經(jīng)歷了下流式、下流兩段式、上流式、上流兩段式曝氣生物濾池4 種工藝形式,從單一的結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)展到綜合結(jié)構(gòu)。它將接觸氧化工藝和給水快濾池工藝結(jié)合在一起,用于去除水中的有機(jī)物,也可以通過硝化反硝化達(dá)到脫氮效果〔1, 2, 3〕,具備了容積負(fù)荷高、水力負(fù)荷大、水力停留時間短、所需基建投資少、出水水質(zhì)好、運(yùn)行能耗低、運(yùn)行費(fèi)用省等諸多優(yōu)點(diǎn)。
筆者采用兩段上向流曝氣生物濾池(UBAF)處理城市污水,通過控制運(yùn)行條件,研究了影響兩段 UBAF 脫氮效果的各種因素。
1 試驗裝置及方法
1.1 試驗裝置
試驗中采用的兩段UBAF 工藝流程如圖 1 所示。該兩段UBAF 中所加填料為陶粒,其性能參數(shù)如 表 1 所示。A 段曝氣生物濾池主要是對原污水中的少部分氨氮及有機(jī)物進(jìn)行去除,B 段曝氣生物濾池主要對剩余COD 及氨氮進(jìn)行去除。兩座曝氣生物濾池均采用上向流的運(yùn)行方式,其結(jié)構(gòu)設(shè)計參數(shù)完全相同,主體材料為有機(jī)玻璃,設(shè)計尺寸為D 0.25 m× 2.5 m,填料層高1.50 m。底部設(shè)有反沖洗供氣管、放空管、穿孔配水管。
圖 1 試驗裝置
1.2 啟動方式及掛膜
采用接種掛膜,接種液取自某污水廠原水混合液。以曝氣量15~18 L/h 連續(xù)悶曝24 h 后將濾柱排空,重復(fù)2 次。第3 天小流量進(jìn)水(有利于硝化菌的生長固定),以濾速0.55 m/h(流量約為16 L/h)、曝氣量16 L/h 運(yùn)行,第5 天濾速增加到0.75 m/h(流量約為21 L/h)、曝氣量增至31 L/h。期間對各柱DO 進(jìn)行檢測,出水DO 均在4 mg/L 以上。26 d 后將濾速均增至0.89 m/h,按氣水比3∶1 運(yùn)行,此時對COD、 NH4+-N、濁度均有很好的去除效果,將濾料表面生物膜剝落,鏡檢發(fā)現(xiàn)生物膜中有大量絲狀菌,同時有鐘蟲、線蟲、變形蟲、輪蟲等微型動物。
1.3 試驗方法及水質(zhì)
兩反應(yīng)器從底部進(jìn)水,氣水同向,控制A 段水力負(fù)荷為0.81 m/h、氣水比為3∶1,研究了相同水力負(fù)荷下B 段氣水比分別為3∶1、2∶1、1∶1 時,反應(yīng)器的運(yùn)行情況。試驗中各項水質(zhì)指標(biāo)按照文獻(xiàn)〔4〕中提供的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行監(jiān)測,其中:DO,儀器法;NO3--N,紫外分光光度法;NO2--N,N-(1-萘基)-乙二胺光度法;NH3-N,納氏試劑光度法;COD,重鉻酸鉀法; TN,過硫酸鉀消解紫外分光光度法。試驗用水來自某污水廠進(jìn)水端配水井,試驗期間原水水質(zhì)見表 2。
2 結(jié)果與討論
2.1 溫度對UBAF 脫氮性能的影響
當(dāng)濾速為0.8 m/h,氣水比為2∶1,且系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時,分別于7~10、10~20、21~28 ℃條件下考察反應(yīng)器對氨氮、總氮的去除效果,結(jié)果表明:水溫是影響微生物生長和生物代謝活性的主要因素。當(dāng)水溫在 7~10 ℃時,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為69.19%、25.35%,出水NH4+-N、TN 的質(zhì)量濃度分別為11.8、40.32 mg/L; 水溫10~20 ℃時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率分別為80.15%、33.68%,出水NH4+-N、TN 的質(zhì)量濃度分別為7.48、41.09 mg/L;水溫為21~28 ℃時,UBAF 對NH4+-N 的去除率明顯升高,平均去除率達(dá)89.16%,對TN 的平均去除率也有所提高,達(dá)38.75%,出水NH4+-N、TN 的質(zhì)量濃度分別為4.93、37.68 mg/L。這說明,水溫對UBAF 去除NH4+-N、TN 具有很大的影響,水溫越高,UBAF 硝化和反硝化效果越好;反之,則越差。而且,在低溫條件下,UBAF 對NH4+-N、TN 的去除率都比較低,水溫變化對脫氮效果影響最大;常溫時,NH4+-N、TN 的去除率升高,水溫變化對脫氮效果影響較小;較高水溫時,NH4+-N、TN 的去除率明顯升高,水溫變化對曝氣生物濾池脫氮效果影響最小。這是因為大多數(shù)硝化菌合適的生長溫度是25~30 ℃之間,當(dāng)溫度低于25 ℃或者高于30 ℃時硝化菌生長減慢,水溫低于15 ℃時,反硝化速率明顯降低。此外,硝化細(xì)菌的繁殖速度要比異養(yǎng)菌低幾個數(shù)量級,在低溫條件下繁殖速度更低,影響硝化效果,導(dǎo)致UBAF 對 NH4+-N 的去除率下降; 反硝化菌的增殖速率降低,代謝速率也降低,相應(yīng)的TN 去除率也下降。
