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  • BAF 生物滤池工艺

详情介绍

BAF 生物滤池工艺
 

生产厂商:德国 BHU
 

顺流式曝气生物滤池:
 
BAF 生物滤池工艺 水与气(包括反硝化产生的N2气)是同一流向,滤料不易发生堵塞
BAF 生物滤池工艺 滤床中氧的转移率较高
BAF 生物滤池工艺 进水端氧的含量高,以满足进水初期高的生化需氧量
BAF 生物滤池工艺 反硝化过程中N2的去除率较高
BAF 生物滤池工艺 滤池中的填料主要用来作为生物载体。生物体非常细小,仅为几百个μm,具有很高的活性。

由于较大颗粒的固体物会引起滤料堵塞,而且不易被反冲洗水带走。因此,通常在进入曝气生物滤池前设置栅距为2-3mm的细格栅。

 
 

工艺概述:
 
BAF 生物滤池工艺 原污水通过多孔配水层进入滤床,空气作为氧源供生化降解。在多孔配水层中喷嘴的作用下,水和空气被均匀分布进入滤床,然后沿着滤料间的缝隙上流。
BAF 生物滤池工艺 溶解性的污染物(BOD,NH4-N)在扩散作用下进入生物体,并被生物体内的细菌降解转化((NH4-N?NO3-N)
BAF 生物滤池工艺 水中的悬浮物在过滤效应下得以去除,这就是生物滤池的改良之处。由于生物滤料的表面对颗粒物截留特性优于常规的无机滤料本身,使类似于大肠杆菌这样细小的颗粒也能得以去除。
BAF 生物滤池工艺 处理后的水通过设在滤池上部的出水堰流入出水槽。
BAF 生物滤池工艺
 
 

滤池的设计与结构型式:
 
BAF 生物滤池工艺 根据原污水的水质(污染负荷)确定上升流速。典型的上升流速为:
 
BAF 生物滤池工艺 4-6m/h用于去除BOD和前置反硝化
BAF 生物滤池工艺 4-20m/h用于硝化
BAF 生物滤池工艺 10-30m/h用于后置反硝化
BAF 生物滤池工艺 BAF一般采用混凝土结构,尤其是规模较大的处理厂。
BAF 生物滤池工艺 滤池的过滤面积一般为10-90m2,大至140 m2的滤池也已建成。
BAF 生物滤池工艺 滤池通常布置成一排,以减少管廊的长度。
BAF 生物滤池工艺 滤池的出水槽并排布置,使其具有足够的长度满足出水要求。
BAF 生物滤池工艺 管廊的长度取决于滤池所需管道及水槽。因此,管廊的长度一般为滤池长度的1.2~1.5倍。
BAF 生物滤池工艺 喷嘴层的高度取决于滤池的大小,为了使滤池在运行和反冲洗过程中具有较佳的水力条件,一般取喷嘴层的高度为1.1~1.5m。
BAF 生物滤池工艺 滤料上的水深取值为1.1~1.3m。
BAF 生物滤池工艺 喷嘴层采用混凝土预制以便于施工,而后安装在滤池内的梁架上并与滤池壁密封。喷嘴层的安装水平度要求极高,水平度不够会引起布气不均。
BAF 生物滤池工艺 喷嘴用特殊的PE材质制作,用于收集和配置水与气。采用丝口方式与喷嘴层预埋件相接。
 
 

滤料:
 
BAF 生物滤池工艺 安装在滤池中的滤料具有双重作用:
 
BAF 生物滤池工艺 作为生物载体,利用生物对溶解有机污染物(BOD)进行降解
BAF 生物滤池工艺 作为滤料,去除悬浮物
BAF 生物滤池工艺 生物滤料介质可直接源自于自然界,只需经过简单的筛选便可获得所需的粒径分布
BAF 生物滤池工艺 经过人工粒化、加热和筛选获得更精良的滤料
BAF 生物滤池工艺 膨胀粘土作为滤料介质,其主要特点如下:
 
