杭州天恒投资建设管理有限公司 浙江省 310004
摘要:为实现现有水资源的保护,确保城乡居民的正常用水,我国加大了污水处理厂的建设与管理力度,不断引进先进处理工艺,改进污水处理效果,加大水资源利用率。本文从目前城市污水处理技术发展现场展开分析,针对现存的问题提出合理的污水处理技术改进方案,以期满足我国目前对污水处理的要求,加大污水管控力度。
关键词:污水厂;污水处理;水资源保护;
我国污水处理行业发展时间较长,近几年随着经济的进步,很多污水厂的处理工艺也有所完善,这为我国污水处理及水资源保护提供了助力。不过从总体形势来看,我国在污水处理上还存在诸多不足,难以满足现今发展要求。为此,有必要对污水处理工艺实行改造优化,提高污水处理效率,保护我国水资源。
1城市污水处理技术发展现状
污水厂大多处理的都是城市污水,其与工业废水存在本质区别,城市污水指的是人们日常生活中产生的各种污水,其中有害有毒物质的含量较少,不如工业废水的污染力度大,不过城市污水的大量堆积也会对自然环境及现有水资源带来影响。再加上目前人均需水量的增加,水资源短缺现象严重,如果不及时处理城市污水,将会对人们的生活带来较大威胁。由于城市污水中含有的有机物较多,这些有机物如果排放到土壤或河湖中,会对土壤性能或河湖中的生物带来较大影响,因此,在污水处理中,应针对有机物采取科学有效的技术措施,降低有机物含量,改善水环境。
当前,我国虽然针对污水处理加大了污水厂的建设力度,不过由于工艺技术较为简单,处理设备落后,很难满足现有处理要求。为此,就需要对污水处理技术及工艺进行优化和改造,制定完善的管控政策,加大扶持力度,以此增加产出收益比,解决城市污水处理存在的问题。
2污水厂工艺改进的必要性
目前我国污水厂在城市污水处理中多是以活性污泥法、人工湿地、强化一级处理、一级处理等方式为主的,其中以活性污泥法使用最为广泛,其能够有效剔除污水中含有的有机物和悬浮物,降低污染率。不过随着生活质量的提高,城市污水含量发生改变,其中氮、磷元素的含量在逐渐增多,传统的处理方式逐渐处于劣势。为此,就有必要对污水处理工艺实行改进和优化,提高氮磷的处理效率,确保水中氮磷含量的标准性,改进水资源质量。此外,企业也应该顺应时代发展趋势,对处理工艺及技术予以完善和创新,创造更大的经济效益。
3污水处理厂工艺改进方案
3.1活性污泥工艺及其改进型A/0、A2/0工艺
在污水厂中,以往城市污水的处理以活性污泥处理工艺为主,其能够将污水中含有的过量有机物及悬浮物有效剔除,不会造成较大的能耗及成本损耗,是污水厂最常使用也是最广泛使用的一种处理工艺。不过该工艺在处理氮磷元素上却存在一些劣势。鉴于目前城市污水中经常存在的氮磷含量超标问题,如果仍单一的使用传统的活性污泥处理工艺,会减弱污水处理效果,不利于水资源循环利用目标的实现。为此,有必要对传统的活性污泥处理工艺行改进和优化,增强其脱氮除磷效果。A/0、A2/0工艺就是活性污泥改进方案中较为有效的两种方法,其在脱氮除磷上起到显著效果。这两种方法的优劣势为:
1)A/0法
该方法在氮磷元素的提取上有着较为显著的优势,不过在使用过程中,如果同时进行氮和磷的处理,会导致HRT、SRT负荷出现较大变动,降低处理过程的安全性,所以在实际应用中往往会设置较多的处理单元,复杂性较强,管理难度较大。
2)A2/0法
较A/0法,A2/0法的优势更为明显,复杂度也较低,一般只需在处理厂中设置好氧区、厌氧区及缺氧区,就可实现氮磷同时剔除的效果。在目前处理厂中应用较为频繁。
