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文檔簡介
1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。PACT工藝-主體生化段工藝采用A/O(PACT)+折流式水解+接觸氧化組合工藝。后續的好氧工藝采用活性污泥法,具有生化池結構簡單,不需填料及支架,投資較小,維護保養工作量較小,造價低。該技術將活性炭吸附和生物處理技術相結合。其機理是由于粉末活性炭空隙多、比表面積大,能迅速吸附水中溶解性的有機物、富集微生物。微生物又具有氧化分解、生物吸附雙重作用,使得粉末活性炭的吸附能力得到恢復。難降解的有機物被活性炭吸附后,可以在生化池內得以緩慢降解。PACT池內吸附飽和的活性炭仍可作為微生物特別是硝化細菌的載體,有
2、效增加反應器內的活性污泥量,降低有機負荷和氮負荷,提高生化系統對有機污染物及氨氮的去除效果。江蘇省環境科學研究院在近期的國家水專項科研以及眾多工程實踐中發現,生物活性炭法(PACT法,即在好氧系統中投加一定量的粉末活性炭,并隨著污泥進行回流和排放的一種技術)可以有效提高難以降解有機物去除效果與系統抵抗毒物沖擊能力;提高系統脫色效果和硝化反應效率;改善污泥沉降效果和脫水性能,縮短系統水力停留時間;減少曝氣池的泡沫產生量,提高系統運行穩定性能。由于PACT法對于高濃度難降解廢水處理的適應性和有效性,其廣泛應用于印染廢水、石化廢水和各種化工廢水的處理中,取得了較好的應用效果。此外,PACT是一種方便
3、、有效的達標升級技術,在實際應用中,可以根據出水水質的需求改變活性炭的投加量,具有較大的靈活性。與傳統活性污泥法相比,PACT強化的活性污泥法一般認為有以下優點:可以提高難以降解有機物去除效果;提高系統抵抗毒物沖擊能力;提高系統脫色效果;改善污泥沉降效果和脫水性能;提高硝化反應效率;縮短系統水力停留時間;減少曝氣池的泡沫產生量;提高系統運行穩定性能。通常PAC對難于降解的有機物具有較好的吸附性能。在粉末活性炭強化生物處理工藝中,難降解的有機物首先被吸附在PAC表面。這樣,宏觀環境中的難降解物質和有毒物質的濃度減少,處于游離狀態的微生物活性提高,對污染物的分解和去除能力增強。同時由于PAC對難降
4、解物質和微生物的吸附,延長了微生物與這些物質的接觸時間。長期運行的結果,使微生物得到了馴化,并提高了對難降解有機物的去除效果。PAC對微生物的吸附,使得微生物泥齡大大延長。在粉末活性炭強化工藝中,經常控制系統固體停留時間在50100d,甚至更長,這就為微生物繁衍提供了良好的條件。因此粉末活性炭強化生物處理系統中的微生物數量和種類要求比傳統生物處理系統中的微生物數量和種類多,對難降解有機物的去除能力也就相應增強。當達到足夠的接觸時間,微生物就通過某些途徑降解這些被吸附的物質,從而使部分炭表面得到再生。再生了的PAC可以重新吸附新的有機物。這種協同作用為更好地去除可吸附的難降解和不能降解的有機物提
5、供了條件。粉末活性炭投加曝氣池后除了能強化活性污泥法的凈化功能,提高出水水質,減少有毒有害物質對生物氧化的抑制作用外,還可以提高廢水脫色率,改善污泥沉降性能。折流板厭氧工藝折流式水解池的主要特點是:折流式水解池獨特的分格式結構及流態使得每個反應室中可以馴化培養出與流至該反應室中的污水水質、環境條件相適應的微生物群落,有良好的生物種群分布,從而提高了系統水解酸化的處理效果和運行的穩定性;折流式水解池大大減小了堵塞和污泥床膨脹等現象發生的可能性。同時,折流板式水解池具有良好的滯留微生物的能力,且反應器內微生物具有良好的生物級配,因而折流式水解池抗沖擊負荷性能較強。折流板厭氧反應器的構造原理如圖3-2所示。圖3-2折流式厭氧水解反應器構造原理圖本工程設計采用如下工藝:廢水經蒸餾濃縮后,冷凝液進入廢水處理工藝段處理,(濃縮液利用作為生產低檔樹脂的原料),進入調節中和池與生產過程中的真空泵廢水混合調節到所需的濃度后,用泵提升至UASB反應器,經處理后自流至A/O(PACT)池處理,處理后用泵提升至沉淀池沉淀,出水進入折流式水解池處理,污泥回流至A/O(PACT)池,剩余污泥排至污泥池,經折流式水解池處理后的廢水為進一步降低廢水中的有機物,后端接接觸氧化池工藝,利用填料上富集的微生物降解廢水中少量的有機物及氨氮,該工藝具有運行操作
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