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新型多级AO膜反应器系统负荷分析
新型多级AO膜反应器系统沿程负荷分析内容如下:
(1)系统对COD去除的沿程负荷分析。
表现为四级AO生化段与三级AO生化段的改变,四级AO生化段运行期间的进水平均浓度为472.5mg/L,三级AO生化段的进水平均浓度为403.4mg/L,当污水进入生化段的厌氧池中,COD浓度下降的幅度,其中:四级AO生化段的COD浓度下降至221.5mg/L,三级AO生化段的COD浓度下降至232.6mg/L。主要是由于污水分段进入缺氧池后,高浓度COD污水与反应器中的活性污泥充分混合,使大部分的COD在好氧池中得以降解,并流入沉淀池中,可以通过生化系统的总水力停留时间及各池水力时间,计算出相应生化段的COD降解速率。相较而言,四级AO系统的COD降解速率为0.013kg/(kgMLSS?h),三级AO系统的COD降解速率为0.0095kg/(kgMLSS?h),对比可知,四级AO系统的污泥负荷大于三级AO系统。
(2)系统对氮去除的沿程负荷分析。
四级AO生化段对污水稀释之后,由32.07mg/L降至18.85mg/L。三级AO生化段对污水稀释之后,由19.34mg/L降至10.2mg/L。其降解反应主要在好氧池中,通过若干段的好氧池,使污水中的氮得到去除,使出水氮浓度降至0.43mg/L。
(3)系统对总氮去除的沿程负荷分析。
四级AO生化段和三级AO生化段沿程总氮去除大多发生在缺氧池中,四级AO生化段的出水总氮浓度为5.39mg/L,AO生化段的出水总氮浓度为3.18mg/L。
综上所述,新型多级AO原MBR工艺在市政污水处理中的应用是重要研究课题,通过实验分析可知,新型多级AO原MBR工艺的污水处理效果良好,对COD和氮的平均去除率分别为96.02%、94.37%,对总氮的去除率达到91.76%,并在高碳氮比进水的条件下,当碳磷比40时,可以通过添加化学除磷程序或添加排泥量的方式,提高污水中磷的去除效率。后续还要引入成熟的分子生物学分析技术,研究各单元的动力学特征,并进一步研究NO3原、NO2原的沿程分析,如:短程反硝化、反硝化除磷等,并充分考虑系统运行中水力停留时间、污泥回流比等工艺参数的影响。
当前化工厂污水对生态环境造成了严重威胁,因此就需要加强对化工厂污水处理问题的重视,注重对污水处理技术的灵活应用,加强对化工企业的巡查力度,对化工企业的污水处理提供有效指导,国家要采取一定的政策进行干预,尽可能降低污水处理的成本,减少污水处理过程中的资源浪费,优化污水处理流程,促进企业进行污水处理的积性,污水处理工作的顺利开展。
目前国内外PTA废水处理工艺路线
PTA废水中的BOD5/LODcs=0.6~0.8;乙酸微溶于水,对苯二(TA)难溶于水,溶解度随温度降低而降低。pH=5.1左右时开始析出,pH=3.8左右时大部分TA都已析出;废水中含有少量含量的催化剂,废水中的Co2+、Mn2+含量能达1000mg/L以上。当Co2+浓度达到200mg/L、Mn2+含量达到100mg/L时,就会影响厌氧污泥的活性,甚至使厌氧微生物死亡。
目前国内已经运行PTA废水的处理工艺路线有以下几种:
PTA废水→预处理→IC+MBBR→软化水处理→深度处理→中水回用处→达标排放!
PTA废水→预处理→生化处理→达标排放
PTA废水→混凝沉降→旋流分离→生化处理→混凝沉降→生物炭塔过滤→达标排放。
PTA废水→水解酸化→沉淀→生化处理→混凝沉降→臭氧氧化→达标排放。
PTA废水→中和配水均质→接触氧化→纯氧曝气生化处理→沉降→达标排放。
PTA废水→中和均质→PTA降解菌及其协同菌并固定化处理→沉降→达标排放。
TA废水→中和均质→UASB反应器→厌氧沉淀池→2段好氧生化处理系统→流砂过滤器→放流水监测池→达标排放。