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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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微污染水源水是指受到工農業和生活污水污染,其中部分項目超過《地表水環境質量標準》(GB3838—2002)中Ⅲ類水體規定標準的飲用水源水。近年來,我國飲用水源水質面臨的形勢非常嚴峻,主要是有機污染,并由此引發水源藻類污染和飲用水消毒副產物的風險。現有水廠常規處理工藝已不能有效保證水廠對出水中污染物質的去除效果。經近年來的研究和探索,微污染水源水飲用水處理技術取得了長足發展。筆者綜述了我國具有較好實際應用價值的微污染水源水處理技術的研究進展,以指導今后的理論研究和工程實踐。
1 微污染水源水生物預處理技術
微污染水源水生物預處理技術借助微生物的新陳代謝作用,在常規凈水工藝之前增加生物處理單元,對微污染水中的有機物,氨氮等污染物質進行一定程度的去除,以減輕常規處理和深度處理的負荷,改善出水水質。相對于污水而言,微污染水源水中的有機物,氨氮和亞硝鹽氮的濃度一般都很低,對微污染水源水處理起主導作用的微生物絕大多數屬于好氧貧養型微生物,對有機物的吸附能力強,吸附速度快,吸附容量也較大,具有生命周期長,繁殖緩慢的特征。生物膜法因微生物附著在載體填料上,相對而言能獲得相對穩定的生長環境,適合于生命周期長的微生物生存和繁殖,因而絕大多數生物預處理都采用生物膜的形式。目前采用生物膜法的生物預處理技術主要有人工濕地,生物接觸氧化法,曝氣生物濾池,生物流化床,生物塔濾,生物轉盤等以及從這些技術發展而來的一些方法,其中以生物接觸氧化法和曝氣生物濾池研究及應用較為深入和廣泛。
研究了潛流式人工濕地對黃河微污染水的處理效果,NH3-N,NO3--N,NO2--N 的平均去除率可以達到35%~40%,TN 的平均去除率為25%~35%。用復合濾床曝氣生物濾池工藝處理黃河微污染水,在水力負荷為1.5 m3/(m2·h),氣水比為(0.5~0.8)∶1,復合濾床曝氣生物濾池對CODMn,NH3-N,濁度和色度的平均去除率分別達到65%,90%,97%,58%。探討沸石-陶粒曝氣生物濾池工藝對微污染水中CODMn,NH3-N 等污染物質的去除效果,在水力負荷為1.2 m3/(m2·h),氣水比為1∶1 時,CODMn和NH3-N 的平均去除率分別為36.31%和94.4%。采用臭氧-生物沸石的除污染組合工藝處理湘江水,生物膜成熟后在投加臭氧質量濃度為2.2 mg/L,水力負荷為2.3 m3/(m2·h)時,工藝對CODMn和NH3-N 的去除率分別為53.6%和86.1%。針對微污染高濁度水源水的水質特點,采用接觸氧化/生物過濾組合工藝對其進行預處理,組合工藝對CODMn和UV254的平均去除率分別為33.3%和23.4%。王利平等將TiO2負載于聚丙烯(PP)填料而制成TiO2/PP 復合填料,將其用于光催化氧化預處理微污染湖泊水,對CODMn,UV254,NH3-N,TP 和葉綠素a 的平均去除率分別為18.77%,16.44%,11.94%,20.27%,38.74%。
生物預處理是在常規工藝之前對水中氨氮和有機物預去除或轉化的一種有效方法。人工濕地占地面積大,冬季效果不穩定成為制約其在實際工程中廣泛應用的主要原因,生物接觸氧化法和曝氣生物濾池及由兩者發展而來的工藝目前成為水源水預處理的主導工藝,光催化氧化預處理及其他一些方法主要處于試驗研究階段,實際應用鮮有報道。但是總體來說生物預處理本身也存在一定的局限性,由于運行效果受水溫等諸多因素的影響,對微量難生物降解的有機污染物沒有效果,微生物新陳代謝產物及微生物本身的物質特性及對人體健康還可能存在一定影響。
