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環保新形勢下的污水處理提標改造方案研究

2021-12-28 22:06:36楊英
科技尚品 2021年11期

楊英

摘 要:隨著社會的發展,人們越來越重視環保工作流程,因此需要提高污水處理提標改造工作效率,積極運用各類先進技術,提高污水處理質量與效率。文章主要敘述了環保新形勢下污水處理提標改造的策劃方案及技術方案,以供相關人士參考。

關鍵詞:環保新形勢;污水處理提標改造;方案技術分析

中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1674-1064(2021)11-125-03

DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.11.042

為了適應環境保護的要求,需要加大對污水處理廠的規范與要求,有效改善出水水質,使其達到國家規定的標準,從而提高水資源的循環利用效率,確定流水線路特點,確保進水水質符合相關規定。

1 環保新形勢下污水處理提標改造的必要性

首先,現有污水處理廠的建造時間較為久遠,設備磨損問題十分嚴重,需要加大維護管理強度,有效改善設備損壞問題,減緩污水處理廠的工作壓力。其次,新環保形勢下,需要不斷提高污水處理標準,明確檢驗各種工藝的性能,確保整個處理系統滿足相關要求,擺脫運行過程中的低水平狀態。最后,隨著城市化進程的推進,用于工業生產的污水量不斷增加,導致廢水排放量也持續增加。污水中含有的雜質日益復雜,導致污水處理標準逐漸提高,同時也提高了污水處理廠的工作難度。目前,一些污水處理廠的規模及技術水平仍有待提高,處理需求與能力的平衡性較差,難以滿足城鎮發展的實際需求。污水造成的惡劣環境如圖1所示。

2 改善污水水質的技術策劃方案分析

2.1 改善主要污染物的組成情況

為簡化處理流程,要簡化污水中的物質組成成分。為適應環保新趨勢的發展需求,要改造施工工藝流程,順應來水水質變化的方向,切實提高污水處理效率。

污水組成成分較復雜,可能包含生活污水、含酸雨水污水、工業化學污水,其中污染物類型較多,若存在難分解、難降解凈化的污染物會使處理難度增加。因此,要經過凈化到國家規定標準之后重新投入使用過程。污水處理廠的主要任務是降低污水中各類物質的指標。

按照國家標準的污水處理水質有較多等級標準,A級標準的凈化出水水質較佳,一般使用物理技術,將懸浮污染物或固體污染物的處理降解率達70%~80%,因此將A級水質直接排入河流時,不會對水資源、土壤環境造成較大破壞。目前,只有極少數工廠的污水處理水質能達到A級標準,可能由于處理成本較高、處理技術較落后等,低于A級標準的污水其中固體污染物的降解率較低,雖然也可直接向外界排放,但會對外界環境造成一定破壞。

與A級處理水質不同的是,A級污水處理水質中有機物COD含量應為200 mg/L~400 mg/L,NH3-N在30 mg/L~50 mg/L,SS含量在200 mg/L左右,若其中一項有機物的含量超過此標準,將該出水水質直接排放到外界環境,會使該類有機物含量增加,破壞自然環境的生態平衡。因此,要改善污水處理中的出水水質,除簡化污染物組成成分外,還應提高污水處理技術,使污水處理中各項有機物的含量均達到國家標準,使出水水質達到A級標準[1]。

2.2 明確污水處理的主要技術方向

污水中的物理化學成分較為復雜,需要根據具體情況確定可行的污水處理方案。當污水中的指標發生變化時,需要及時更換處理工藝,提高污水處理質量及效率。實驗數據表明,深度處理方案難以滿足新環保形勢下的需求,需要提高污水處理中每一個工藝環節的處理質量,加大對污水管理人員的培訓強度,提高污水處理廠的經濟效益。在處理過程中,可以將多種處理工藝疊加使用,尋找經濟效益與出水水質之間的平衡點,做好微生物系統處理工作,使得處理廠的出水水質滿足國家標準。污水處理廠工藝流程如圖2所示。

3 新環保形勢下污水處理工程設計方案

3.1 生物降解技術分析

生物處理技術應用較廣泛,主要通過細菌、真菌等將污水中的固態污染物分解轉化為腐殖質的生物化學過程。該技術的污水處理效果較好,對污水的凈化程度徹底,通過對污染物的生物特性與化學特性選擇不同的處理方式達到污染物分解降解的目的。生物處理技術是污水處理最早使用的方法,隨著科學技術的發展,應不斷創新該技術,使其滿足新環保形勢下的污水處理標準。一般的生物降解技術是根據生物的特征使其在污水污染物組成的生物環境中生長,通過自身的生活習性改變污水的環境,使污水中的污染微生物生長環境發生改變從而死亡,防止因污染生物的繁殖導致水環境進一步惡化,達到水質凈化的目的。

一般來說,污水處理廠都備有生物處理池,而處理池數量的多少根據該廠每日需處理的污水重量、污水來源與污染物組成決定。污水來源不同,其中污染物與微生物的種類不同,在處理時,應與其他類型污水分開處理,將微生物含量基本相同的污水放置在同一污水處理池,因此,污水處理廠需要根據實際情況準備數量充足的生物處理池以達到最佳凈化、降解的出水水質,改變污染微生物的生存環境,以達到消除污染微生物、凈化水質的目的。