2.2 水力負(fù)荷對UBAF 脫氮性能的影響
在氣水比為2∶1,水溫為16~25 ℃,進(jìn)水NH4+-N 為28.56~57.29 mg/L,TN 為44.2~75.36 mg/L 時,考察了水力負(fù)荷對UBAF 去除TN 的影響,結(jié)果顯示:當(dāng)水力負(fù)荷由0.8 m/h 增加至1.2 m/h 時,UBAF 對 NH4+-N 的平均去除率由87.48%降為84.94%,下降了2.54% ,對TN 的平均去除率由36.40% 降為 32.38%,下降了4.02%;水力負(fù)荷由1.2 m/h 增至1.8 m/h 時,UBAF 對NH4+-N 的平均去除率為78.70%,下降了6.24%,對TN 的平均去除率為26.67%,下降了5.71%??梢?,水力負(fù)荷對UBAF 的脫氮性能影響較大,隨著水力負(fù)荷加大,UBAF 對NH4+-N、TN 的去除率逐漸降低,而且降幅越來越大。分析認(rèn)為,一方面是由于硝化細(xì)菌的世代期較長,而隨著水力負(fù)荷的增大,生物膜的迅速更新,這樣不利于硝化細(xì)菌的附著和增殖,而且形成的生物膜厚度較薄,有利于氧傳遞到生物膜內(nèi)部,破壞其內(nèi)部的厭氧環(huán)境,不利于反硝化反應(yīng)的進(jìn)行;另一方面,水力負(fù)荷增加導(dǎo)致有機(jī)負(fù)荷隨之也增加,在較高的有機(jī)物濃度下,降解有機(jī)質(zhì)的異養(yǎng)菌處于絕對優(yōu)勢,抑制了自養(yǎng)性硝化細(xì)菌的增殖和活性。
2.3 有機(jī)負(fù)荷對UBAF 脫氮性能的影響
當(dāng)濾速為0.8 m/h,氣水比為2∶1,水溫為16~ 25 ℃,且系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時,有機(jī)容積負(fù)荷對UBAF 除NH4+-N 效果的影響見圖 2。
圖 2 有機(jī)負(fù)荷對UBAF 脫氮性能的影響
由圖 2 可以看出,隨著系統(tǒng)有機(jī)容積負(fù)荷的增加,UBAF 對NH4+-N、TN 的去除率逐漸下降??梢?,當(dāng)有機(jī)容積負(fù)荷升高時,有機(jī)容積負(fù)荷對NH4+-N 的去除有明顯的抑制作用,此時異養(yǎng)菌降解有機(jī)物的區(qū)間會沿濾料高度方向上移,異養(yǎng)菌的生存空間亦隨之向上拓展,壓縮了硝化自養(yǎng)菌的活動空間,而且,由于異養(yǎng)菌的比生長速率要遠(yuǎn)大于硝化自養(yǎng)菌,在爭奪溶解氧和營養(yǎng)基質(zhì)的競爭中,往往是異養(yǎng)菌優(yōu)先利用水中的氧,在有機(jī)底物較為豐富的條件下大量繁殖,使硝化自養(yǎng)菌的增殖受到限制。有機(jī)容積負(fù)荷越高時,異養(yǎng)菌對硝化自養(yǎng)菌的抑制就越強(qiáng)烈,從而使得UBAF 硝化性能呈現(xiàn)較大幅度的下降。隨著有機(jī)容積負(fù)荷的增加,系統(tǒng)的硝化性能下降,硝酸鹽氮濃度降低,可供反硝化菌用作電子受體的硝酸鹽氮減少,反硝化菌的生長受到抑制,使得系統(tǒng)的脫氮性能下降。
2.4 氨氮容積負(fù)荷對UBAF 脫氮性能的影響
當(dāng)濾速為0.8 m/h,氣水比為2∶1,水溫為16~ 25 ℃,且系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時,NH4+-N 容積負(fù)荷對 UBAF 除NH4+-N 效果的影響見圖 3。
圖 3 氨氮容積負(fù)荷對UBAF 脫氮性能的影響
由圖 3 可知,UBAF 對NH4+-N 的去除率隨進(jìn)水 NH4+-N 容積負(fù)荷的增加而降低。這是因為,硝化細(xì)菌屬于化能自養(yǎng)菌,比增長速率小、世代周期長、對環(huán)境條件變化較為敏感。當(dāng)NH4+-N 容積負(fù)荷較高時,高NH4+-N 濃度會抑制硝化自養(yǎng)菌的生長,影響 UBAF 的硝化性能。硝化性能的下降,使可供反硝化菌用作電子受體的硝酸鹽氮減少,反硝化菌的生長受到抑制,TN 的去除率逐漸下降,可見,NH4+-N 容積負(fù)荷的增加會對UBAF 系統(tǒng)的脫氮效果產(chǎn)生較為不利的影響。
2.5 氣水比對UBAF 脫氮性能的影響
