水汙染控制工程實習報告

2022-10-19 05:48:10 字數 4805 閱讀 8344

青島農業大學

學生實習報告

實習名稱: 水汙染控制工程實習報告

實習時間:2023年11月7日—2023年11月27日

專業班級 : 環境工程2009級02班

姓名 (學號孫國帥 20091703

2023年 12 月 3 日

一、實習時間

2023年11月7日——2023年11月27日

二、實習地點

青島市嶗山區沙子口汙水處理廠;青島市城陽區汙水處理廠;化學樓101

三、實習目的:通過前往汙水處理廠參觀實習,進一步深刻理解課本知識。且通過工程師的講解,了解汙水處理各工藝構築物的特點與設計理念,明確流程,為課程設計打好基礎。

並將自己在學科學習過程中遇到的問題,及時與老師和工程師溝通,借助實體構築物解決。提公升自己的實際操作能力和臨場解決問題的能力。

關鍵詞:sbr a2/o uct 模型

四、實習內容

(一)青島市嶗山區沙子口汙水處理廠

(1)青島市嶗山區沙子口汙水處理廠簡介

青島市嶗山區沙子口汙水處理廠是由嶗山區**授權青島海林環保科技****建設的汙水處理廠,位於青島市嶗山區沙子口辦事處駐地,一期占地41.7畝,設計進水量2.0萬噸/天;二期工程占地32.

85畝,增加處理能力3.0萬噸/天。沙子口目前排放汙水總量可達到320萬噸/年,工業廢水約佔總排放量的65%以上,生活汙水及公建汙水排放量約佔總排放量的35%。

主要汙染物為cod、bod、ss、n、p等,屬有機耗氧型汙染。沙子口汙水處理廠每天處理廢水約8000噸,產生含水汙泥近300立方公尺。該地區的汙水以生活類汙水為主,有機質含量大,重金屬成份極少。

處理流程主要為電腦控制,如圖1顯示實時監控。汙水處理廠採用uct工藝,其英文為university of cape town,由南非開普敦大學研究開發。沙子口汙水處理廠每天處理廢水約8000噸,產生含水汙泥近300立方公尺。

該地區的汙水以生活類汙水為主,有機質含量大,重金屬成份極少。沙子口汙水處理廠每月可生產有機肥料100噸,以800元/噸的**賣給園林綠化部門,不僅硝化了汙泥,而且獲得了經濟效益。嶗山沙子口汙水處理廠投資200萬元改造後,將汙水處理後產生的汙泥進行發酵等環節處理,使之成為優質的林業用有機底肥,實現了環境效益、社會效益、經濟效益的多贏。

該工程在探索汙泥科學無害化處置方面做了有益嘗試,變廢為寶、減汙增效,據悉這在山東省是首家。

(2)主要工藝

①工藝簡介

uct(university of cape town)是類似於a2/o工藝的一種脫氮除磷工藝。其獨特之處在於:一,汙泥直接回流至缺氧池,而不回至厭氧池;二,缺氧池部分混合液回流至厭氧池,增加乙個內回流。

在這樣的執行條件下可抑制絲狀菌繁殖,克服汙泥膨脹,有利於處理後汙水與汙泥的分離。而且由於厭氧、缺氧和好氧三個區嚴格分開,有利於不同微生物菌群的繁殖生長,因此除磷脫氮效果好,但該工藝對bod/ n 值敏感。

uct 工藝包括兩個混合液內回流,乙個汙泥外回流,這種工藝旨在減少進入厭氧池的回流液帶入過多的no-3 -n 的數量,從而削弱no-3 -n 對厭氧釋放磷的影響,保證了除磷效果。在本工程中,進水方式有一定的改進,即:80 %的汙水進入厭氧池,20 %的汙水進入缺氧池。

進水通過前面的配水井分別進入厭氧池和缺氧池,達到了碳源的合理分配,提高了除磷脫氮效果。對有機物濃度偏低的汙水,除磷效果有所改善。其缺點是操作較為複雜。

需增加附加回流系統。

它的主要工藝流程圖為:

②uct工藝主要原理

化學需氧量的去除:汙水中有分子氧存在的條件下,通過uct池曝氣系統培養活性汙泥,利用其中的好氧微生物(包括兼性微生物,但主要是好氧細菌)以汙水中的有機汙染物為養分,降解有機物,使其穩定、無害化的處理。我們實習時發現汙泥有較多的上浮,是因為改造造成汙泥量過大的原因。

氨氮的去除:在uct池缺氧部分,以進水中的有機物為碳源,利用混合液回流帶入的硝酸鹽進行反硝化脫氮。具體為汙水中的氮一般以氨氮和有機氮的形式存在,通常是只含有少量或不含亞硝酸鹽和硝酸鹽形態的氮,在未經處理的汙水中,氮有可溶性的氮,也有非溶性的氮。

可溶性有機氮主要以尿素和氨基酸的形式存在;一部分非溶性有機氮在初沉池中可以去除。在生物處理過程中,大部分的非溶性有機氮轉化成氨氮和其他無機氮,卻不能有效地去除氮。廢水生物脫氮的基本原理就在於,在有機氮轉化為氨氮的基礎上,通過硝化反應將氨氮轉化為亞硝態氮、硝態氮,再通過反硝化反應將硝態氮轉化為氮氣從水中逸出,從而達到除去氮的目的。

總磷的去除:在厭氧池,在沒有溶解氧和硝態氧存在的厭氧條件下,兼性細菌將溶解性bod 通過發酵作用轉化為低分子可生物降解的揮發性有機酸(vfa),聚磷菌吸收這些vfa 或來自原汙水的vfa,並將其運送到細胞內,同化成細胞內碳能源儲存物聚β羥基丁酸(phb),所需的能量**於聚磷的水解以及細胞內糖的酵解,並導致磷酸鹽的釋放。在好氧池,聚磷菌的活力得到恢復,從汙水中大量吸收磷,並以聚合磷酸鹽的形式儲存在細胞內,其量大大超出生長需要的磷量,通過phb 的氧化代謝產生能量,用於磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能鍵的形式儲存,磷酸鹽便從汙水中去除。

處理後的出水達到《汙水綜合排放標準》(gb8978—1996)二級標準。一期公升級改造工程完成後,出水可達《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(gb18919-2003)一級b標準,處理後的汙水同時滿足了中水回用的要求,可用於居民沖廁、城市綠化灌溉、景觀用水等。

(3)具體工藝流程圖

本工程主要構築物有:粗格柵、進水幫浦房、細格柵、渦流沉砂池、生物處理池、鼓風機房、二沉池、汙泥幫浦房、濃縮脫水機房等。

(二)青島市城陽區汙水處理廠

(1)青島市城陽區汙水處理廠簡介

青島市城陽區汙水處理廠始建於2023年,位於城陽區雙元路西側,墨水河東南岸約120m處,占地面積3.7公頃。汙水處理規模為5萬m3/d。

主要處理市政汙水,一期專案共有8座圓形變形sbr生物反應池,每池直徑38m,容積為6800方,日處理量為5萬t/d。二期工程為倒置a2/o工藝。工程擬採用改良a2/o汙水處理工藝,處理後的汙水執行《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(gb18918-2002)二級標準。

達標汙水排入墨水河的排汙區後,經短距離河道輸送匯入膠州灣,排放地點位於墨水河口處。目前,城陽汙水處理廠正在公開招標,擬建城陽城區汙水處理廠公升級改造工程,日處理汙水10萬m3,出水達一級a標準(池容6000立方公尺,建築面積1000平方公尺)。

(2)主要工藝

①工藝簡介

改良sbr-mbbr工藝,全稱為:序列間歇式活性汙泥法(sequencing batch reactor activated sludge process)。簡稱(sbr-sequencing batch reactor)間歇式活性汙泥法汙水處理工藝 ,sbr工藝。

它是基於以懸浮生長的微生物在好氧條件下對汙水中的有機物、氨氮等汙染物進行降解的廢水生物處理活性汙泥法的工藝。按時序來以間歇曝氣方式執行,改變活性汙泥生長環境的,被全球廣泛認同和採用的汙水處理技術。是一種按間歇曝氣方式,即:

