WSZ-A-F-4m3/h地埋式污水處理設(shè)備

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    ED在高鹽廢水“零排放”中的應(yīng)用

    1.1 ED在鹽濃縮工藝中的應(yīng)用

    ED作為一種的鹽濃縮技術(shù),目前已被廣泛應(yīng)用于高鹽廢水的濃縮過程當(dāng)中,以實(shí)現(xiàn)高鹽廢水中水和鹽的回收和利用。為了降低鹽濃縮工藝的能耗和提高水的回收率,ED通常會(huì)和反滲透(RO) 進(jìn)行集成或耦合,充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢。Mcgovern 等對(duì)單個(gè)ED、ED-RO 簡單集成和 ED?RO循環(huán)集成進(jìn)行了研究和比較。當(dāng)產(chǎn)水鹽濃度為350mg/kg時(shí),進(jìn)水鹽濃度**3000mg/kg,則EDRO簡單集成過程比單個(gè)ED過程較節(jié)能,且隨著進(jìn)水鹽濃度的降低,節(jié)能效果越明顯;進(jìn)水鹽濃度在3000~6000mg/kg 之間時(shí),單個(gè) ED 過程與 ED-RO簡單集成能耗相當(dāng)。當(dāng)進(jìn)水鹽濃度為 3000mg/kg,RO 水回收率控制在 50% 時(shí),產(chǎn)水鹽濃度**300mg/kg,則ED-RO簡單集成過程比單個(gè)ED過程較節(jié)能;產(chǎn)水鹽濃度在 300~1000mg/kg 之間,則單個(gè) ED 過程比 ED-RO 簡單集成過程比節(jié)能。對(duì)ED-RO循環(huán)集成過程,ED能耗相對(duì)于簡單集成過程有明顯降低,這是因?yàn)樵谘h(huán)集成過程中大量的水是從RO過程中產(chǎn)出。相應(yīng)地,ED-RO循環(huán)集成過程中 RO 能耗相對(duì)于簡單集成過程較高。此外,Mcgovern 等也指出,當(dāng)對(duì)產(chǎn)水純度要求較高時(shí),ED-RO循環(huán)集成過程比ED-RO簡單集成較具有優(yōu)勢;如果對(duì)產(chǎn)水純度沒有過高要求時(shí),ED-RO循環(huán)集成過程并不一定比ED-RO簡單集成較具有優(yōu)勢。因此,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,應(yīng)綜合考慮進(jìn)水鹽濃度和對(duì)產(chǎn)水鹽濃度的要求去優(yōu)選單個(gè)ED、ED-RO簡單集成和ED-RO循環(huán)集成過程中的一種,充分發(fā)揮電滲析的優(yōu)勢,以達(dá)到整個(gè)過程的處理效果和的運(yùn)行成本。

    1.2 ED在不同操作模式下的應(yīng)用

    在鹽濃縮過程中ED的操作模式一般可分為間歇式、溢流式和連續(xù)式。在連續(xù)式操作過程中,料液只經(jīng)過 ED 膜堆一次即排出。實(shí)際使用時(shí),為了增加料液的脫鹽率,可采用多級(jí)式操作方式。因?yàn)槎嗉?jí)式操作方式需要大量的膜堆,所以多級(jí)連續(xù)式ED過程比較適合工業(yè)化大規(guī)模使用。間歇式批次處理一般適合小規(guī)模使用,操作過程中待脫鹽的料液在膜堆中不斷循環(huán),直至達(dá)到脫鹽要求再排出,更換新的料液。溢流式操作模式中,待脫鹽料液連續(xù)循環(huán)通過膜堆,濃縮液由于儲(chǔ)罐體積較小,所以ED濃縮一定時(shí)間后濃縮液儲(chǔ)罐會(huì)產(chǎn)生溢流,同時(shí)鹽濃度逐漸增高,直至達(dá)到所需的值。溢流式操作模式一般適合中型或大型規(guī)模的應(yīng)用。Zhang等在研究ED濃縮RO濃水時(shí),先通過間歇式批次操作優(yōu)化操作參數(shù),再通過溢流式操作模式進(jìn)行長期運(yùn)行,驗(yàn)濃縮過程的穩(wěn)定性。在長期運(yùn)行過程中可通過酸化 RO 濃水和 ED 濃水來降低膜污染,保證膜堆的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),結(jié)果表明RO-ED集成系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)高達(dá)95%的水回收率。此外,Zhang等對(duì)ED濃縮RO濃水也進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)衡算,得出操作費(fèi)用可低至0.19EUR/m3,表明ED處理RO濃水是可行的,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。針對(duì)ED濃縮RO濃水的效果和能耗問題,Reig等通過溢流式操作模式開展了相應(yīng)的研究,得出ED濃縮性能與進(jìn)料溫度和操作電流密度有關(guān),溫度越低,電流密度越高,ED濃縮性能越好,但是能耗會(huì)有一定的增加。在操作條件下,即電流密度為350A/m2,l 濃度可濃縮至185g/L,能耗僅為0.12kW · h/kgl。

