1、MSBR工艺
MSBR(改良型SBR)工艺是集约化程度较高的污水处理工艺,在系统的可靠性、土建工程量、总装机容量、节能、降低运行成本和节约用地等方面均具有明显的优势。MSBR系统的运行原理如下:污水进入厌氧池,回流活性污泥中的聚磷菌在此进行充分放磷,然后混合液进入缺氧池进行反硝化。反硝化后的污水进入好氧池,有机物被好氧降解、活性污泥充分吸磷后再进入起沉淀作用的SBR池,澄清后污水排放。此时另一边的SBR在1.5Q回流量的条件下进行反硝化、硝化,或进行静置预沉。回流污泥首先进入浓缩池进行浓缩,上清液直接进入好氧池,而浓缩污泥则进入缺氧池。
2、污水的回用
城市污水处理应考虑与污水资源化目标相结,在城市污水处理过程中,污水的回用可以作为城市第二水资源.回用于工业及市政清扫绿化,是解决水资源紧缺的一条有效途径.在考虑污水处理厂规划建设时,宜同步规划污水回用工程的建设。在进行污水回用工程评价时.需分对回用的污水用途做出分析,探究污水回用的可行性,并预测在污水回用过程中可能会出现的环境问题。城市污水处理过程中,污水回用的途径是多方面的,大致可分为农业用水(包括林、牧、渔业).城市杂用水、工业用水、环境用水和补充水源水。当作为农业用水、环境用水和补充水源水时,应对可能产生的地面水、地下水、土壤及生态环境的影响作进一步的分析。
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1 微藻环境清洁功能的应用
微藻在生产各种生物质的同时也具有环境清洁的功能,因为微藻的生长可以处理废水和废气,这使得整个循环利用过程更具环境可持续性和经济性。近年来二氧化碳生物固定过程越来越受到社会的关注,特别是大量的二氧化碳从发电厂和工厂中被排放到自然环境中。因此,微藻对于工业化废气的处理再利用提供了一种较为可靠的解决温室气体排放的策略和方法。微藻固定的二氧化碳分为以下几个来源:(1)大气中的二氧化碳;(2)工业排放废气中的二氧化碳(如天然气燃烧等);(3)以可溶性碳酸盐形态存在的二氧化碳(如NaHCO3和Na2CO3)。绿球藻可以耐受gao达40%的二氧化碳浓度,斜生栅藻和螺旋藻在30℃生长条件下也具备较强的二氧化碳固定能力:斜生栅藻每天最gao生长速率和产量分别达到0.22g/L和0.14g/L;螺旋藻在二氧化碳浓度为6%~12%的条件下每天最gao产量可达到3.5g干细胞/L(De Morais等,2007)。月牙藻在培养基中能较gao效率的同时利用碳酸氢钠盐和二氧化碳气体作为碳源,微藻具有较gao的胞外碳酸脱水酶活性,使得碳酸盐转化为游离的二氧化碳并促进二氧化碳同化(Emma等,2000)。
Oswald和Gotaas在1950年shou次开展利用微藻作为废水修复剂的研究微藻在生长过程中利用废水中的营养成分。利用微藻处理废水,其中一个主要的益处是微藻光合作用过程中会产生氧气,氧气促进有机物中需氧细xii菌的降解,细胞的降解过程产生的二氧化碳则反过来促进微藻的光合作用和无机营养盐的吸收(Mona,2013)。微藻可被不同废水处理目的,例如去除废水中大肠杆i菌、减少废水中化学和生化氧气的需求、去除废水中的氮和磷、去除废水中的重金属等(Abdel-Raouf等,2012)。
某污水处理厂日处理污水15万吨每天,采用AAO+深床滤池工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。生物池设置厌氧池以提高生物除磷效果,缺氧区完成xiao酸盐反硝化即脱氮,好氧区完成生物脱碳及硝化。通过综合、类比等分析,该厂涉毒的职业危害因素主要是硫hua氢及微量氨,具体区域有进水泵房及粗格栅、细格栅及沉砂池、初次沉淀池、生物池、污泥浓缩脱水机房设备间等。
2 污水工艺场所毒气分析
该厂所涉及硫hua氢、氨等危害因素,主要是市政生活、工业废水在管道深井停留时由于厌氧xi菌等作用释放,所产生的恶臭气体大致有鱼腥臭[胺类CH3NH2,(CH3)3N]、氨臭(氨NH3-N)、腐肉臭[二元胺类NH2(CH2)4NH2]、腐蛋臭(硫hua氢H2S)、腐甘蓝臭[有机硫化物(CH3)2S]、粪臭(jia基yin哚C8H5NHCH3)以及某些生产废水的特殊臭味。臭气中的主要成分是硫hua氢、氨和甲硫醇。从恶臭危害来看,硫hua氢最严重(检测浓度在10~50ppm之间),其次是氨、甲硫醇。而硫hua氢、甲硫醇的恶臭强度最gao。由于上游泵站供水量,居民、工业废水性质不宜控制等,所以该厂的防毒技术主要依靠新防毒除臭工艺技术的应用而控制。