天長一體化生活污水處理設備
在設計過程中本著*、合理、實用、可靠、經濟的原則進行設計,采用*、實用、 成熟、可靠的處理工藝滿足水質波動較大、水量不穩(wěn)的進水要求,確保污水處理達標排放。
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工藝流程簡介
電子束氨法煙氣脫硫脫硝技術(簡稱EA-FGD技術)是利用電子束(電子能量為800keV~1MeV)輻照,將煙氣中的SO2和NOx轉化成硫酸銨和硝suan銨的一種脫硫脫硝新工藝。
該工藝流程有排煙預除塵、煙氣冷卻、氨的充入、電子束照射和副產品捕集等工序所組成。鍋爐所排出的煙氣,經過除塵器的粗濾處理之后進入冷卻塔,在冷卻塔內噴射冷卻水,將煙氣冷卻到適合于脫硫、脫硝處理的溫度(約70℃)。
煙氣的露點通常約為50℃,被噴射呈霧狀的冷卻水在冷卻塔內*得到蒸發(fā),因此,不產生廢水。通過冷卻塔后的煙氣流進反應器,在反應器進口處將一定的氨水、壓縮空氣和軟水混合噴入,加入氨的量取決于SOx濃度和NOx濃度,經過電子束照射后,SOx和NOx在自由基作用下生成中間生成物硫酸(H2SO4)和硝酸(HNO3)。
然后硫酸和硝酸與共存的氨進行中和反應,生成粉狀微粒(硫酸氨(NH4)2SO4與硝酸氨NH4NO3的混合粉體)。這些粉狀微粒一部分沉淀到反應器底部,通過輸送機排出,其余被副產品除塵器所分離和捕集,經過造粒處理后被送到副產品倉庫儲藏。凈化后的煙氣經脫硫風機由煙囪向大氣排放。

脈沖電暈脫硫技術
繼電子束方法之后脈沖電暈脫硫脫硝技術于80年代中期提出。它利用電暈放電過程中產生的高能電子使煙氣中的分子如H2o、O2等激活、裂解或電離,從而產生強氧化性的自由基O、OH、HO2等。而這些自由基會對SO2和NO進行等離子體催化氧化,分別生成SO3和NO2或相應的酸,在有添加劑如氨的情況下,則生成可用作肥料的銨鹽沉降下來,國內外都對此技術進行了比較全面的研究。
目前較成熟的高壓脈沖電源技術有磁脈沖調制技術、百ns級常用脈沖電源tesla變壓器諧振充電技術、新型窄脈沖電源。各國在研究的同時,也加大了中試與工業(yè)應用。雖然脈沖電暈技術成本較低,且無二次污染,又可同時脫硫脫硝,但SO2和NOx脫除的化學反應動力學尚需深入研究,以確定煙氣中飛灰,水蒸氣等各種成分對脫除反應的影響,還需考慮電源與反應器的有效匹配等問題,才能實現該技術在工業(yè)中大規(guī)模的應用。
干式催化脫硫技術
干式催化氧化法煙氣脫硫是在催化劑接觸表面上,煙氣中的SO2直接氧化為SO3的干式煙氣脫硫方法。常用的催化劑為V2O5,廣泛用于處理硫酸尾氣,處理電廠鍋爐氣及煉油廠尾氣技術尚未成熟。
干式催化氧化法煙氣脫硫是在催化劑接觸表面上,煙氣中的SO2直接氧化為SO3的干式煙氣脫硫方法。常用的催化劑為V2O5,廣泛用于處理硫酸尾氣,處理電廠鍋爐氣及煉油廠尾氣技術尚未成熟。
反應機理簡單,在釩催化劑表面上,SO2氧化為SO3,須根據既要有較高的轉化率,又要有較快的反應速度的原則來選擇適宜的反應溫度,美國孟山都等公司聯(lián)合研究發(fā)展的孟山都催化氧化法(MonsantoCat-OX)是氣相催化氧化法的典型工藝。
經高溫電除塵器凈化的煙氣進入置有若干層釩催化劑的轉化器,使煙氣中80~90%的SO2氧化為SO3,經轉化器的煙氣再經省煤器、空氣預熱器冷卻后,在一臺填充塔內用冷硫酸洗滌除去SO3,可得濃度為80%的硫酸。煙氣中殘余的飛灰沉積在催化劑表面,使轉化器阻力增加,需定期取出催化劑清理。A-A-O生物脫氮除磷的原理及過程
A-A-O生物脫氮除磷工藝是活性污泥工藝,在進行去除BOD、COD、SS的同時可生物脫氮除磷。 在好氧段,硝化細菌將入流污水中的氨氮及由有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;
