【摘 要】隨著我國城市化進程的加快,城市建設也在緊鑼密鼓的進行,各種類型的建筑林立,在滿足人們生活居住條件的同時,也成為了城市現代化發展的重要標志之一。建筑排水污水處理是城市建筑建設中重要的環節,從生活排水到生產污水,其處理的復雜性和必要性成為了人們普遍關注的問題,本文就主要對我國建筑排水小型污水處理的方法進行合理的探討,旨在為城市建筑提供借鑒。
【關鍵詞】城市;建筑;排水;小型污水;處理
建筑排水包含了工業、民用建筑、居民小區排水治理,從人們生活排水到生產污水內容廣泛,盡管在規模上和城市污水處理廠還存在較大的差距,但是在排水水質上比城市污水更為復雜。絕大多數的建筑排水屬于有機污染,我國現階段對建筑排水的處理工藝以生化處理為主,并且日益的標準化、設備化和系列化,以方便專業生產制造,對于設計選用、安裝運行和排放具有較大的優勢。
一、污水處理的主要工藝
現階段對污水處理的主要工藝包括物理處理法,就是通過使用篩選、浮選、沉淀等措施祛除污水中絕大部分懸浮的物質,但是這種工藝不能去掉溶解的和膠體物質;化學處理法,就是利用化學藥劑或者是電化學的方法大大的降低污水中污染物的濃度,其采取的主要措施有混凝、中和、萃取、消毒等。對于污染物構成復雜的水質而言,就不能夠完全的達標排放,大多是用于預處理和深度的處理。此外,污水處理的主要工藝還有生物化學法,就是在人工控制的邊界條件下,充分利用細菌呼吸作用以實現對有機污染物的降解,和化學法相比,生物化學法具有效率高、節省費用的特點。
二、建筑排水污水的處理
針對于建筑排水,因為所排出的水質大多是屬于有機污染的范疇,所以建筑排水污水處理,包含了中水處理,大多數采用了以生化處理為主的工藝流程和設備裝置,建筑排水處理的量比較小,水量大多集中在100m3/d到1500m3/d,現階段采用整體設備的相對較多,特別是大量埋在地下的設備得到了大多數地區和企業的認可與使用。鑒于各種因素的影響,如生產廠家綜合實力良莠不齊、設計人員專業知識水平的制約、使用者盲目生搬硬套、運輸和安裝技術的限制、費用的使用不合理等,都影響了達標排放或者污水凈化回用。所以在建筑排水污水處理的過程中,應該對上述問題引起足夠的重視,以最大限度的減少經濟和資源的浪費。
三、建筑排水污水處理的主要工藝—生化處理
1、微生物的生化作用
生化處理工藝是目前建筑排水污水處理所使用的主要工藝,生化處理的設計與實踐,實質上是用人工的方法,根據實踐經驗和參數,合理創造環境條件和營養條件,充分適應和滿足微生物通過生命活動完成有機物代謝的復雜過程。在水中的微生物的生化作用,主要是以細菌為主的,細菌的生命活動的主要特點如下:第一營養的需要,細菌的生長和繁衍都需要氮、氫、碳、磷等成分和營養,因此要攝食有機污染物和無機鹽類;第二細菌要進行呼吸作用,細菌能夠氧化各種有機物質,并且從中獲得巨大的能量,在整個氧化的過程中絕大部分屬于去氫氧化,就是把有機物中的氫脫去而放出一定的能量。在去氫氧化反應發生時,還有一個必不可少的條件就是必須有受氫體來接受脫出的氫,這才是一個完整的反應過程。第三適宜細菌生產繁殖的溫度,適合絕大多數細菌生產的適宜溫度是20攝氏度和40攝氏度之間,在限值內溫度提高10攝氏度,細菌的生產速度就會提高一倍。最后是酸堿度的要求,絕大部分的細菌都適合在6—8的ph值范圍內生存,而在4-10的ph值范圍內,也有細菌的存在。細菌主要依靠胞外聚合物纖維互相同織形成菌膠團,然后再進一步形成絮體,這就是活性污泥,菌膠團附著在填料表面會形成密度較大的粘膜,這就是生物膜。綜合以上細菌所具有的特征,我們可以得出,對于水質不同的污水,應該要求設計者研制出不同邊界條件以適應細菌特性,從而達到有機物的最佳去除效率。
2、生化處理工藝流程和工藝設備的選擇
在實施生化作用的過程中,工藝流程和工藝設備的選擇,首先應該確定建筑排水污水的水質條件。目前有些廠家的樣本在提供參數時,一般只有BOD和COD兩個參數值,在按照設計處理量Q(單位:m3/d)就能夠把從住宅小區、石油化工、工廠、學校等各行業生活污水和工業廢水處理到一級或中水排放,但是這種污水處理只是一個表面的“高效率”,各種污水所形成的 BOD和COD的相關內容不完善。所示建筑排水污水處理工藝的設計者應該更加重視污水的可生化性值,污染物濃度,酸堿度等,這些參數對于升華處理工藝流程和工藝設備的選擇具有重要的影響作用。
3、調節沉淀池和調節酸化池
在建筑排水污水處理中工藝的流程中,調節沉淀池和調節酸化池是比較常見的具有綜合功能的場地,這也是設計者為建筑排水小型污水處理專門設計的,調節池的主要功能是進行水量調節和水質的平衡。所以,調節池的液面水位具有較大的波動,水深也是不斷變化的,沉降的時間也是不斷變化的。為了能夠使水質更加的平衡,需要把不同時刻的進水互相碰頭混參,所以池內的流態基本上都是完全混合型的。酸化主要是利用調正合適的水流停留時間以及水的流速使得厭氧甲烷菌難以生產,其反應被控制在水解酸化的階段,進行水解產酸菌迅速分解有機物的過程。酸化技術的基本要求是上流式流態從下向上穿透污泥層,對有機物進行網捕、吸附、生長絮凝、澄清等綜合分反應。
4、氧化池的設計
在設計中,氧化池控制性參數應該是有機物負荷和去除效率,有機物負荷反映出氧化工藝的數量值,就是每公斤活性污泥每天去除掉BOD5的數量值(單位:kg),而去除效率反應氧化池對有機物去除的程度和出水的質量。要正確的確定氧化池的選型,就要控制氧化池降解有機物的數量和質量。針對小型污水處理受場地、空間等因素的限制,多選用負荷較高的生物膜法工藝,該工藝的生物膜為大量絲狀菌交織形成的,成為立體狀在池中均布,其氧化能力大大高于活性和泥法。在設計的過程,要盡量的促使生物膜表現代謝物質濃度變化快,濃度梯度大,就加快了傳質的速度,而氧的吸收率和水深是成正相關的,氧化池水深應該在3.5米以上為最佳。
四、總結
綜上所述,本文主要對建筑排水小型污水處理的主要工藝----生化處理工藝進行了簡要的分析。該工藝在近幾年污水處理中發揮了重要的作用,但是僅僅依靠生化處理是遠遠不夠的,還需要強制性法律法規的約束,制定簡單適用、運行可靠、穩定性高、節約能源的遵守原則也是極其重要的。只有這樣,才能使建筑排水小型污水處理不斷的完善,不斷推陳出新,不斷發展。
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