废水经改良氧化沟处理后进入二沉池。在重力作用下,泥浆和水可以有效分离,出水化学需氧量低于130毫克升-1。
如果需要进一步降低化学需氧量,二沉池出水可进入混凝沉淀系统对生化出水进行深度处理,使化学需氧量低于60毫克升-1,有机物去除率可达55%以上,悬浮物去除效果可达80%。
二沉池中的部分剩余污泥通过污泥泵返回氧化沟系统,继续参与好氧生物反应;部分排入污泥脱水车间,脱水后外运处理。
水处理和再利用
在污水处理、水资源短缺、防洪减灾等问题上,城市总体规划和水系规划应给予相应的考虑,污水处理和回用问题应放在首要工作方向,从而走向水资源循环利用和可持续发展的道路。
3.1污水处理厂的规模、数量和选址。污水处理厂的设计应满足当地独特的水环境,并应根据水量变化和工业进步设定短期和长期目标。整理出一个有利于项目扩张和确定工期的方案。中小城市的处理厂不需要特别大的建筑工地。一般来说,它建在水源的中下游,远离市中心,为人民服务,但不打扰他们。然而,这可能会增加循环水的成本。因此,在选择厂址时,还应考虑需要循环水的区域。一方面,没有必要加以限制,建设应根据城市规模和远近目标,结合国情。
废水回用。中国是水资源有限的国家之一,尤其是北方,那里的水资源总量只有300m2左右,这在一定程度上制约了工农业的发展。许多城市花费大量的人力和财力在几十公里外寻找必要的水资源。如果对城市污水进行标准化处理,可以达到二次水资源的水平,一般工业用水和环境用水将大大改善。目前,我国北方许多城市都开展了这项工作,并取得了良好的效果。然而,大多数城市用水的关键点往往是工业集中的地区。在工业生产过程中,用于洗涤和冷却的水量惊人,但这些操作不需要太多的水。因此,政府应该在新工业区规划中考虑资源的循环利用。
当使用不同的有机物作为底物时,磷的厌氧释放和好氧吸收效果是不同的。小分子量易降解有机物(如挥发性脂肪酸等)。)容易被聚磷细菌利用,存储在聚磷酸盐中的聚磷酸盐被解释为释放磷,因此诱导磷释放的能力较强,而高分子难降解有机物诱导聚磷细菌释放磷的能力较差。厌氧阶段释放的磷越多,好氧阶段吸收的磷就越多。此外,聚磷细菌在厌氧阶段释磷时产生的能量主要用于吸收低分子有机基质,作为厌氧条件下生存的基础。因此,进水中是否含有足够的有机物是影响磷积累菌在厌氧条件下顺利存活的重要因素。一般认为,进水中的化学需氧量/总磷应大于15,以确保聚磷菌有足够的基质来获得理想的除磷效果。
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