2 微污染水源水深度處理技術
微污染水源水深度處理是在常規處理工藝之后,采取適當的方法,將現行工藝不能有效去除的溶解性有機污染物,DBPs 前驅物,微量化學物質,異嗅異味物質以及某些病原微生物如隱孢子蟲等進行強化去除,以提高和保證飲用水水質安全。目前應用較為廣泛的微污染水深度處理技術包括活性炭吸附技術,生物活性炭技術,膜過濾技術,臭氧氧化技術,臭氧-生物活性炭技術以及各種高級氧化的聯用技術,其中以膜過濾技術和臭氧-生物活性炭技術應用較為廣泛。
2.1 膜過濾深度處理技術
膜過濾技術是以壓力差為推動力,使水相中的一種或幾種物質有選擇性地經過傳質作用通過膜或膜組件,達到分離污染物質,純化水質的目的。常用的膜技術包括微濾(MF),超濾(UF),納濾(NF)和反滲透(RO),這些工藝具有適應性強,處理規模可大可小,易于實現自動化等特點。隨著膜材料價格的逐年降低,膜過濾技術在飲用水處理中具有廣泛的應用前景。采用原水預處理 膜過濾的工藝處理黃浦江微污染水,DOC和UV254的平均去除率分別達到45%和61%。程家迪等以某微污染河網水為原水,考察了膜生物反應器/粉末活性炭(MBR/PAC)工藝對其處理的效果,工藝對CODMn,TOC和UV254的去除率均可達50%以上,對NH3-N,鐵和濁度的去除率分別超過80%,87%,90%。采用粉末活性炭和超濾膜聯用技術對微污染水進行試驗,出水TOC和UV254去除率保持穩定,平均去除率分別為44.8%和48.9%。采用二氧化氯預氧化和超濾組合工藝進行微污染水處理試驗研究,投加0.5 mg/L 二氧化氯能使混凝,沉淀預處理和組合工藝的CODMn去除率分別提高約11.6%和7.4%。采用臭氧預氧化/膜生物反應器(O3/MBR)工藝處理微污染水,對濁度,CODMn,DOC和UV254的平均去除率分別為99.3%,32.6%,18.7%,30.1%,整個系統對AOC 的去除率為13.4%。
膜過濾深度處理技術是一種微污染水深度處理的有效方法,但是總體來說還存在一定的局限性,如建設和運營成本相對其他一些深度處理工藝偏高,膜的堵塞和反沖洗問題也會對運行造成諸多不便,某些對人體有益的微量元素也會被去除,膜過濾深度處理出水對人體健康也可能存在一定的影響。
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臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O3一BAO) 概述
臭氧-生物活性炭深度水處理技術被稱為飲用水凈化的第二代凈水技術.臭氧一生物活性炭技術采用臭氧氧化和生物活性炭濾池聯用的方法.將臭 氧化學氧化、臭氧滅菌消毒、活性炭物理化學吸附 和生物氧化降解四種技術合為一體其主要目的是在常規處理之后進一步去除水中有機污染物、消毒副產物的前體物以及氨氮.降低出水中的BDOC 和AOC.保證凈水工藝出水的化學穩定性和生物穩定性。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O一BAC1是指臭氧和活性炭吸附結合在一起的水處理方法.采取先臭氧化后活性炭吸附.并利用活性炭表面生長微生物的生物降解作用.完成對水中有機污染物的有效去除,它集臭氧氧化、殺菌消毒、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用為一體.充分發揮各自特長.互相促進。取得了去除有機污染物的多重效應,從而達到水質深度凈化的目的。臭氧一生物活性炭濾池聯合工藝能有效降解和去除水中的有機物、農藥、藻類,去除異臭、異味、色度,去除部分重金屬、化物、放射性物質、氨氮等。
2臭氧一生物活性炭深度水處理工藝的優缺點
