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    火電廠生活污水處理

    來源: 環保信息網切記!信息來至互聯網,僅供參考2011-03-16 訪問:

    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,傳統的活性污泥處理法適用于污染物濃度高、水質穩定的污水,而用于火電廠生活污水處理基本上無法運行,由于有機物濃度較低,調試啟動與運行困難,有時要人為地往污水中加入有機物進行調整(如糞便等),但生化處理效果仍不理想。

    有些電廠生化處理設施只能起到二級沉淀和曝氣作用,造成相應系統設備閑置、浪費。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,即在處理池中設置填料并長滿生物膜,污水以一定速度流經其中,在充氧條件下,與填料接觸的過程中,有機物被生物膜上附著的微生物所降解,從而達到污水凈化的目的。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定的活性是接觸氧化法處理的關鍵。吳碧君等¨對低濃度電廠生活污水處理進行了研究,在低濃度下培養并馴化生物膜,CODBOD的去除率分別達到75%和85%。近幾年來,國內很多電廠對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,對于水資源緊缺的電廠也可考慮將處理后的生活污水再進一步深度處理用作電廠循環冷卻水系統的補充水。此外,生活污水也可用于沖灰水系統。如淮陰電廠等將生活污水用泵打人輸渣管道,送人渣場進行澄清過濾,澄清水用作沖灰水閉路循環系統的補充水。

    生活污水的處理方法有:

    生物接觸氧化法、氧化絮凝復合床(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:在處理池中設置填料,填料上長滿生物膜,污水以一定流速流入其中,在充氧條件下,與填料接觸的過程中,有機物被生物膜上附著的微生物所降解,從而使污水得以凈化。下圖表示南海市發電A廠生物接觸氧化法系統流程:

    2.氧化絮凝復合床(OFR)處理法

    此法的利用機理主要是基于電解生成H202后迅速產生的羥基自由基(·OH)對水中有機物的強氧化作用。其反應過程如下:

    吸附在催化劑表面的02捕獲電子,形成過氧自由基離子·02-,然后通過溶液內的一系列反應形成H202:

    氧化絮凝復合床裝置是從三維電極出發,巧妙配以催化氧化技術而構成的高新水處理技術。此裝置具有系統簡單、運行穩定、操作維護方便:占地面積小、運行費用低:處理效果良好,污泥排放少,無二次污染等特點。同時可以查看中國污水處理工程網更多技術文檔。

    氧化絮凝復合床裝置是從三維電極出發,巧妙配以催化氧化技術而構成的高新水處理技術。此裝置具有系統簡單、運行穩定、操作維護方便:占地面積小、運行費用低:處理效果良好,污泥排放少,無二次污染等特點。

    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提出在曝氣池前設厭氧段的Phoredox工藝,繼而又將Bardenpho工藝和Phoredox工藝相結合,發展成為修正的Bardenpho法,即厭氧一缺氧一好氧系統,達到同時去除BOD、N、P的目的。此法在首段厭氧池主要是進行磷的釋放,使污水中磷的濃度升高,溶解性有機物被細胞吸收而使污水中的BOD濃度下降。在缺氧池中,反硝化細菌利用污水中的有機物作為碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N和NO2-N還原為氮氣釋放到空氣。B0D5濃度繼續下降,NO3-N濃度大幅度下降。

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


    污水處理技術 污水處理工藝 污染治理
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