BAF 生物滤池工艺 价格合理
BAF 生物滤池工艺 机械强度高,使用寿命长
BAF 生物滤池工艺 低密度,要求反冲洗流速低
BAF 生物滤池工艺 生物处理有机物去除率高
BAF 生物滤池工艺 不易堵塞,即使在前置反硝化(如前所述)或者是后置反硝化(*易发生生物堵塞处)这样不利的条件下也不易堵塞。
BAF 生物滤池工艺 滤速高(对于后置反硝化流速可达20m/h)
BAF 生物滤池工艺 滤料损耗率低(<每年少于3%)
BAF 生物滤池工艺 大量的运行都取得了理想的结果
BAF 生物滤池工艺 滤料介质特性:
 
BAF 生物滤池工艺 粒径、
BAF 生物滤池工艺 有效粒径、
BAF 生物滤池工艺 均匀系数、
BAF 生物滤池工艺 比密度、
BAF 生物滤池工艺 耐磨损等。
BAF 生物滤池工艺 BAF 生物滤池工艺
BAF 生物滤池工艺 滤料粒径的选取:
 
BAF 生物滤池工艺 对于碳的去除,粒径可选用3~5mm,
BAF 生物滤池工艺 对于悬浮物浓度低,需进行硝化的污水,选用的粒径为2.5~4mm。
BAF 生物滤池工艺 滤层厚度的选择:一般是将滤层设置为3~4m。
BAF 生物滤池工艺 滤层的安装方式:
 
BAF 生物滤池工艺 直接从滤池顶部将滤料安置在配水层上;
BAF 生物滤池工艺 在配水层上设置20~30cm的砂砾层。
 
 

曝气:
 

曝气管的布置方式有设在配水层下或上这二种。设在配水层下具有投资省的优点,原因在于无需另外增设曝气器。另外,设在配水层上的穿孔曝气管是埋置在滤料中,曝气管损坏后不易更换。因此,不带曝气器的布气方式具有更小的运行风险。

相反方面,在配水层上的布气管上加设穿孔管或曝气器可略提高氧的转移效率,可降低运行费用。在香港计划对这二种供氧方式进行试验。

一般认为,曝气生物滤池用于污水处理时,氧的转移效率在15~20%,这与气水比、耗氧速率、水与气的流经速率有关。

 
 

反冲:
 

为了去除污泥和滤料上的剩余生物体,滤池需定时反冲。反冲洗周期与进水水质(BOD、SS等浓度)和滤池的运行参数(滤速、滤料粒径)相关。多数情况下,反冲洗周期在24~36小时之间,有时也有16~36小时。

通常反冲洗计时时间是上一周期冲洗结束清零后开始。然而,为防止滤池堵塞,也可利用配水层下的压力变化作为控制参数,当压力超过设定值时,反冲开始。设计和运行中,滤池的总水头损失控制在2.5~3.0m(包括管道和配水层等)。

根据滤池的运行特征确定其反冲洗水的流速,一般定为20~35m/h。

反冲洗水用量及废水产生量一般为每次每m2滤池面积10~11 m3

空气流速为80~100Nm/h

反冲洗历时一般为35~45分钟,包括阀门的启闭。

反冲洗出水中的SS浓度为500~1000mg/l,非常容易用沉淀的方法从水中分离出SS,生物处理产生的生物体,其污泥的容积指数通常为50~80ml/g。

 
 

处理水质:
 

尽管较难用一般的方法来描述BAF的处理特性,但对于一般的城市污水,如果生物滤池用于预处理后的二级处理措施,或作为多级生物滤池串联应用,其处理后的出水水质如下表所示,

BAF处理后的流出浓度(多级)/24小时内混合样本浓度mg/l
COD 40-60 NH4-N 1-2
BOD 5-15 NO3-N 4-6含甲醇
SS 10-15 Ptot 1,0铁给料
TN 6-10*    
 
 

其它细节部分:
 
为了减少人工操作和处理风险,BAF的控制通常由中央控制系统来执行,尤其是反冲洗过程。对于不同的进水量,可分别采用下述措施:
BAF 生物滤池工艺 进水流量低于*小值,滤池处于备用状态。
BAF 生物滤池工艺 进水量或负荷超过*大设计值,将进水均匀地配入每个生物滤池中。
 
 

应用实例:
 
   
  BAF 生物滤池工艺
  大连污水处理厂
  BAF 生物滤池工艺
  布达佩斯南部污水处理厂

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香港安乐工程有限公司

 

 

 

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