1、无动力厌氧生态处理池+人工湿地的组合工艺
此工艺着眼于整个系统的处理效率和经济效益,在无动力厌氧生物处理池后面增加一级人工湿地(2-4㎡/T污水),进行污水深度强化处理,达到脱氮除磷目的,确保出水中氨氮和磷达标排放。该处理系统有投资省、管理简单、无运行费用等优点,缺点是人工湿地需及时维护,冬季的处理效率要降低,适用于有空余土地可供利用、出水要求较高地区。
2、水解(酸化)-好氧(H/O)处理工艺
此工艺系统的处理效率比较高,特别是CODcr、 BOD5、氨氮的去除率,脱氮效果明显。水解(酸化)是厌氧消化过程中的第一、二两个阶段,将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物,从而为后续的好氧生物处理创造良好条件。而好氧部分采用活性污泥法和生物膜法相结合工艺,且间歇性氧化曝气,多段布置,以此达到脱氮目的。此工艺优点是出水水质常年稳定、易监控,缺点是日常需运行维护、耗一部分能源。
3、水解(酸化)-好氧(H/O)处理+人工湿地组合工艺
该模式在水解(酸化)-好氧(H/O)处理工艺的基础上,后续增加人工湿地进行强化,进一步提高氨氮和磷的去除效率,处理出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,即:CODcr≤50mg/L;BOD5≤10mg/L;SS≤10mg/L;总氮(以N计)≤15mg/L;NH3-N(以N计)≤5(8)mg/L;总磷(以P计) ≤0.5mg/L。适用于出水水质要求更高的饮用水源保护区域。
4、阿科蔓(Aquamats)泛氧化塘处理工艺
此工艺把阿科蔓生态基处理系统和喷泉曝气系统有机结合,充分利用阿科蔓生态基高比表面积、适宜孔结构、水草型设计以及固着生物技术这些优点,为水中微生物和有益藻类等的生长、繁殖提供巨大的生物附着表面。水体中的污染因子经过这些微生物和有益藻类以及水生动植物的协同作用,使得污染因子被逐步降解,再通过景观喷泉的曝气效应(后半塘),增加了水中的溶解氧,提高好氧微生物的活性,同时也促进了水体循环,提高治理效率,所有这些系统的共同作用达到脱氮除磷的目的。该处理工艺有工程实施简单、管理技术要求低、投资少、安全性能高、低能耗运行等优点,而且污水治理系统能与景观建设相融合,充分体现人与自然的和谐统一,缺点是处理点要有地势落差、占地面积大。
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