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每个地区的农村生活污水处理工艺虽各具特色,但实质上都是基于不同单元处理技术的组合。针对农村地区的特殊需求,一系列实用的污水处理技术应运而生,包括化粪池、污水净化沼气池、普通曝气池、序批式生物反应器(SBR)、氧化沟、生物接触氧化池、人工湿地、土地处理系统、生态塘等。在选择合适的处理技术时,需综合考虑受纳水体的功能要求、农村地区的经济状况、基础设施条件、自然环境以及排水去向等因地制宜去选择,和塑科技集团小编整理了全部现在用的废水处理模式,如下:
1、新型化粪池
新型化粪池采用多级处理流程,包括分离池、腐化池、酸化池、氧化池和排放阶段。该工艺无需外部动力,能耗低,占地面积小,且出水水质优良。然而,化粪池也存在一些缺陷,如清掏困难、易产生恶臭气体以及管道堵塞等问题。为解决这些问题,建议使用格栅沉砂池替代化粪池,作为接入市政管网前的预处理设施,以清除大型杂物并防止堵塞,同时保持污水的可生化性。通过对村民门口的坑塘进行合理改造,可以较为便捷地实现这一目标。
2、厌氧生物滤池
厌氧生物滤池是一种密封式水池,内部填充有填料。污水从池底流入,经过填料层时,与附着在填料表面的微生物发生反应,最终从池顶排出。该工艺能耗低,操作简便,处理能力强,且滤池内微生物浓度高,无需额外的泥水分离设备,出水悬浮物(SS)浓度低。然而,滤料费用较高,且易堵塞,生物膜过厚时需严格控制进水悬浮固体浓度。
3、复合厌氧处理技术
复合厌氧处理技术结合了厌氧污泥床反应器和厌氧生物滤池的优点,适用于处理集中居住区的生活污水。该技术处理效果好,能耗低,运行费用低,且操作管理方便。
4、生物接触氧化池
生物接触氧化池是生物膜法的一种,通过将污水浸没全部填料,使氧气、污水和填料三相充分接触,利用填料上附着的生物膜去除污染物。该技术操作管理简便,非常适合农村地区使用。日本针对分散式农村污水开发的净化槽,其好氧单元便采用了生物接触氧化技术。在我国,一些用地受限、冬季气温较低、经济条件较好或出水要求较高的镇村,也广泛应用了生物接触氧化技术。
5、活性污泥技术
活性污泥技术是一种生物处理方法,通过向废水中通入空气,培养好氧性微生物形成具有强吸附能力的活性污泥。该技术已成为污水处理技术的主流方法。活性污泥技术的基本流程包括曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统。污水与回流活性污泥混合后,在曝气池内充分曝气,使活性污泥与废水充分接触,从而降解废水中的可溶性有机污染物。活性污泥技术还包括普通式活性污泥法、氧化沟法、AB两段式活性污泥法、序批式活性污泥(SBR)法、完全混合性污泥法等多种具体方法。
6、曝气生物滤池(BAF)
曝气生物滤池是集生物膜法与活性污泥法优点于一身的第三代生物滤池。BAF具有去除有机物、有害物质、脱氮、除磷等多种功能,且占地面积小,基建投资少,能耗及运行成本低。
7、A/O工艺法(厌氧-好氧工艺)
A/O工艺法不仅可去除废水中的有机污染物,还可同时去除氮、磷。对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水的可生化性。
8、A²/O法(生物脱氮除磷工艺)
A²/O法是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。该工艺处理效率一般能达到BOD₅和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右。适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。然而,A²/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,因此在我国国情下,仅当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
9、人工湿地