在使用该改进工艺实施污水处理时,能够依靠良好的运行实现出水水质的稳定。但是A2/O改进工艺也存在一定的缺点,主要是内回流系统的控制比较复杂,对污水处理系统有着非常高的管理要求。
3.2AB法
AB法也是污水处理厂中最常使用的方式之一。AB法工艺应用在污水厂中,是将处理系统划分为A、B两部分,A段以高负荷段为主,充分利用生物絮凝剂实施污水中污染物质的吸附处理,B段以低负荷段为主,利用的是传统的活性污泥法实施污染物处理,两段中分别设置独立的污泥回流和沉淀系统。在观测该处理工艺可知,A段的处理效率较高,BOD的去除量可达到一半以上,不过该段的缓冲能力也相对较强,需要对冲压实行合理控制。B段的处理较为稳定、温和,效果良好。
对于高浓度的污水而言,采用AB法工艺进行处理能够具有非常好的适应性,而且节能效益也非常的好。但是AB法工艺处理污水时,也存在一定的缺点。污水处理过程中产生的污泥量非常多,尤其是在A段中,污水中的污泥含有较高含量的有机物,在以后的污水处理中存在很大的难度。此外,由于A段在处理过程中,会吸附较多的有机物,使得B段中所需的碳源相应减少,难以提高硝化处理效率,如果是在浓度较高的污水中,则需要增加硝化处理设备,以保证污水处理质量,减少污染的产生。
3.3 SBR与SBR改进工艺
SBR工艺也被称之为序批式活性污泥处理法,其在污水处理中的应用,主要是通过进水、曝气、沉淀、排水及闲置这五个步骤实现的。采用序批式活性污泥法实施污水处理时,能够使污水厂的占地得到节约,且在污水处理中产生的污泥回流量也相对较少,具有节能效果。SBR工艺在使用过程中可借助静止沉淀处理来提高污水处理效率,达到净化水质的目的。但该工艺在实际应用中,对技术要求较高,且无法及时有效的将污水中含有的超标氮磷元素剔除,所以需要对该工艺展开进一步优化和处理,以此改进SBR工艺的使用效率,降低处理难度,从而全面改善水质质量,减少污染的产生。
在对SBR工艺进行改进时,需将CASS、ICEAS以及MSBR等工艺融入其中,创设循环式活性污泥处理系统,以此加强污水处理效果,实现最终处理目标。同时CASS的应用实现了传统SBR性能上的优化,解决了传统处理中氮磷剔除存在的问题,合理控制污水中的氮磷含量。再者,利用该工艺,能够规避污泥的膨胀性,取得更好的污水处理效果。对于MSBR工艺而言,其是SBR改良之后的简称,该工艺能够连续进水且高效处理污水,不仅操作简单,还具有容积小、单池的特点。
3.4氧化沟工艺
氧化沟工艺是在活性污泥法基础上改良研制的一种新型处理工艺,延续了活性污泥法的优势和特征,并对曝气池结构实行了改造和优化,有效的提升了污水处理效率,减少各类问题的产生。氧化沟工艺中的曝气池设计以封闭性的沟渠形为主,呈现出首尾相连的循环流形式,可同步实现污水与污泥的处理与净化。且氧化沟工艺所需设备和技术相对较为简单,即使不设置沉淀池和消化池,也能够保证脱氮除磷效果,进而降低污水处理成本,改进工作效率。相比上述几种处理方法,氧化沟工艺的应用更为广泛。
4结束语
随着水污染问题的日益严重,我国加大了污水厂的建设力度,并不断进行污水处理工艺的改良和优化,希望能够改善污水处理效率。上文提到的各种处理工艺及改良方案,是目前使用较为普遍的污水处理方式,均取得了较好的成果,企业及部门应加大对其重视力度,从而在保证污水处理效率的基础上,不断展开工艺的优化,最终达到污水处理目标,为人们生活及经济发展提供保障。
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