城市污水处理工程设计.pptx
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处理前浓度处理前浓度要求处理后的浓要求处理后的浓度度CODcr350mg/L50mg/LBOD5200mg/L10mg/LSS150mg/L10mg/LNH3-N35mg/L5mg/LTP45mg/L0.5mg/L城市污水基本资料城市污水基本资料 日平均污水流量:日平均污水流量:10000md 进水水质及处理要求进水水质及处理要求A/O工艺原理原污水与沉淀池回流的含磷污泥同步进入厌氧反应器,在厌氧反应器内释放磷,同时部分有机物进行氨化,污水经过厌氧反应器进入缺氧反应器,在缺氧反应器内,通过内循环由好氧反应器送来的硝态氮,混合液从缺氧反应器进入好氧反应器曝气池,去除BOD、硝化和吸收磷等反应在本反应器中进行。这三项反应都很重要,混合液中含有NO3-N,一般以2Q(Q为原污水流量)的流量循环至缺氧反应池反硝化脱氮;污泥中含有过剩的磷,通过排放剩余污泥同步除磷;而原污水中的BOD(或OD)也同时得以去除。含氮有机物氨态氮-NNO2-NNO3-NN2-N外排粗格栅调节池细格栅沉砂池污水初沉池厌氧池兼氧池好氧池混合液回流污水灌溉沉淀池污泥回流剩余污泥污泥预浓缩房出水回用水泵房滤池消毒池清水池加压泵房回用加氯消化池后浓缩池污泥脱水泥外运沼气水砂脱水脱下的水砂外运工艺流程简述工艺流程简述:城市污水流经粗格栅,阻截污水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质等;再流入调节池(调节池目的:调节水流量,使得每个时段处理水量均匀;储存水);之后流过细格栅,阻截污水中较小的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物等;之后污水排入沉砂池,进行砂水分离,去除较大的无机颗粒(作为固体废弃物排放);水流入初沉池,去除部分BOD5,改善生物处理运行的条件并降低BOD5负荷;再流经AO工艺,如下图所示。厌氧反应器缺氧反应器好氧反应器原污水沉淀池(释放磷、氨化)(脱氮)(硝化、吸收磷、去除BOD)处理水内循环回流污泥(含磷污泥)剩余污泥2Q污泥线污泥线剩余污泥排入污泥预浓缩房,降低污泥的含水率,其含水率由99降为97左右;然后进入污泥消化池进行中温消化,产生的沼气作为能源利用;消化后的污泥再进入污泥后浓缩池,进一步降低污泥的含水率,由97降为95左右,最后进入污泥脱水机房经机械脱水压成泥饼外运。在污泥处理过程中产生的污水,含有大量的磷,不能外排,应排入调节池,再次进行除磷。处理水线处理水线处理水一部分用于农业直接灌溉;一部分经过滤和加氯消毒作用,进一步处理后回用到市区作为工业和景观用水。A A/O/O工艺特点工艺特点优点优点工艺流程相对于其他脱氮除磷工艺简单,勿需投药,两个工艺流程相对于其他脱氮除磷工艺简单,勿需投药,两个A阶段只需轻搅拌阶段只需轻搅拌即可,运行费用低于化学法。即可,运行费用低于化学法。有机地组合了厌氧、缺氧、好氧三种不同环境条件下不同功能的微生物菌群,有机地组合了厌氧、缺氧、好氧三种不同环境条件下不同功能的微生物菌群,总的水力停留时间很短,达到了去除有机物、脱氮、除磷的目的。总的水力停留时间很短,达到了去除有机物、脱氮、除磷的目的。厌氧段的存在抑制了丝状菌的繁殖,(好氧、厌氧交替运行),无污泥膨胀,厌氧段的存在抑制了丝状菌的繁殖,(好氧、厌氧交替运行),无污泥膨胀,SVI100,保证了好氧段的稳定运行。,保证了好氧段的稳定运行。污泥含磷浓度高污泥含磷浓度高,一般为一般为2.5%以上,肥效高。以上,肥效高。本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱N除除P工艺,总的水力停留时间少工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺,节约了基建费用。于其他同类工艺,节约了基建费用。脱脱N效果受混合液回流比大小的影响,除效果受混合液回流比大小的影响,除P效果则受回流污泥中夹带效果则受回流污泥中夹带DO和和硝酸态氧的影响,因而脱硝酸态氧的影响,因而脱N除除P效率不可能很高效率不可能很高。A A/O/O工艺特点工艺特点不足不足厌氧区居前,回流污泥中带有大量的硝酸根,破坏厌氧环境,对厌厌氧区居前,回流污泥中带有大量的硝酸根,破坏厌氧环境,对厌氧区聚磷菌厌氧释磷不利;氧区聚磷菌厌氧释磷不利;缺氧区处于系统中间,反硝化脱氮缺氧区处于系统中间,反硝化脱氮C源供给不足,使系统脱氮受限;源供给不足,使系统脱氮受限;由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际中只有一由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际中只有一部分经历了完整的释部分经历了完整的释P、吸、吸P过程,其余则基本上未经厌氧状态而过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧进入好氧区,这对系统除直接由缺氧进入好氧区,这对系统除P不利。不利。- 配套讲稿:
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- 城市 污水处理 工程设计
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