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1、工艺对比
项目工艺特征优点缺点
导流曝气生物1、采用U型双锥结构,使污水在同一个处理单1、具备BAF曝气生物滤池的全部优点。主要缺点:
滤池(CCB)元实现内两次曝气,两次沉淀。2、连续条件下实现间歇曝气,比SBR间歇需要定期进行反冲洗。
2、在连续进水的同时完成进水-曝气-沉淀-出曝气方式更科学和省能,
水的间隙曝气过程,其它污水处理需要四个池3、在同一个污水处理单元体内实现两曝两
子,而导流曝气生物滤池在同一个池池就能完沉,比AB法、A20法接触氧化法等污水处
成。理工艺技术更显科学合理,
3、滤池滤料的比表面积是BAF等生物滤池的24、自动排泥,脱氮除磷效果比A20法效果
倍以上,具有同向流和异向流的双倍功效。更好。
4、生物膜活性是较BAF等生物滤池提高2倍左
右,氧利用率是BAF的倍。
曝气生物滤池曝气生物滤池分为下向流曝气生物滤池,上1具有较高的生物浓度和较高的有机负荷;1、BAF法需要定期进行反冲洗。
(BAF)向流曝气生物滤池二大类。滤料比表面积大,2工艺简单、出水水质好;2、脱氮效果好,除磷效果差。
生物膜活性高;气水同向流,滤层阻力小,可3抗冲击负荷能力强;3、氧的传输效率高,但氧的利用率效
得到较高的滤速;抗阻塞能力强,氧利用效率4氧的传输效率高;低。
高;独特的反冲洗形式,自动化程度高。5易挂膜、启动快;
6脱氮效果好等优点。
传统活性污泥原废水从池首端进入池内,回流污泥也同步传统活性污泥法系统对污水处理的效果1、曝气池容积大,占地面积大,基建
法注入,废水在池内呈推流形式流动至池的末端,极好,BOD5去除率可达90%以上,适于处费用高;2、水质、水量变化适应能力
经历了第一阶段的吸附和第二阶段代谢的完整理净化程度和稳定程度要求较高的污水。低,效果受水质、水量变化的影响;
过程,活性污泥也经历了对数增长,经衰减增3、脱氮除磷效果较差;运行费用高、
长到池末端的内源呼吸期的完全增长周期。管理难度大,
完全混合活性污水与回流污泥进入曝气池后,立即与池内1、对冲击负荷有较强的适应能力;1、活性污泥较易产生膨胀现象;
污泥法混合液充分混合,可以认为池内混合液是已经2、污水在曝气池内分布均匀,各部位的水2、曝气池容积大,基建费用高;
处理而未经泥水分离的处理水质相同,将整个曝气池的工况控制在最佳3、脱氮除磷效果较差。
条件,活性污泥的净化功能得以发挥。4、运行费用高、管理难度大。
SBR法间歇式活性污泥法由流入、反应、沉淀、排1、在大多数情况下,无需设置调节池、占1、对自动化程度要求较高;
放和闲置等5个工序组成。5个工序都在同一地面积小;2、对管理人员素质要求较高;
池中进行。2、SVI值较低,污泥易于沉淀,一般情况3、投资费用较高。
下,不产生或很少产生剩余污泥;4、运行费用高、管理难度大。
3、通过对运行方式的调节,在单一的曝气
池内能够进行脱氮和除磷反应。
氧化沟氧化沟的曝气装置的功能是供氧,使有机污1、处理效率高,效果稳定,对水温、水质、1、占地面积大,基建费用较高。
染物、活性污泥、溶解氧充分混合、接触,推水量的变动有较强的适应性;2、运行费用高、管理难度大,需要几
动水流以一定的流速循环流动。2、污泥龄长,可以存活、繁殖世代时间长、个人管理。
增值速度慢的微生物;
3、污泥产率低,且多已达到稳定,勿需进
行消化处理;
A/O法厌氧阶段和好氧氧阶段串联,好氧阶段产生1、连续进水、连续出水,运行控制简单,1、曝气池容积大,基建费用高;
的剩余污泥回流到厌氧池。厌氧池中有一定的池体容积使用效率高。2、活性污泥较易产生膨胀现象;
污泥停留时间,污泥可以在厌氧阶段部分消化,2、耐负荷冲击。3、运行费用高、管理难度大。
污泥产率低。3、剩余污泥产量低。
AB法未设初沉池,由吸附池和中间沉淀池组成的A1、经过A段处理后,废水的可化性有所提1、基建投资高;
段为一级处理系统,B段由曝气池和二次沉淀高,对B段非常有利,可以大大提高B段2、剩余污泥量大,污泥处理投资较高。
池组成,A段和B段各自拥有自己独立的回流的净化功能;2、经A段处理后,B段承受(3)、运行费用高、管理难度大,需
系统,两段完全分开,由各自独特的微生物群的负荷为总负荷30~60%,曝气池的容积减要几个人管理。
体,处理效果稳定。少40%左右,运行费用降低。
生物接触氧化在池内设置填料,已经充氧的污水浸没全部1、对冲击负荷有较强的适应力;1、投资大、占地面积大、运行费用高。
法填料,并以一定的流速经填料,填料上长满微2、污泥产量少,不产生污泥膨胀;3、布水布气不均。
生物,污水与生物膜相接触,在生物膜微生物3、勿需污泥回流,易于维护管理;4、脱氮除磷效果差。
的作用下,污水得以净化。5、管理难度大,需要几个人管理。