人工湿地是利用人工建造和控制运行的湿地系统,通过土壤、人工介质、植物和微生物的物理、化学、生物三重协同作用处理污水和污泥。该技术适用于具有地势差、房前屋后有空闲土地的山区农村。然而,人工湿地占地面积大,易受病虫害影响,且生物和水力复杂性可能使其成为污染源。此外,人工湿地需要较长的调试周期才能稳定运行。
10、地下渗滤系统
地下渗滤系统将污水投配到具有良好扩散性能的土层中,利用土壤中的微生物将污水中的污染物质过滤、吸附、降解。该系统建设容易、维护管理简单,基建投资少,运行费用低,且整个处理装置放在地下,不损害景观,不产生臭气。然而,地下渗滤系统的负荷较低,不适合人口集中、污水产量较大的地区。
11、人工快渗系统
人工快渗系统在运行中,污水周期性地向渗滤田灌水和休灌,形成厌氧、好氧交替的运行状态,有利于氮、磷的去除。采用三级串联人工快渗系统处理生活污水,COD和氨氮的平均去除率分别为79.65%和94.47%,出水达到一级A排放标准。
12、生态塘
生态塘是从氧化塘发展而来的污水生态化处理技术,主要进行污水的二级深度处理。它利用水体自然净化能力处理污水,并通过菌藻共生强化系统去除有机物,以水生植物和水产、水禽的形式回收资源。生态塘净化后的污水可作为再生水资源回收利用,实现污水处理资源化。采用高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水,COD的平均去除率在70%以上,氨氮的平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%。
13、稳定塘
在缺水干旱地区,稳定塘工艺是实施污水资源化利用的有效方法。高效藻类塘具有运行成本低、维护管理简单等优点,同时克服了传统稳定塘停留时间过长、占地面积大等缺点。对于土地资源相对丰富但技术水平相对落后的农村地区来说,高效藻类塘是一种较具推广价值的污水处理技术。
14、高效藻类塘
与传统稳定塘相比,高效藻类塘具有运行成本低、维护管理简单、处理效率高等优点,同时克服了传统稳定塘的缺点。在处理农村及小城镇污水方面,高效藻类塘具有广阔的应用前景。
15、厌氧氨氧化工艺
厌氧氨氧化工艺是一种新型污水生物脱氮工艺,由荷兰Delft理工大学开发。该工艺利用厌氧氨氧化原理,将氨氮和亚硝酸盐转化为氮气,从而实现脱氮目的。厌氧氨氧化过程是自养的,无需另加有机碳源支持反硝化作用。与常规脱氮工艺相比,厌氧氨氧化工艺可节约100%的碳源。如果把厌氧氨氧化过程与一个前置的硝化过程结合在一起,那么硝化过程只需要将部分NH₄⁺氧化为NO₂⁻-N,这样的短程硝化可比全程硝化节省62.5%的供氧量和50%的耗碱量。
16、“零碳”系列微动力污水资源化利用系统
“零碳”系列微动力污水资源化利用系统是一种环保型污水处理技术。它运用太阳能作为电源,采用微动力原理,借助微生物的自然降解能力,有效去除污水中的污染物,同时实现资源的回收和再利用。这一系统强调低碳环保,旨在减少处理过程中的碳排放,将污水转化为可利用的资源,如清水和有机肥料,从而实现污水的资源化利用。
17、生物膜技术
生物膜法是分散生活污水处理主要应用的一种人工处理技术,包括厌氧和好氧生物膜两种。厌氧或好氧微生物附着在载体表面形成生物膜,通过吸附、降解污水中的污染物达到净化目的。生物膜技术设备简单、运行成本较低且处理效率高。反应器一般由填料、布水装置和排水系统三部分组成。采用的填料有无机类和有机类两种。目前,新型的生物膜反应器和固定化微生物技术也得到了广泛的研究。MBR(膜生物反应器)技术就是其中一种,它结合了生物膜技术和膜分离技术的优点,具有高效、稳定、占地面积小等优点。
18、双膜式太阳能技术
双膜式太阳能技术运用生物膜和纤维膜的双模反应系统,利用太阳能板将阳光转化为电能或热能,再通过鼓风机和抽水泵等设备驱动系统运行。该技术适用于日照量充足的南方地区,但在连续阴雨天则需要运用电能进行运作。虽然这种技术较为新颖,但在特定项目中已有所应用。其优势在于能够节约能源并降低大量的运行费用。通过优化设计和运行管理,双膜式太阳能技术有望在农村生活污水处理领域发挥更大的作用。