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将臭氧/曝气生物滤池(O3/BAF)组合工艺用于工业区污水处理厂提标改造,利用臭氧将难生物降解有机物转化成易于生化降解的物质,提高废水的可生化性;利用曝气生物滤池去除残留有机物和截留悬浮固体。O3/BAF组合工艺能够很好地发挥化学氧化和生物降解两种技术各自的优势,可在保障出水水质达标的条件下降低工程投资和运行费用。组合工艺对难降解、可生化性差的溶解性COD去除效果明显,臭氧后出水B/C的平均值提高了1.54倍,O3/BAF组合单元COD平均去除率达到了34.2%。连续12个月的运行数据表明,处理出水水质稳定达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准。 相似文献
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针对绍兴水处理发展有限公司印染废水总氮高,生化处理总氮去除率低和出水总氮指标不稳定等主要问题,开展源头管控,对现有处理系统进行优化调整,新建反硝化滤池脱氮系统,使处理后总氮指标达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287—2012)中TN≤15 mg/L要求,实现了达标稳定运行。 相似文献
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A2/O-曝气生物滤池深度生物脱氮除磷工艺分析 总被引:1,自引:1,他引:0
重点介绍了A<'2>/O-曝气生物滤池工艺的工作原理、运行方式及工艺特征.通过缩短A<'2>/O单元的泥龄,将硝化过程分离出去,使曝气生物滤池实现硝化.A<'2>/O单元在短泥龄条件下运行,有利于除磷及反硝化;曝气生物滤池在长泥龄条件下运行,有利于硝化效果的稳定和高效;从曝气生物滤池回流来的硝酸盐氮为A<'2>/O的缺氧段提供了充足的电子受体,为反硝化除磷提供了必要条件,最大限度地缓解了低C/N值污水在脱氮除磷过程中碳源不足的难题.小试结果表明,该工艺可以实现有机物、氮、磷的同步深度去除,出水水质满足<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB 18918-2002)的一级A排放标准. 相似文献
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《中国给水排水》2020,(13)
天津市某污水处理厂进行提标改造,出水水质要求达到天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 12/599—2015)的A类标准,核心生化段采用移动床生物膜反应器(MBBR)工艺进行原位改造,将AAO工艺改为Bardenpho工艺,增设后缺氧区,增强生化系统的脱氮作用,好氧区投加悬浮载体,保障氨氮的稳定达标;深度处理工艺采用气浮、两级臭氧氧化、曝气活性炭滤池以及V型滤池,保障TP、SS、COD稳定达标。实际运行效果显示,在冬季9~11℃的低温条件下,污水厂出水COD、BOD5、氨氮、TN、TP、SS平均值分别为24.52、0.88、0.29、6.82、0.08、2.32 mg/L,稳定达到了提标改造目标。生化段沿程检测结果和硝化试验结果表明,悬浮载体在低温条件下优势突出,硝化速率是活性污泥的10倍,几乎承担了全部的硝化作用,Bardenpho工艺的设计破除了回流比对TN去除的限制,后置缺氧区的TN去除率为24.76%,强化了TN的去除,生化段出水氮素稳定达标。高通量测序结果显示,系统内主要的硝化菌属为Nitrospira,在MBBR区悬浮载体上的相对丰度达到13.14%,而在活性污泥中仅为0.68%。采用MBBR工艺对生化段进行原位改造,能够有效提高系统的硝化能力,是应对冬季低温、确保出水水质达标的有效措施。 相似文献
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小城镇污水具有水质、水量随季节变化较大的特点,从稳定达标和节能降耗两方面考虑都需要根据实际的水质和水量进行运行模式和参数的调整.针对万盛污水处理厂在常温运行期间进水污染物浓度和C/N值低、运行能耗偏高等问题,进行了一系列的运行模式优化研究.结果表明,采用循环周期为4h的梯级非限制性曝气模式,即进水/曝气前1h控制DO<1 mg/L、后1h控制DO为2~3 mg/L、沉淀为1h、滗水为1h,可保证出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级B标准,并使对TN的去除效果较原设计模式提高了15%.在上述运行模式下,通过相应的曝气系统调整,使运行能耗降低了25%,从而实现了提升出水水质与节能降耗的双重目的. 相似文献
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小区中水回用工程实例 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了曝气生物滤池(BAF)过滤工艺在辽宁某住宅小区中水回用工程中的运用。具体介绍了工程水质及水量的设计、工艺流程及工艺参数,分析了其运行情况,并对曝气生物滤池运行中有关问题进行了总结,最后对其应用前景作了展望。 相似文献
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以南方某自来水厂待滤水为对象,通过比较纯氧曝气-活性无烟煤滤池与石英砂滤池的出水水质及滤料的生物活性,研究不同滤料的生物活性对滤池去除效果的影响。试验结果表明,纯氧曝气-活性无烟煤滤池长期运行后,其滤料的物理吸附容量已基本饱和,对污染物的去除主要依赖于生物膜的降解和粘附絮凝作用。在8m/h左右的滤速下,纯氧曝气-活性无烟煤滤池对有机物及氨氮都有较高的去除效果,并能有效控制后续消毒工艺中三卤甲烷的生成,其中,TOC的去除率为28.7%,COD_(Mn)的去除率为33.9%,低浓度氨氮能够彻底去除,并且能够将三卤甲烷的生成量降低20.8%,显著提高水厂的出水水质。 相似文献
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安徽省某污水厂一、二期工程出水水质分别达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的二级和一级B标准,为实现节能减排,拟建深度处理工程,出水水质需达到一级A标准,并回用作火电厂循环用水的补充水.深度处理采用曝气生物滤池和深床反硝化滤池工艺,详述了工艺流程选择和深度处理构筑物的设计参数. 相似文献
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《中国给水排水》2020,(14)
深圳横岭污水厂二期(40×10~4m~3/d)工程原污水处理主工艺采用强化预处理加反硝化、硝化两级曝气生物滤池和紫外消毒工艺,原出水水质执行一级A排放标准。2018年应广东省环保厅要求,启动地表准Ⅳ类提标工程。同时,为改善现有系统预处理水力及固体负荷偏高,滤料破损、板结导致加大滤池水损及曝气不均等运行问题,提标工程设计采用新建滤池反冲洗水处理工艺以降低预处理负荷,主工艺流程为两级曝气滤池改造加新建反硝化滤池、新建高负荷混凝沉淀池工艺,实现深度脱氮及除磷要求。新建深度处理工段具有设计负荷高、节省占地、处理效果可靠、工艺先进的特点,适用于用地受限的提标工程。 相似文献
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《中国给水排水》2015,(9)
雨季时城市污水处理厂面临实际处理量远超过设计处理量,可能导致运行不稳定等问题。采用一级强化模式应对雨季冲击负荷,探讨污水处理厂实现稳定达标的策略。通过实际处理量为10.7×104m3/d的生产性试验得到,PAC和PAM联合投加的一级强化处理对污染物的去除效果明显优于仅投加PAC的,且前者成本相对较低。当HRT1 h,PAC和PAM投加浓度分别为102.7和0.39 mg/L时,初沉池对COD、TP和SS的去除率分别为86.2%、80.3%和92.1%,但对NH+4-N的去除率仅为8.7%。将一级强化处理出水和生化处理出水混合后,出水污染物浓度可稳定达到一级A排放标准。一级强化工艺处理1×104m3污水的干污泥产量约为2.73 t,运行药耗和电耗综合成本约为0.104元/m3。应对雨季冲击负荷时,一级强化与生化处理相结合能有效维持工艺稳定达标运行。 相似文献