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废水主要污染物为氨氮、胶体和悬浮物,污水中氮主要以氨氮形式存在,污水中的氮分为可溶性的与非可溶性的。可溶性有机氮主要以尿素和氨基酸的形式存在。在生物处理过程中,大部分的非溶性有机氮转化成氨氮和其他无机氮而溶入水中,因而不能有效地将氮彻底去除。废水生物脱氮的基本原理就在于,在好氧池将有机氮转化为氨氮的基础上,通过硝化反应将氨氮转化为亚硝态氮与硝态氮。再将污水回流到缺氧池通过反硝化反应将硝态氮还原为氮气从水中逸出,从而达到脱氮的目的。
 
总体说来,污水中有机负荷稍微偏高,B/C值较高,可生化性较好。
 
保证悬浮物、氨氮的去除是关键。类似的污水的实践经验,工艺主要采用物化+生化的方法处理,物理方法主要有筛网、格栅、沉淀池等方法,在很大程度上能很好的去除大颗粒悬浮物;物化的方法主要是混凝反应沉淀、气浮等方法,根据对该项目污染物的分析,为了取得最佳处理效果,对于该类废水采用“混凝沉淀+生化+MBR”污水处理工艺,主要是针对废水中悬浮物、胶体以及氨氮,具体工艺流程图如下:
 
 
流程说明:
企业排放的废水进入到综合调节池,用于对污水的收集以及水质水量的调节,然后用污水提升泵将水提升至PH调节池,用于调节废水PH值,使之能够达到混凝反应的条件,随后进入到混凝反应池,主要是为了让废水中的悬浮物、胶体变成大颗粒物质,然后进入到竖流沉淀池,用于对大颗粒物质的沉淀,污泥流入污泥池,废水进入回调池,是为了让废水的PH值达到污水的排放标准以及为了不影响后期生化系统的运行,之后就流入到生化系统。
废水从物化系统处理之后,进入到生化系统的A/O池,是一种活性污泥脱氮系统,反硝化、硝化、和BOD去除分别在两座不同的反应器中进行。硝化反应器内的已进行充分反应的硝化液的一部分回流反硝化反应器,而反硝化反应器内的脱氮菌以原污水中的有机物为碳源,将回流液中的硝态氮还原成氮气。对污水中的BOD以及有机氮的去除。
MBR膜生物反应器膜分离技术与生物处理法的高效结合利用反应器的好氧微生物降解污水中的有机污染物。同时,利用反应器内的硝化细菌转化污水中的氨氮,以去除污水中产生的异味(污水中的异味主要由氨氮产生)。最后,通过膜进行高效的固液分离出水。
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