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文档简介
在我国,水资源总量与人均量不相匹配。对于全球范围内的人口飞速增长和城镇化水平的提高带来的淡水资源匮乏以及愈发严重的城镇水污染状况,许多国家以技术更新迭代使污水的利用率提高,从而缓解淡水资源的匮乏的困境。在国外,对于污水的主要处理手段是通过污水处理厂的处理来实现。当然实践也证明了其可行性。国外的污水厂普及率相对高,并在推广高效低能的新技术,处理等级升为三级。由表1可以看出,发达国家在污水再生产量在逐年增加的同时,污水利用率也有很大提高。[1]日再生水产量:980x104m³/d(约为污水产生量的6%)日再生水产量:60x104m³/d污水回用量占供水量的百分比从1996/1997日再生水产量:260x104m³/d(约为污水产生量的2.4%)2025年水再生利用率提高70%(与2005年相比)以色列日再生水产量:96x10m³/d(约为污水收集量的70%)到2020年,100%的生活污水实现再生利用,满足日再生水产量:29x104m³d日本日再生水产量:55x10m'd(污水产生量的1.5%)日再生水产量:136x10m'/d(污水产量的7.7%)污水回用率从2000年的2.9%增长至2003年的5.4%,到2006年达到该市位于福建的西北部、地处闽江上游,全市的土地面积约为2.29万平方公里,人口数量达到268.9万人,含一市、两区、九县。现新建列东污水处理厂一座,已建成的仅列西污水处理厂因建设较早,正在进行提标改造。由于该市位于闽江上游,其污水排放对闽江下游有比较大的影响,特别是省城—一福州市的生产、生活用水及流域水环境质量,而且,随着城市化进程的加快,城市范围的扩大,人□的增加,生产生活产生的污废水必将大大增加。因此,发展县级城市污水达标处理非常必要12。2曝气池曝气池回流污元排放或四起利用污泥浓缩池污泥消化池格栅一—网水流程-------污泥流程脱水和干燥设备二次投氯图1-1传统的活性污泥工艺流程.活性污泥法是目前应用最广泛的一种工艺3,而其中数传统法应用地最早。对于有机物和悬浮物,传统活性污泥法具备较高的去除率,但随着新标准的出台,传统法已不再适用。在不断的实践应用中,又出现了一批新工艺。但总而言之,其工艺原理是大致相同的。其均具备良好的吸附分解沉降处理能力,对于水中的N、P可以有一个比较好的脱氮除磷效果,但同时存在前期建设费用较大的局限,但这并不妨碍其优良特性[6。图1-2A/O工艺A/O是活性污泥法中其中一种工艺,可以实现单目标的脱氮或除磷,而且目标专一,性能稳定,对于选型污水厂来说是一个不错的复合工艺组成单元的选择3A²O工艺是一种可以同时具备脱氮除磷之功效的工艺。在厌氧区、缺氧区、好氧区依靠微生物的作用分别达到释P、反硝化、硝化等目的,消耗有机物的同时对污染物进行去除。但A²O工艺自身也存在缺点,因为聚磷菌的泥龄时间短,而硝化菌的泥龄时间长,在好氧区存在泥龄冲突8,同时在厌氧区,含有硝化菌的回流液会影响聚磷菌的释磷。目前具有的改进方法如双污泥系统、在厌氧区前加设预反应区等。AB法,即吸附生物降解过程,是基于两段污泥法以及高负荷污泥法而新开发的超高负荷活性污泥法I91。它由分别由以吸附为主的高负荷污泥A段与降解为主低负荷污泥较B段构成。[101。SBR工艺,即序批式活性污泥法,其以间歇方式进水。而后再经过进水、曝气、沉淀、排水四流程批批通过污水,再结合活性污泥的处理技术,实现净水。具备处理效率高、处理清洁质量高的特点,对间歇性、流量波动大、水质不稳定的污水有其独特优势。但较繁琐的运维与监测,以及高故障率是它的局限。4连续进水功效的ICEAS工艺。ICEAS对有机物(COD去除率为90~97%)和养分(TN去除率为97-99%)的去除效率较高,限制了亚硝酸盐和硝酸盐的积累。连续流入ICEAS,减少了有机负荷冲击,有利于微生物群落的生长。但该工艺造价势,已在多家中小型污水厂投产使用(8)CASS法污水处理工艺A—生物选择区;B--兼氧区:C—主反应区5时连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水)、间歇排水。这也是比CAST优势的地CASS工艺的占地小、运行简、污泥稳、投资省、污泥少、膨胀鲜有、尾水降低后续处理的负荷。虽然CASS的高成本、复杂构造、高度出水□缺氧区氧化沟工艺,又叫无终端曝气池或是循环曝气池,同样(10)曝气生物滤池工艺曝气生物滤池,简称为BAF,
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