優:臭氧一生物活性炭濾池工藝是將活性炭物理化學吸附、臭氧化學氧化、生物氧化降解及臭氧滅菌消毒四種技術合為一體.與傳統水處理工藝相比。具有明顯的優勢。主要體現在:
①常規加工藝處理的自來水的Ames致突變試驗結果多為陽性.而臭氧一生物活性炭工藝處理后為陰性;
②臭氧~活性炭工藝對有機污染物的去除率為50%以上.比常規處理提高15~2O個百分點;③提高色度和嗅瞇的去陳率,改善感官性指標;
④提高對鐵、錳的去除率;
⑤可以去除氨氮到9o%左右.水中的氨氮和亞酸鹽可被生物氧化為酸鹽。從而減少了后化的投量降低了三鹵甲烷等消毒副產物的生成;
⑥有效去除AOC、蛋白氨氮,提高處理水的生物穩定性.提高管剛水臆。
另外臭氧和活性炭聯合使用.還可以延長活性炭的運行壽命.減少運行費用。
缺點:盡管臭氧一生物活性炭濾池深度處理技術對于控制飲用水質污染和改善水質發揮了較好的作用,但也存在局限性。
一體化設備主體工藝采用生物膜法。生物膜法污泥濃度高、容積負荷大、耐沖擊能力強,處理效率高。早期設備主要采用生物轉盤,體積龐大,生物膜難控制,盤軸易損壞。目前,一體化設備逐漸發展為接觸氧化法和生物流化床工藝。尤其是生物流化床成為近年來的一個研究熱點。相比接觸氧化法,生物流化床污泥濃度更高、耐沖擊能力排放更強、剩余污泥率更低,且無堵塞、混合均勻,具有較好的脫氮效果,配置形式也較接觸氧化法更為靈活。
普通的生物流化床是在污水中投加懸浮填料,給微生物提供一種良好的載體,提高了微生物濃度;填料在水流和氣流的推動下呈流化狀態,兼有生物膜和活性污泥的雙重特點。隨著研究的進展,生物半流化床、BASE三相生物流化床、Circox氣提式生物流化床等新的型式不斷涌現,流化床的充氧特性、水流狀態、污泥濃度、脫氮效果得到較大的改進。新型流化床的處理效率更高,占地面積進一步減小,但是結構相對復雜,設備高度相應增加。因此,這些新型流化床應用于一體化設備還有待時日。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高于0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢后常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
在所有影響因素中,基質類因素和PH值決定于進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。實現對生物反應系統的過程控制關鍵在于控制對象或控制參數的選取,而這又與處理工藝或處理目標密切相關。
前已述及溶解氧是生物反應類型和過程中一個非常重要的指示參數,它能直觀且比較迅速地反映出整個系統的運行狀況,運行管理方便,儀器、儀表的安裝及維護也較簡單,這也是近十年我國新建的污水處理廠基本都實現了溶解氧現場和在線監測的原因。
前景與展望
分散式污水處理技術由于占地面積少、節省管網維護與建設費用、環境影響較小、因地制宜、靈活多樣等優點特別的將具有廣闊的發展空間及良好市場前景。對于各環保公司,只有盡快研制出真正高效、低耗、造價及運營費用低廉的污水處理設備,才能抓住市場的機遇,成為行業的*。
分散式污水處理技術研究現狀
目前,分散式污水的處理技術主要是采用生物處理技術,包括厭氧無動力處理技術、生物膜法、速分生物處理和生態處理技術。
膜處理技術MBR是生物處理單元與膜分離單元相結合的一種新型水處理技術,二沉池用膜組件代替,以減少處理設施的占地面積,并通過保持較低污泥負荷的方式來減少污泥量。在再生水資源日益得到重視的當今社會,MBR在污水處理領域特別是分散污水處理和回用方面得到普遍應用。為了克服獨立的MBR工藝對氮磷去除率較低的缺陷,通常將MBR與其他工藝進行組合。如淹沒復合式膜生物反應器、循環交替式活性污泥法MBR、生物移動床MBR、淹沒式MBR、循環間歇式活性污泥法MBR、厭氧+好氧+缺氧序批式MBR等,這些新工藝不僅強化了處理效果,提高了氮磷的去除率,同時減輕了膜污染。