注水-反應-排水,來執行的活性汙泥汙水處理技術。在流態上屬於完全混合式,sbr技術採用時間分割的操作方式替代空間分割的操作方式,非穩定生化反應替代穩態生化反應,靜置理想沉澱替代傳統的動態沉澱。它的主要特徵是在執行上的有序和間歇操作,sbr技術的核心是sbr反應池,該池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能於一池,無汙泥回流系統。

多段倒置a2/o 工藝,避免傳統a2/o工藝回流硝酸鹽對厭氧池放磷的影響,將缺氧池置於厭氧池前,來自二沉池的回流汙泥和30—50%的進水,50—150%的混合液回流均進入缺氧段,停留1—3h,回流汙泥和混合液在缺氧池內進行反硝化,去除硝態氧,在進入厭氧段,缺氧段汙泥濃度可較好氧斷高出50%。所謂倒置的a2/o工藝就是把常規生物脫氮除磷系統的厭氧、缺氧環境倒置過來,可以得到更好的脫氮除磷效果,其特點在於:缺氧區位於厭氧區之前,硝酸鹽在這裡消耗殆盡,厭氧區orp較低,有利於微生物形成更強的吸磷動力。

微生物厭氧釋放磷後直接進入生化效率較高的好氧環境,其在厭氧條件下形成的吸磷動力可以得到更充分利用。缺氧段位於工藝首端,允許反硝化優先獲得碳源,進一步加強了系統的脫氮能力。便於聚磷菌優先利用汙水中的易生物降解有機物,實現生物除磷,而反硝化菌可以利用更多形態的碳源,缺氧池在後也不會影響脫氮。

②主要工藝

1、改良sbr-mbbr工藝

汙水分批注入反應池,然後按順序進行反應、沉澱,處理水(上清液)分批排出,完成乙個處理過程。

sbr生化反應過程經歷厭氧和好氧階段,sbr反應池在非穩定條件下執行,池內生物相複雜,微生物種類繁多,有機物去除率很高。特別是在執行初期,反應池內氧濃度低,一些兼氧性細菌通過厭氧消化和不完全氧化,使汙水中部分難以降解的物質轉化為易降解物質。

sbr具有較好的脫氮功能。進水初期,池內殘留的游離氧首先消耗,反硝化菌以汙水中的有機碳作為供體,把池內殘留的no-n還原成氮氣或供自身合成反應需要的有機氮。另一方面,由於進水期活性汙泥對高濃度基質的吸附,並以聚物形式貯存起來,當反應液中有機物質去除達到部分硝化後,減少或停止向系統供氧,絮凝體形成菌膠團則可將進水期吸附貯存的碳源釋放出來,使兼性反硝化菌進行反硝化脫氮。

在sbr靜沉、排水期間,微生物處於內源呼吸狀態,反硝化菌以內源碳作為供體進行反硝化脫氮。

生物除磷的反應過程同樣是在厭氧、好氧條件下進行的,積磷菌處於厭氧狀態,將好氧階段積聚的磷,一部分轉化為細菌自身的合成能量,一部分在產酸菌的作用下轉化為磷酸鹽。在好氧階段,積磷菌大量的吸收汙水的磷,使汙水中的磷轉化到汙泥中,通過排泥達到除磷的目的。

從反應池出來的水進入消毒池,此處採用的是氯消毒法。經消毒後的汙水基本澄清,可達到汙水排放標準。

2、多段倒置a2/o 工藝

厭氧池,流入原汙水及同步進入的從二沉池回流的含磷汙泥,本池主要功能為釋放磷,使汙水中磷的濃度公升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使汙水中的bod5濃度下降;另外,nh3-n因細胞的合成而被去除一部分,使汙水中的nh3-n濃度下降,但no3--n含量沒有變化。

缺氧池中,反硝化菌利用汙水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入大量no3--n和no2--n還原為n2釋放至空氣,因此bod5濃度下降,no3--n濃度大幅度下降,而磷的變化很小。

水汙染控制工程

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