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BioDopp微氧生化工艺在工业污水处理中的应用发展


迈入“十四五”规划的开局之年,“美丽中国目标的基本实现”和“生态文明建设实现新进步”的远景目标,对水处理领域也提出了新要求。在此背景下,76日,2021(第十六届)青岛国际水大会在青岛国西海岸新区隆重开幕!众多水处理行业专家及资深人士齐聚一堂,展示技术、分享成果、应对挑战、合作共赢。

 

 

博汇特总工程师迟金宝博士代表出席会议,并在工业节水与污水资源化利用综合论坛上分享博汇特BioDopp微氧生化工艺在工业及工业园区污水处理中的应用发展。他提到,作为处理工业水起家的的企业,博汇特BioDopp微氧生化工艺在高浓度难降解工业污水中有着显著的技术及经济优势。

 

 

1 行业现状

迟金宝介绍到,随着环保督察、环境税、排污许可证等针对工业企业的环保政策集中落地,强化排污者责任,明确了监管职责,违法代价变大,因此,排污责任面向第三方转移,从而带来了模式的变化,水务资本争相切入工业废水市场,因此,对技术升级需求进一步提高,需要要求核心工艺稳定度高、抗冲击能力强,能耗要低,维护要简便。


众所周知,工业废水涉及行业种类较多,水质成分复杂,副产物多、有毒性或难降解物质多、色度和浊度高、部分污水氮磷含量高、含盐量高,抑制微生物活性、水质水量波动大,在处理工艺选择上,鉴于投资和运行成本,除极难生化废水外,绝大部分仍以生物处理为首选核心单元。


2  BioDopp工艺介绍

BioDopp微氧生化工艺设计采用一体化池型,配备高质量的设备,采用科学的工程手段和精确的控制策略形成了高效的一体化生化反应器。在一体化池型的基础上,运用空气提推技术实现高回流比,可有效快速降低反应器首尾沿程中污染物的浓度梯度,化解污水中抑制性基质的毒害作用。针对工业污水现已研发至第IV代技术,功能分区方面逐渐向经典AAO工艺池型靠拢,低溶氧控制和回流方式丰富了传统AAO工艺的运行模式,可适用于工业、工业园区和市政污水生化处理。

 

 

BioDopp微氧生化工艺其中一个特点重点分析:

曝气系统是生化处理技术的核心,也是整个污水处理系统耗能最高的单元。BioDopp微氧工艺的MAT曝气技术,是一种低通气量的微孔曝气技术,可形成比例更高大小为1mm左右的微小气泡,在增大比表面积的同时,又延长了气水的接触时间,可有效增大氧转移效率,最适条件下,平均每米水深传氧效率高达8%;特殊材质可以制作更薄的膜壁,空气溢出阻力不足1800pa,选择小功率的鼓风机即可满足供氧需求。

 

MAT具有极强的物化性能,能在任何复杂的环境中使用,几乎能够耐受任何非极端化学溶剂的考验,与其他传统材质相比具有较大的优势,比较表格如下图所示:

 

 

设计和运维方面,MAT曝气系统可在曝气池不停产的情况下,实现自清洗和曝气管更换的工程安装和控制模式,从而保障曝气系统持续的高效运行。

 

 

一体化池型为气提回流的使用提供了前提条件,不仅仅是为了节省用地,硝化液与污泥回流均不需要很高的扬程,空气提推技术在低扬程区间有着高效的内在特点,也就更容易实现高比倍的回流,高比倍回流化解了抑制性基质的毒性作用;独特的泥水分离技术为提高污泥浓度提供了前提条件,较高的污泥浓度辅以高比倍回流,为低DO控制策略创造了更有利的条件,而低DO的控制一方面会进一步促进曝气系统在污水运行过程中的传质效率,另一方面也为曝气池中发生同步硝化反硝化创造了条件,曝气池的反硝化过程一方面去除了有机物,节省了电子供体氧的消耗,同时也降低了污泥量的产生。此外,在相同池容的情况下,高污泥浓度提高了反应器的污泥龄;在相同设计污泥龄的情况下,又可减小池容,节省占地。因此,BioDopp微氧生化工艺是一项高效的生化技术。

 

3 BioDopp工艺优势

·工艺流程简单,构筑物少,占地面积少,占地节省40%以上;

·高污泥浓度且微氧控制,可同步脱氮除磷,出水水质很好;

·前置生物选择区,污泥不会发生污泥膨胀;

·空气提推实现大回流比,抗冲击负荷能力强,能适用于多种工业废水;

·无需停车即可完成曝气管自清洗及更换工作,维修简便;

·微孔曝气材料氧利用率在6m水深高达55%,能耗低,运行费用低;

·高污泥浓度低溶解氧的运行模式,其污泥龄可达传统工艺的2倍以上,污泥浓度为传统工艺的2-3倍,实现污泥产量较少,降低30%以上。

 

截止20216月,BioDopp工艺涉及工业与工业园区污水处理项目30余项,总累计污水处理规模约30万吨,涉及四川、宁夏、广东、辽宁、河北、山西、浙江等17个省,拥有多个示范工程。