慶陽市溶氣氣浮機一體化設備配置
活性污泥法的工藝及其實施方式的組成包括 4 個要素,即:
1)處理系統的泥齡(或污泥負荷)。
2)電子受體的供給方式(即厭氧、缺氧和好氧狀態)及其分布。
3)整個反應池內的流態組成及分布。
4)各種設備和構筑物,尤其是曝氣設備。
泥齡和電子受體的供給方式是活性污泥法污水處理工藝的核心,直接關系到 出水水質、反應池容積和污泥產生量。反應池內的流態對處理系統的運行特性和性能具有相當大的影響。各種設備和構筑物是實現工藝思想和設定目標的具體手段。不同泥齡、不同流態和不同曝氣設備的組合構成了各種各樣的活性污泥法變型工藝。
根據泥齡(污泥負荷)的不同,活性污泥法可分成 3 類,高負荷系統(泥齡0.5~2d),以去除BOD5和SS為目標,BOD5去除率在 40%~75%之間;中負荷常規活性污泥系統(泥齡 3~7d),常規系統以去除BOD和SS為目標,加厭氧區可以高效除磷;中低負荷活性污泥硝化系統(泥齡 7~15d)和低負荷系統(泥齡15d以上),以BOD5、SS和氮磷為去除目標。一般來說,泥齡越長,污泥的穩定化程度越高,延時曝氣系統污泥負荷很低(泥齡 25d以上),污泥可基本上得到 穩定。
值得特別注意的是,泥齡和污泥負荷雖然相關,卻有本質的差別。對應特定的處理目標和水質要求,往往需要相同的泥齡。在不同的水質條件環境下或不同的工藝方案中,由于生物反應池進水組成特性的不同,相同泥齡所產生的污泥量 和污泥組成差別很大,對應的污泥負荷也就存在明顯差別,以 MLSS 作為污泥量 計量基礎時尤為明顯。這就意味著在生物除磷脫氮系統或泥齡較長的系統中,采 用污泥負荷概念進行工藝設計往往缺乏合理性,更不用說工藝的優化。
慶陽市溶氣氣浮機一體化設備配置