本污水主要工艺过程设计如下:污水由排污管道汇总经过一道格栅,去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物,上清液通过重力自流入调节池,调节池调节污水的水量和水质。调节池出水由污水提升泵提升进入A级生化池(缺氧池)和O级生化池(好氧池)进行生化处理。本工程污水中**成份较高,BOD5/CODcr,可生化性很好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中**物含量是较经济的。 由于污水中氨氮及**物含量较高,特别是**氮,在生物降解**物时,**氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用A/O生物接触氧化工艺,此次好氧池后段采用MBR膜生物反应装置。在A级池内,由于污水中**物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中**氮转化为氨氮,同时利用**碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化为N2,而且还利用部分**碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的**物去除功能,减轻后续MBR膜池的**负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度**物,完成反硝化作用及磷的吸附作用,较终消除氮、磷污染。 A/O段工艺出水MBR膜池,它是一种将膜分离技术与生物技术**结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子**物截留住,省掉二沉池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显。活性污泥经过MBR膜反应其的泥水分离,污泥回流至A池,完成内循环,清水进入消毒池进行消毒。 剩余污泥通过排泥泵排至污泥浓缩池,经过污泥浓缩池的重力作用,完成污泥浓缩,上清液回流至调节池,污泥浓缩池内的污泥厌氧消化。MBR膜反应器的特性确保了较少的污泥产生量,减少了污泥的处置频次。