    兼顧 SRT 矛盾及“碳源競爭”工藝

    1、新型雙污泥脫氮除磷工藝

    新型雙污泥脫氮除磷工藝(PASF)工藝也可謂是傳統(tǒng) A2/O 與曝氣生物濾池(BAF)的組合工藝, 是以分相培養(yǎng)為基礎(chǔ)的雙泥系統(tǒng),能較好地滿足各功能微生物對(duì)環(huán)境、營養(yǎng)物質(zhì)及生存空間的需 求。

    在工藝設(shè)計(jì)及運(yùn)行過程中,通過縮短 A2 /O 工藝好氧區(qū)的 HRT,將硝化過程從中分離而順序“嫁接”于二沉池后端的 BAF。

    對(duì)于 PAOs 的厭氧釋磷而言,因的污泥單元不承擔(dān)硝化功能,在理想條件下外回流污泥中不含有鹽,為 PAOs 釋磷創(chuàng)造了良好的“壓抑”環(huán)境,使其**利用原水中的 VFAs 類物質(zhì)合成 PHAs 并釋放磷;

    再者,也因長 SRT 硝化菌以生物膜形式固著生長在填料表面而短SRT 的 PAOs 和反硝化菌呈懸浮態(tài)生長在的污泥單元,實(shí)現(xiàn)了硝化菌與反硝化菌、PAOs 等功 能微生物的 SRT 分離,緩解了 SRT 矛盾。

    決定缺氧區(qū)反硝化效果的因素主要有2個(gè):進(jìn)入缺氧區(qū)的碳源(VFAs 和 PHAs)含量及來自 BAF 的內(nèi)回流硝化液中的鹽含量。

    當(dāng)進(jìn)水 C/N 較高時(shí),鹽成為反硝化的限制因子,隨著內(nèi)回流比的增大缺氧區(qū)異養(yǎng)反硝化效果也相應(yīng)提高,但升高幅度卻呈遞減趨勢;

    而當(dāng)進(jìn)水 C/N 較低時(shí),因碳源成為反硝化的限制因子,根據(jù)異養(yǎng)反硝化菌和反 硝化 PAOs 對(duì)電子受體的競爭機(jī)制,適當(dāng)提高內(nèi)回 流鹽負(fù)荷的方式刺激反硝化聚磷菌(DPAOs) 的優(yōu)勢生長,使其以鹽為電子受體,并以 PHAs 為電子供體進(jìn)行同步反硝化脫氮除磷,實(shí)現(xiàn)“一碳 兩用”,同時(shí)可節(jié)省系統(tǒng)的能耗,減少污泥產(chǎn)量。

    2、雙循環(huán)兩相生物處理工藝

    雙循環(huán)兩相生物處理工藝(BICT)是在序批式活性污泥法的基礎(chǔ)上,增設(shè)獨(dú)立的生物膜硝化反應(yīng)器,使自養(yǎng)硝化菌與反硝化菌、PAOs 等異養(yǎng)菌分相培養(yǎng),以克服脫氮與除磷間的 SRT 矛盾及鹽、 DO 干擾釋磷而開發(fā)的污水處理新工藝,其主體單元由厭氧生物選擇器、序批式懸浮污泥主反應(yīng)器、生物膜硝化反應(yīng)器組成。


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