在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入大氣中,從而達到脫氮的目的;
天長一體化生活污水處理設備在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。以上三類細菌均具有去除BOD5的作用,但BOD5的去除實際上以反硝化細菌為主。
污水進入曝氣池以后,隨著聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解,BOD5濃度逐漸降低。在厭氧段,由于聚磷菌釋放磷,TP濃度逐漸升高,至缺氧段升至zui高。在缺氧段,一般認為聚磷菌既不吸收磷,也不釋放磷,TP保持穩(wěn)定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厭氧段和缺氧段,NH3-N濃度穩(wěn)中有降,至好氧段,隨著硝化的進行,NH3-N逐漸降低。在缺氧段,由于內回流帶入大量NO3-N,NO3-N瞬間升高,但隨著反硝化的進行,NO3-N濃度迅速降低。在好氧段,隨著硝化的進行,NO3-N濃度逐漸升高。
二、A-A-O脫氮除磷系統(tǒng)的工藝參數及控制
A-A-O生物脫氮除磷的功能是有機物去除、脫氮、除磷三種功能的綜合,因而其工藝參數應同時滿足各種功能的要求。如能有效地脫氮或除磷,一般也能同時高效地去除BOD5。但除磷和脫氮往往是相互矛盾的,具體體現的某些參數上,使這些參數只能局限在某一狹窄的范圍內,這也是A-A-O系統(tǒng)工藝系統(tǒng)控制較復雜的主要原因。
1.F/M和SRT。*生物硝化,是高效生物脫氮的前提。因而,F/M(污泥負荷)越低,SRT(污泥齡)越高。脫氮效率越高,而生物除磷則要求高F/M低SRT。A-A-O生物脫氮除磷是運行較靈活的一種工藝,可以以脫氮為重點,也可以以除磷為重點,當然也可以二者兼顧。如果既要求一定的脫氮效果,也要求一定的除磷效果,F/M一般應控制在0.1-0.18㎏BOD5/(kgMLVSS·d),SRT一般應控制在8-15d。
2.水力停留時間。水力停留時間與進水濃度、溫度等因素有關。厭氧段水力停留時間一般在1-2h范圍內,缺氧段水力停留時間1.5-2.0h,好氧段水力停留時間一般應在6h。
3.內回流與外回流。內回流比r一般在200-500%之間,具體取決于進水TKN濃度,以及所要求的脫氮效率。一般認為,300-500%時脫氮效率*。內回流比r與除磷關系不大,因而r的調節(jié)*與反硝化工藝一致。
4.溶解氧(DO)。厭氧段DO應控制在0.2mg/L以下,缺氧段DO應控制在0.5mg/L以下,而好氧DO應控制在2-3mg/L之間。因生物除磷本身并不消耗氧,所以A-A-O脫氮除磷工藝曝氣系統(tǒng)的控制與生物反硝化系統(tǒng)一致。
5.BOD5/TKN與BOD5/TP。對于生物脫氮來說,BOD5/TKN至少應大于4.0,而生物除磷則要求BOD5/TP﹥20。運行中應定期核算入流污水水質是否滿足BOD5/TKN﹥4.0,BOD5/TP﹥20。如果其中之一不滿足,則應投加有機物補充碳源。為了提高BOD5/TKN值,宜投加甲醇做補充碳源。為了提高BOD5/TP值,則宜投加乙酸等低級脂肪酸。
6.PH控制及堿度核算。A-A-O生物除磷脫氮系統(tǒng)中,污泥混合液的PH應控制在7.0之上;如果PH﹤6.5,應外加石灰,補充堿度不足。







































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