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火電廠生活污水處理

更新時(shí)間:2009-03-25 10:23 來(lái)源: 作者: 閱讀:2809 網(wǎng)友評(píng)論0

火電廠生活污水的處理方法與城市生活污水類似,但電廠生活污水中污染物濃度較低,BOD和ss一般在20~30mg/L,傳統(tǒng)的活性污泥處理法適用于污染物濃度高、水質(zhì)穩(wěn)定的污水,而用于火電廠生活污水處理基本上無(wú)法運(yùn)行,由于有機(jī)物濃度較低,調(diào)試啟動(dòng)與運(yùn)行困難,有時(shí)要人為地往污水中加入有機(jī)物進(jìn)行調(diào)整(如糞便等),但生化處理效果仍不理想。

有些電廠生化處理設(shè)施只能起到二級(jí)沉淀和曝氣作用,造成相應(yīng)系統(tǒng)設(shè)備閑置、浪費(fèi)。采用生物接觸氧化法是解決此類生活污水處理的有效途徑,即在處理池中設(shè)置填料并長(zhǎng)滿生物膜,污水以一定速度流經(jīng)其中,在充氧條件下,與填料接觸的過(guò)程中,有機(jī)物被生物膜上附著的微生物所降解,從而達(dá)到污水凈化的目的。低濃度下接觸氧化池中生物膜能否形成及成膜后能否保持穩(wěn)定的活性是接觸氧化法處理的關(guān)鍵。吳碧君等¨對(duì)低濃度電廠生活污水處理進(jìn)行了研究,在低濃度下培養(yǎng)并馴化生物膜,CODBOD的去除率分別達(dá)到75%和85%。近幾年來(lái),國(guó)內(nèi)很多電廠對(duì)生活污水的回用給予高度重視,接觸氧化處理后的電廠生活污水可作為中水使用,用于電廠綠化用水、沖洗用水等,對(duì)于水資源緊缺的電廠也可考慮將處理后的生活污水再進(jìn)一步深度處理用作電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的補(bǔ)充水。此外,生活污水也可用于沖灰水系統(tǒng)。如淮陰電廠等將生活污水用泵打人輸渣管道,送人渣場(chǎng)進(jìn)行澄清過(guò)濾,澄清水用作沖灰水閉路循環(huán)系統(tǒng)的補(bǔ)充水。

生活污水的處理方法有:

生物接觸氧化法、氧化絮凝復(fù)合床(OFR)處理法、厭氧一缺氧—好氧生物脫氮除磷工藝(AAO工藝)等。

1.生物接觸氧化法

該法處理生活污水的原理是:在處理池中設(shè)置填料,填料上長(zhǎng)滿生物膜,污水以一定流速流入其中,在充氧條件下,與填料接觸的過(guò)程中,有機(jī)物被生物膜上附著的微生物所降解,從而使污水得以凈化。下圖表示南海市發(fā)電A廠生物接觸氧化法系統(tǒng)流程:


2.氧化絮凝復(fù)合床(OFR)處理法

此法的利用機(jī)理主要是基于電解生成H202后迅速產(chǎn)生的羥基自由基(·OH)對(duì)水中有機(jī)物的強(qiáng)氧化作用。其反應(yīng)過(guò)程如下:

吸附在催化劑表面的02捕獲電子,形成過(guò)氧自由基離子·02-,然后通過(guò)溶液內(nèi)的一系列反應(yīng)形成H202:


氧化絮凝復(fù)合床裝置是從三維電極出發(fā),巧妙配以催化氧化技術(shù)而構(gòu)成的高新水處理技術(shù)。此裝置具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、操作維護(hù)方便:占地面積小、運(yùn)行費(fèi)用低:處理效果良好,污泥排放少,無(wú)二次污染等特點(diǎn)。

氧化絮凝復(fù)合床裝置是從三維電極出發(fā),巧妙配以催化氧化技術(shù)而構(gòu)成的高新水處理技術(shù)。此裝置具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、操作維護(hù)方便:占地面積小、運(yùn)行費(fèi)用低:處理效果良好,污泥排放少,無(wú)二次污染等特點(diǎn)。

3.厭氧一缺氧—好氧生物脫氮除磷工藝

此法是在1975年,南非的Bamard提出在曝氣池前設(shè)厭氧段的Phoredox工藝,繼而又將Bardenpho工藝和Phoredox工藝相結(jié)合,發(fā)展成為修正的Bardenpho法,即厭氧一缺氧一好氧系統(tǒng),達(dá)到同時(shí)去除BOD、N、P的目的。此法在首段厭氧池主要是進(jìn)行磷的釋放,使污水中磷的濃度升高,溶解性有機(jī)物被細(xì)胞吸收而使污水中的BOD濃度下降。在缺氧池中,反硝化細(xì)菌利用污水中的有機(jī)物作為碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N和NO2-N還原為氮?dú)忉尫诺娇諝。B0D5濃度繼續(xù)下降,NO3-N濃度大幅度下降。

在好氧池中,反硝化細(xì)菌被微生物生化降解;有機(jī)氮被氨化,繼而被硝化,使NH3一N濃度顯著下降,但隨著硝化過(guò)程使NO3-N的濃度增加,而P隨著聚磷菌的過(guò)量攝取,也以較快的速率下降。

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