在運用生物降解技術處理污水時,需要將厭氧區及缺氧區內部的含氧量控制為0,以有效改善出水水質,使其達到國家規定的標準。需要控制好生物池顳部每一個區域的含氧量,使其維持在2 mg/L左右。在缺氧區域內部,溶解氧氣的含量需要控制在0.2 mg/L~0.5 mg/L;在厭氧區內部,溶解氧氣的含量需要控制在0.2 mg/L之內。生物池內部的污泥堆積濃度需要控制在3.5 g/L~4 g/L范圍內,避免超過生物池中的最大負載量。生物降解技術可以分為多種類型,如吸附再生方法、延遲曝氣方法、多點進水方法、活性炭吸附方法、缺氧—厭氧方法等,可以有效提高污水處理廠的工作效率,使其獲得更高的經濟效益。微生物污水處理如圖3所示。生物降解技術的處理使水質凈化程度較低,但目前降解綜合成本(原材料、技術、設備)較高,隨著科技的發展,未來生物降解技術的成本將不斷下降[2]。

3.2 超聲波處理技術分析

在污水處理過程中,可以運用超聲波技術分解污染物。污水中的污染物有多種,如化學污染物、有機污染物及其他污染物等。在處理過程中,需要運用聲吶設備的超聲波波段,將其深入到污水處理池當中,使其在超聲波振動作用下分離、處理及降解污水中的物質,達到離心高速分解及截留有用物質的目的。

3.3 光催化處理技術分析

在污水處理過程中,光催化處理技術發揮著重要作用。為了提高該技術的使用效率,需要提高污水處理設備的科技含量,在光催化過程中促使有機化合物發生還原反應,分解成水、鹽類物質及二氧化碳,達到凈化深水的目的。這樣,經過處理后的水質能夠滿足農業用水標準,在景區澆灌過程中發揮極大作用。

3.4 微絮過濾處理技術分析

在污水處理過程中,生物除磷技術具有較大的局限性。其需要在污水指標達到上限時采用化學除磷的方式,在石英砂的過濾作用下,提高化學混凝技術的應用性能,從而提高除磷質量與效率。通常情況下,污水中會混合著大量的SS等類污染物,對水質產生較大影響。可以采用全面澆筑濾板的方式構建其配氣水系統,以高效處理氣水反沖問題,發揮出對整個工藝的構建作用,確保濾頭在工作過程中的平整性。

同時,還應該保證濾板表面的平整性,將其水平面的誤差控制在5 mm范圍內。在傳統混凝土濾板工作過程中,容易出現對接不夠緊密的情況,會經常發生漏水及滲水問題,對濾池內部的工作機制產生較大負面影響。為確保出水水質符合相關標準,需要科學選擇濾速,將其與反沖洗過程的效率、過濾周期的長短及濾層中污染物的含量相對應。實驗數據表明,在過濾過程中,較低的濾速能夠確保過濾的水質達標。例如在污水過濾過程中,需要選擇能夠靈活調節的長柄氣水反沖濾頭,使其能夠朝著各個方向進行調節,使得調節范圍控制在55 mm之內,提高濾頭的多個開孔數量。

要在掌握污水處理現狀的基礎上及時發現問題,充分利用污水處理廠的各種資源,使得處理設備時刻維持在較為高效的運行狀態,確保改造方案符合實際情況,從而提高解決問題的針對性,大幅提高污水處理質量與效率。要以優化污水處理設備為目標,積極借鑒國內外先進的處理設備及技術,找到更符合國內發展情況的污水處理方式。

3.5 智能化污水處理技術

隨著互聯網技術的發展,在污水處理過程中可以將自動化處理技術和信息化技術結合起來,在自控機制檢測與反饋功能下,動態調整污水處理廠的工作狀態,豐富算法信息,提高應變過程的靈活性,從而減少污水處理過程中的能量消耗,擺脫傳統微生物處理模式下的局限性。當污水中含有大量的高分子化合物時,該技術具有較高的處理效率。相比高氨氮污水,其具有較好的處理效果,可以將其質量分數控制在2 000 mg/L左右。

3.6 A/O工藝處理過程分析

A/O工藝即厭氧好氧處理工藝,是將傳統的污水處理技術作為重要基礎演變而言的。在使用該技術時,需要在曝氣池的前端添加厭氧池,形成高效的硝化及反硝化系統。通常情況下,在經過A/O處理工藝后,污水的水質能夠被改善,可以去除多余的氨氮含量,使其含磷量維持在正常范圍內。其在污泥沉降性的作用下提高了脫水效果,無需外加碳源,在適當堿度范圍內縮短了工藝處理流程,使得脫氮效率與回流比密切相關。在管理污水處理過程時具有較高的要求,在設計時需要結合實際情況,積累更豐富的經驗,完善處理技術[3]。污水處理主要技術分析如圖4所示。A/O污水處理工藝在污水處理過程中的應用如表1所示。

4 結語

綜上所述,在環保新形勢下,為了提高水質提標改造工程的效果,需要結合實際情況完成分析任務,運用科學合理的理論選定優化技術,結合出水水質情況及經濟效益標準提高污水處理效率與質量,提高污染物處理過程的針對性。在處理過程中,需要科學選擇污水處理工藝,使其達到環保新形勢下的多樣化要求,滿足環保事業發展的趨勢與規范。

參考文獻

[1] 吳飛,徐劍新,呂晨.CASS工藝園區污水處理廠提標改造為AAO+三級處理工藝后的運行效果對比分析[J].環境工程學報,2020,14(4):1129-1136.

[2] 張雙,楊仁凱,陳貴生,等.高效沉淀池與濾布濾池組合工藝在某污水處理廠提標改造中的應用[J].凈水技術,2020,39(2):26-31,49.

[3] 姜曉華,宋德安,董萌青,等.一級A污水處理廠提標改造可行性分析:以青島市某污水處理廠為例[J].環境工程,2019,37(8):58-65.

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