速分生物處理技術速分生物處理技術是將“流離”原理應用到A/O技術或生物膜技術中,形成的一種新型污水處理技術。速分生化池內的填料為速分生化球,生化池內布設曝氣系統,污水中的懸浮顆粒經速分生化池的三相運動,由流速快的液體流向流速慢的固液界面富集,達到固液分離的目的。反應器的空間劃分和多孔微生物載體均具有厭氧、缺氧、好態狀態,進而形成多樣的微生物生態系統。該技術具有處理效果好,使用壽命長,無污泥,無異味,維護方便與建設可模塊化等優點,目前已成功應用于多處重點工程和不同規模的水處理站。
生態處理技術生態處理技術主要包括以人工濕地和穩定塘等以及目前新型的蚯蚓濾池處理技術。人工濕地是由人工建造和控制運行的與沼澤地相似的地面,利用生態系統的物理、化學與生物的三重協調作用,經過濾吸附、離子交換、沉淀、植物吸收與微生物分解實現對生活污水的高效凈化。
提高設備自動化控制及監控報警設計。自動化控制可實現無人操作,通過監測出水數據,并在出現異常時發出警報信號,可以提高設備*穩定運行的可靠性,實現無人值守等優勢。
強化混凝是在常規混凝處理基礎上發展起來的一種處理工藝,通過投加過量的混凝劑,新型混凝劑,助凝劑或其他藥劑,同時調節pH,使混凝作用得以加強,從而提高常規處理工藝對污染物的去除率。
針對微污染水中的鎘污染去除問題,以聚合硫酸鐵(PFS) 為混凝劑,采用強化混凝對水中微量鎘的去除進行了研究,當原水中鎘為0.1mg/L 時,投加3.75 mg/L 的PFS,可使濾后水鎘剩余質量濃度降至0.005 mg/L 以下。以聚合硫酸鐵和聚合氯化鋁為混凝劑,對微污染水中微量砷的去除進行研究,微污染水砷質量濃度為0.1mg/L,聚合硫酸鐵投加量為0.078 mmol/L 時,可使濾后水中砷質量濃度低于0.01 mg/L。通過燒杯混凝試驗和動態連續混凝試驗,研究強化混凝對水中濁度和TOC 去除效果的影響,聚合氯化鋁(PAC)較佳投量為30 mg/L,濁度去除率為90.19%,TOC 去除率為38.2%,聚合氯化鋁對濁度和TOC 去除率分別高達84.95%,33.18%以上。以聚合氯化鋁(PAC)為混凝劑,改性活化硅酸為助凝劑,通過燒杯混凝試驗處理葦水河微污染水,除濁率提高到95%以上。
3.2 強化過濾處理技術
強化過濾是對濾池系統進行強化改進,可以通過使用新型濾池,采用多層濾料代替單層濾料以及投加助凝劑等手段,解決常規過濾工藝對水中溶解性污染物幾乎沒有去除作用的問題。由于強化過濾技術的關鍵是濾料,國內外大量研究都是朝著改善濾料表面特性,研制新型濾料的方向努力。
應用顆粒物計數儀對強化過濾技術降低濾池出水濁度進行了研究,投加2.5~3 mg/L 聚合氯化鋁(PAC),出水濁度較低,且不會影響過濾周期。采用粒徑為0.5~1 mm 的活化沸石作為濾料進行強化過濾試驗,濁度的去除率在65%左右,對CODMn和氨氮的去除率分別在10%和95%以上,對水中常見的3 種微污染有機物LAS,和*的去除率分別達到17.7%,44.45%,34%。采用以粒徑為0.8~1.2 mm 活化沸石代替石英砂的強化過濾工藝處理微污染水,生產性試驗結果表明,其對濁度,氨氮和CODMn的去除率分別為95%,83%,39%。采用改性石英砂濾料強化過濾處理含藻水,和未改性石英砂比較取得優良的處理效果。制備了涂氧化鈦的改性濾料,該濾料對微污染水中濁度,有機物,藻等污染物的去除能力要比普通石英砂濾料強。開展了聚合氯化鋁(PAC)改性濾料強化過濾試驗研究,PAC 改性石英砂濾料對濁度,CODMn和UV254的去除效果明顯優于未經改性的普通石英砂濾料,去除率分別提高了0.3%,12.4%,13.8%。
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