在濾速為0.8 m/h,水溫為16~25℃,進(jìn)水NH4+-N 質(zhì)量濃度為27.89~41.36 mg/L 時,考察了氣水比對 UBAF 去除NH4+-N、TN 的影響,結(jié)果顯示:當(dāng)氣水比為1∶1 時,出水中的DO 為0.77~1.35 mg/L,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率分別為79.34%、29.77%;氣水比增加至2∶1 時,出水中的DO 為1.76~2.65 mg/L,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為 86.83%、35.44%; 氣水比增至3∶1 時,出水中的DO 為2.32~3.35 mg/L,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為87.98%、33.89%。
可見,隨著氣水比的增加,UBAF 對NH4+-N 的去除率呈上升的趨勢。這是因為水中溶解氧充足有利于氨氮的氧化。氣水比是控制DO 的主要操作條件,DO 隨氣水比增大而增大。根據(jù)雙膜理論,氧氣傳遞速率的大小由氣液兩相停滯膜的阻力決定,氣水比越大,膜間傳質(zhì)阻力越小,生物膜內(nèi)溶解氧濃度也越高,相應(yīng)地提高了好氧微生物的活性和生物降解速率。但當(dāng)氣水比較大時,溶解氧穿過生物膜較深,生物膜的兼氧及厭氧層薄,內(nèi)部難以形成缺氧區(qū),大量的氨氮被轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮,因此反硝化效果較差,TN 的去除率比較低,出水TN 濃度較高;而當(dāng)氣水比較小時,生物膜內(nèi)的厭氧層加厚,反硝化效果變好;但當(dāng)氣水比為1∶1 時,因硝化作用進(jìn)行的不徹底致使TN 去除效果又變差。
3 結(jié)論和建議
(1)水溫對UBAF 脫氮效果影響較大。當(dāng)水溫小于10 ℃時,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為69.19% 、25.35% ; 水溫10 ~20 ℃時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率為80.15%、33.68%; 在水溫大于20 ℃時,NH4+-N、TN 的平均去除率分別為 89.16%,38.75%。水溫越高,UBAF 脫氮效果越好。
(2)在水溫為16~25 ℃,氣水比為2∶1 時,當(dāng)水力負(fù)荷由0.8 m/h 增加至1.2 m/h 時,UBAF 對NH4+-N 的平均去除率下降了2.54%,對TN 的平均去除率下降了4.02%;水力負(fù)荷由1.2 m/h 增至1.8 m/h 時, UBAF 對NH4+-N 的平均去除率下降了6.24%,對 TN 的平均去除率下降了5.71%。隨著水力負(fù)荷的升高,UBAF 脫氮效果呈下降趨勢。
(3)氣水比對脫氮效果影響較大,在水力負(fù)荷為 0.8 m/h,水溫為16~25 ℃,氣水比為1∶1 時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率為79.34%、29.77%; 氣水比增加至2∶1 時,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率為86.83%、35.44%; 氣水比增至3∶1 時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率為87.98%、33.89%。
(4)兩段UBAF 對TN 的去除效果不佳,為了增加其對TN 的去除效果,達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002) 中的一級標(biāo)準(zhǔn),筆者建議增加缺氧濾池進(jìn)行反硝化,以達(dá)到最佳的脫氮效果。
曝氣生物濾池的應(yīng)用范圍較為廣泛,其在水深度處理、微污染源水處理、難降解有機(jī)物處理、低溫污水的硝化、低溫微污染水處理中都有很好的、甚至不可替代的功能。
在低溫污水中,西寧第二污水處理廠由于冬季最低水溫約6℃,為了解決硝化問題,在可行性研究報告報告中就推薦了曝氣生物濾池+A2/O處理工藝。
在廣東新會4萬立方米/噸污水處理廠(BOT特許權(quán)項目)項目中,首次應(yīng)用于國內(nèi)生活污水處理工程中并獲得成功,其工藝為水解+二級曝氣生物濾池(設(shè)CN池與N池二級),該項目已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行。
在難降解有機(jī)物處理中,青島啤酒(徐州金波)有限公司廢水處理工程中,再用了水解酸化+曝氣生物濾池處理工藝,從運(yùn)行上看,選用的工藝是滿足要求的。
在中水回用中,大連馬欄河污水處理廠工程,采用的是法國得利滿A3D+BIOFOR工藝技術(shù),出水水質(zhì)達(dá)到三級標(biāo)準(zhǔn),日處理污水12萬噸,其中4萬噸出水可回用于城市綠化,建筑施工,工業(yè)等。
山西臨汾中水回用工程中,二級處理的出水作為水源,為了解決其氨氮這一指標(biāo),該工程采用曝氣生物濾池作為預(yù)處理單元。
在國內(nèi),豬場糞便污水處理工程,印染廢水處理工程,腸衣加工廢水處理工程,淀粉廢水處理工程等中都有應(yīng)用。