貴陽市一體化污水處理設備
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農村生活污水處理處置設施出水用于農業灌溉或其他用途時,執行國家或山東省相應的水質標準。
標準選取pH值、化學需氧量、懸浮物、氨氮四項作為基本控制指標。另外,標準選取總氮、總磷、糞大腸菌群數、動植物油四項作為條件性控制指標。其中,總氮、總磷指標適用于出水直接排入封閉水體或超標因子為總氮、總磷水體的情形;動植物油指標適用于提供餐飲服務的農村旅游項目生活污水的處理設施。
現有農村生活污水處理處置設施應保持穩定運行,自2022年1月1日起執行標準限值。新建設施自標準實施之日起執行。
《農村生活污水處理處置設施水污染物排放標準》實施后將減少山東省農村生活污水污染物排放,改善農村地區的水環境質量。標準將有助于規范農村生活污水設施建設、提高設施治理效果,推動綠色宜居鄉村建設。
污水處理涉及建設與運營兩個方面。根據“建得起、用得好、管得了”的目標導向,其難易程度通常體現在特定的邊界條件,如當地社會經濟狀況、環境容量及敏感程度等,需對污水處理項目的技術性與經濟性作出取舍,以確保工程的*性。
單純就技術而言,目前我國的污水處理技術足以滿足任一預期的處理深度要求。因此,“難”不在技術,而在于需以有限的經濟能力應對無限的處理標準。而更多的情況下,則表現為主觀體驗對客觀現象的一種感受,即排污或治污要從過去的不花錢轉為要花錢、甚至要花很多的錢。
如何“少”花錢,是真正意義上的技術“難點”
在國家強化水環境整治力度的大背景下,關于農村污水處理目前在理念上存在兩類誤判。一是在管理層面,認為污水處理標準越高越好,二是在認知層面,認為城市污水處理技術復雜,“難”用于農村生活污水處理。由此直接導致了農村污水處理的“難”度感,也為各類形形色色的環境偽技術的存在與大行其道提供了一定的社會空間。
那么,農村污水處理究竟“難”在哪里?技術性與經濟性到底該如何取舍?要回答這一問題,不妨從環境污染的成因談起。
污染環境是一個不耗能的自發反應。而作為其逆反應,凈化環境則是一個耗能過程。在無人為干預的自然條件下,當單位時空內接收的太陽能(光合作用產氧)滿足所收納污染物的降解需求時,環境可以通過自身所具有的生化、物化等生態功能得以“自凈”,對應可受納污染物的量即為“環境容量”。否則,環境將會由于污染物累積而受到不同程度的污染。換句話說,環境之所以被污染,是因為自然條件下的生態環境容量有限。
由此可得出三個結論:一是去除污染物是一個耗能的過程,降解單位重量污染物存在一個理論能耗。所謂的“無動力”處理工藝是不存在的。二是環境的自凈能力取決于系統可資利用的時間和空間。環境污染的根本原因在于相對于所收納污染物的量而表現出的時空不足。因此,所謂的純“生態”環境技術也是不存在的。由以上兩條得出的第三個結論是:涉及工程化(效果必須穩定達標)的污水處理項目肯定是耗能(或花錢)的,至于量的多少,則取決于處理的深度與工藝的優劣。因此,“花錢”不是“難”的理由,如何“少”花錢,才是真正意義上的技術“難點”。
1.2MSBR的操作步驟在每半個運行周期中,主曝氣格連續曝氣,序批處理格中的一個作為澄清池(相當于普通活性污泥法的二沉池作用),另一個序批處理格則進行以下一系列操作步驟。
步驟1:原水與循環液混合,進行缺氧攪拌。在這半個周期的開始,原水進入序批處理格,與被控制回到主曝氣格的回流液混合。在缺氧和豐富的硝化態氮條件下,序批處理格內的兼性反硝化菌利用硝酸鹽和亞硝酸鹽作為電子受體,以原水及內源呼吸所釋放的有機碳作為碳源,進行無氧呼吸代謝。
由于初期序批處理格內MLSS濃度高,硝化態氮濃度較高,因此碳源成為反硝化速率的限制條件。隨著原水的加入,有機碳的濃度增加,提高了反硝化的速率。來自曝氣格和序批格原有的硝態氮經反硝化得以去除。另外,該階段運行也是序批處理格中較高濃度的污泥向曝氣格回流的過程,以提高曝氣格中的污泥濃度。
貴陽市一體化污水處理設備步驟2:部分原水和循環液混合,進行缺氧攪拌。隨著步驟1中原水的不斷進入,序批處理格內有機物和氨氮的濃度逐漸增加。為阻止在序批處理格內有機物和氨氮的過分增加,原水分別流入序批處理格和主曝氣格。使序批處理格內維持一個適當的有機碳水平,以利于反硝化的進行。混合液通過循環,繼續使序批處理格原來積聚的MLSS向主曝氣格內流動。
步驟3:序批格停止進原水,循環液繼續缺氧攪拌。此后中斷進入序批處理格的原水。原水在剩下的操作中,直接進入主曝氣格。這使得主曝氣格降解大量有機碳,并減弱微生物的好氧內源呼吸。序批處理格利用循環液中殘留的有機物作為電子供體,以硝化態氮作電子受體,繼續進行缺氧反硝化。
由于有機碳源的減少,缺氧內源呼吸的速率將提高。來自主曝氣格的混合液具有較低的有機物和MLSS濃度。經循環,把序批處理格內的殘余有機物和活性污泥推入主曝氣格,在此進行曝氣反應降解有機物,并維持物質平衡。
步驟4:曝氣,并繼續循環。進行曝氣,降低初進水所殘余的有機碳、有機氮和氨氮,以及來自主曝氣格未被降解的有機物和內源呼吸釋放的氨氮,并吹脫在前面缺氧階段產生的截留在混合液中的氮氣。連續的循環增加了主曝氣格內的微生物量,同時進一步降低序批處理格中的懸浮固體,降低了MLSS濃度,有利于其在下半個周期中作為澄清池時,減少污泥量以提高沉淀池的效率。
步驟5:停止循環,延時曝氣。為進一步降低序批處理格內的有機物和氮濃度,減少剩余的氮氣泡,采用延時曝氣。這步是在沒有循環,沒有進出流量的隔離狀態下進行。延時曝氣使序批處理格中的BOD5和TKN達到處理的要求水平。
步驟6:靜置沉淀。延時曝氣停止后,在隔離狀態下,開始靜置沉淀,使活性污泥與上清液有效分離,為下半個周期作為澄清池出水做準備。沉淀開始時,由于仍存在剩余的溶解氧,沉淀污泥中的硝化菌繼續硝化殘余的氨,而好氧微生物繼續進行好氧內源呼吸。
當混合液中氧減少到一定程度時,兼性菌開始利用硝化態氮作為電子受體進行缺氧內源呼吸,進行程度較低的反硝化作用。在整個半周期過程中,此時序批處理格中上清液的BOD、TKN、氨、硝酸鹽、亞硝酸鹽的濃度低,懸浮固體總量也少,因此該序批處理格在下半個周期作為沉淀池,其出水質量是可靠的。在這一步,可以從交替序批處理格中排放剩余污泥。
第二個半周期:步驟6的結束標志著處理運行的下半個循環操作開始。通過兩個半周期,改變交替序批處理格的操作形式。第二個半周期與*個半周期的6個操作步驟相同。