傳統的活性污泥法通常由曝氣池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排出系統組成。傳統法的曝氣池有以下幾種工藝形式。
(1)傳統推流式
污水和回流污泥從池前端流入,呈推流式至池末端流出,進口處有機物濃度高并沿池長逐漸降低,需氧量也是沿池長降低的。活性污泥經歷了一個生長周期,處理效果較好。
該工藝成熟,與完全混合工藝相比,能更有效地去除氨氮。
(2)完全混合式
污水和回流污泥同時進入曝氣池后與池中原有的混合液充分混合、循環流動,進行吸附和代謝活動,知道進入二沉池。
由于進入曝氣池的污水得到很好的稀釋,使波動的進水水質得到均化,因此進水水質的變化對活性污泥的影響將降低到很小的程度,從而能較好地承受沖擊負荷。在處理高濃度有機污水時不需要稀釋,僅需隨濃度的高低程度在一定污泥負荷率范圍內適當延長曝氣時間即可。該池內各點水質均勻一致,F/M值、微生物群數量和性質基本一致,因此節省動力費用。其缺點是連續進水,出水可能造成短路,易引起污泥膨脹。
(3)多點進水式
該進水形式特點是污水沿池長多點進水,有機負荷分布均勻,使供氧量均勻,克服了推流式供氧的弊端。沿池長F/M分布均勻,充分發揮了其降解有機物的能力。該法可提高空氣利用率,提高生物池的工作能力,水質適用范圍廣,并能減輕二沉池的負荷。該工藝缺點是進水若得不到充分混合會使處理效果的減弱。
(4)吸附再生式
又稱生物吸附法 或接觸穩定法。污水與回流污泥在吸附池內混合接觸15~60min,使污泥吸附大部分呈懸浮、膠體狀態的有機物和一部分溶解性有機物,然后混合液流入二沉池。
由二沉池分離出來的污泥進入再生池,活性污泥在這里將所吸附的有機物進行代謝,使有機物降解,微生物增殖,污泥的活性吸附功能得到充分恢復,然后再與污水一同進入吸附池。
該工藝的特點是污水和活性污泥在吸附池的接觸時間較短,吸附池的容積較小。該工藝能承受一定的沖擊負荷,當吸附池活性污泥遭到破壞時,可由再生池的污泥予以補救。
(5)延時曝氣法
類似于傳統推流式,在微生物生長曲線的內源呼吸期運行,需要較低的有機負荷及較長的曝氣時間。適用于小型污水廠,但預處理階段一般不設置初沉池。
該工藝的特點是出水水質好、設計和運行相對簡單、能處理高峰/有毒負荷、污泥能很好地被穩定。
設計要點
生物反應池的始端可設缺氧區(池)選擇器,缺氧區(池)水力停留時間可采用0.5~1.0h。
階段曝氣生物反應池一般宜采取在生物反應池始端1/2~3/4的總長度內設置多個進水口配水的措施。
生物反應池的超高:當采用鼓風曝氣時為0.5~1.0m;當采用機械曝氣設備時,其設備平臺宜高出設計水面0.8~1.2m。
廊道式生物反應池的池寬與有效水深比宜采用(1:1)~(2:1)。有效水深應結合流程設計、地質條件、供氧設施類型和選用風機壓力等因素確定,一般可采用4.0~6.0m,在條件許可時水深尚可加大。
生物反應池中的好氧區(池),采用鼓風曝氣時,每立方米污水的供氣量不應小于3m3。當采用機械曝氣器時,混合全池污水體積所需功率一般不宜小于25W/m3。傳統活性污泥法去除碳源污染物的主要設計參數見表
傳統活性污泥法去除碳源污染物的主要涉及參數
注:Ls為BOD5污泥負荷;X為混合液懸浮固體平均濃度;LV為BOD5容積負荷。