A. BAF是什麼污水處理工藝
曝氣生物濾池 Biological Aerated Filter 曝氣生物濾池簡稱BAF,是80年代末在歐美發展起來的一專種新型生物膜法屬污水處理工藝,於90年代初得到較大發展,最大規模達幾十萬噸每天,並發展為可以脫氮除磷。 該工藝具有去除SS、COD、BOD、硝化、脫氮、除磷、去除AOX(有害物質)的作用。曝氣生物濾池集生物氧化和截留懸浮固體一體,節省了後續沉澱池(二沉池),具有容積負荷、水力負荷大,水力停留時間短,所需基建投資少,出水水質好:運行能耗低,運行費用少的特點
B. 污水處理最好的方法有哪些
1. 傳統活性污來泥法
傳統活自性污泥處理法是一種最古老的工業污水處理工藝,其工業污水處理的關鍵組成部分為沼氣池與沉澱池,主要處理部分關系框圖如圖所示。
C. BAF曝氣生物濾池
曝氣生物濾池(BAF)的產生與發展
BAF 是近年來在污水處理領域開發的新工藝,已經在歐美、日本等地廣泛應用。BAF 最大的特點是將生物氧化與懸浮固體截留結合於一體,節省了後續沉澱池的使用,同時具備高容積負荷、大水力負荷、佔地面積小、基建投資低、高氧轉移率和出水水質優良等特點。該工藝能有效去除BOD、懸浮物和氨氮,適用於污水二級處理及深度處理回用。
BAF 的基本工作原理和工藝特點
BAF 通常由粒狀填料組成,曝氣裝置安裝在填料承托層或附近。污水可以是上流式或下流式,通過反應器時,底物與充足的氧氣使填料表面形成生物膜。BAF 在生活污水與工業廢水處理中具有佔地小、操作方便的優點。BAF 工藝的工作原理基於反應器內填料上生物膜中微生物的氧化分解作用、填料及生物膜的吸附作用、食物鏈分級捕食作用以及生物膜內部微環境和厭氧段的反硝化作用。BAF 相比活性污泥法,具有更高生物濃度、有機負荷、佔地面積小、工藝簡單、成本低、受氣溫影響小、菌群結構合理、耐沖擊能力強、易於操作管理等顯著特點,能提供高質量的出水水質。
BAF 的應用及研究現狀
在中國,BAF 已處於推廣階段。例如,大連市馬欄河污水處理廠是中國首個採用該工藝的城市污水處理廠。BAF 在微污染水源處理中表現出良好效果,對有機物、氨氮、濁度、色度、鐵、錳等污染物有較好的去除能力。對於污水中的應用,BAF 在啤酒廢水處理中也顯示出較好效果。溫度對BAF的影響顯著,尤其是對短程硝化反硝化作用。反沖洗是保證BAF運行效能的關鍵步驟,確保釋放截留的懸浮物,不損害並更新生物膜。BAF在深度處理中表現出良好的處理效果,並且對低溫具有一定的適應能力。
BAF 的注意事項與工藝特點
在使用BAF時,需注意進水SS不能過高,以免短時間內達到設計的水頭損失,導致頻繁反沖洗,增加運行成本。污水提升泵機的揚程需足夠高,以應對BAF的水頭損失。同時,設置污泥緩沖池以適應反沖洗時的水力負荷。BAF的工藝特點包括氣水平行上向流,提高氧的利用率和能耗效率;上向流過濾條件,避免溝流或短流影響;濾料層的切割作用,延長氣泡停留時間,提高氧利用率;極好的截污能力,無需二次沉澱池;系統自動化程度高。
BAF 的適用范圍
BAF系統適用於處理類生活污水、易降解廢水,達到回用標准。它由布水系統、布氣系統、濾板、濾頭、空氣擴散器、生物陶粒及附件構成,佔地面積僅為常規工藝的1/3~1/4,特別適用於用地緊張的小區、酒店、大樓、旅遊區、城市景觀水補給、黑臭河道凈化等場合。BAF可以廣泛應用於水體富營養化、生活污水、市政污水、食品加工、釀造、化工、制葯、印染等可生化的污水和廢水處理。
D. 什麼是BAF工藝它在污水廠中的應用效果
BAF工藝,一種新型污水處理技術,源於20世紀80年代末,由歐美國家發展而來。其特點在於能同時完成生物氧化和固液分離,無需設置二沉池,具有體積小、工藝流程簡單、處理負荷高、處理效果好、耐沖擊負荷強等優勢,被廣泛應用於全球的城市污水處理中。
BAF工藝形式多樣,包括上向流和下向流曝氣生物濾池、懸浮填料和淹沒填料生物濾池以及去碳、硝化和反硝化生物濾池等。其中,BIOPUR和BIOFOR形式相似,但BIOPUR填料選擇不同,能根據水質選用波紋板、陶粒或石英砂,以達到不同的處理效果。
BAF工藝的核心技術是應用多孔濾料作為生物載體,通過濾料表面的微生物附著、脫附、再附著形成穩定的生物膜,實現對污水的有效處理。生物膜內部存在好氧區和缺氧區,活性高,能將污染物去除。污水從上至下流經濾料,再進行循環利用或自底部排出。與傳統活性污泥法相比,BAF工藝的生物量更高,填料細小,過濾效果好,出水無需沉澱。
BAF工藝的優勢在於其處理效率高、成本低、對水質和水量變化適應性強。不足之處包括對進水懸浮固體有較高要求,需進行預處理,且需要定期進行反沖洗以去除濾層中截留的懸浮物和生物膜。此外,生物除磷效果一般,需要化學輔助,且產生的污泥成分復雜,消化利用困難。
溫度和pH值對BAF工藝的處理效果有重要影響。適宜的溫度和pH值能提高脫氮效率和微生物活性。溫度過低會降低硝化和反硝化菌的活性,影響脫氮效果。pH值在7.0至8.0范圍內時,處理效果最佳。工業廢水的pH值需通過調節池稀釋、中和至中性,以提高污染物去除率和系統穩定性。
水力停留時間是影響BAF處理效果的重要因素。過低的水力停留時間會抑制硝化菌的繁殖,影響脫氮效果。曝氣生物濾池的水力停留時間一般為4小時至6小時。反沖洗是維持BAF處理效果的關鍵步驟,但需根據實際運行情況調整反沖洗強度,避免對濾料造成過度沖刷或對微生物生長的影響。
濾料的選擇對BAF工藝至關重要,需考慮比表面積、孔隙率、材質、形狀、成本等多方面因素。優質濾料應具備比表面積大、孔隙率高、質輕、成本低的特點。目前常用的濾料包括粒狀濾料、不規則多孔濾料和蜂窩或波紋板濾料。
合理設置氣水比是BAF工藝運行的關鍵。氣水比的設置直接影響濾池運行效果,曝氣提供溶解氧,促進微生物生長和有機物降解。過低的氣水比會影響有機物的溶解效果,過高的氣水比則會導致能源消耗增加。確定最佳氣水比後,需確保水路和氣路暢通,進行填料和掛膜操作。自然掛膜適用於夏季使用,接種掛膜適用於微生物較少的情況,完成掛膜通常需要一個月,有機物去除率需達到20%至30%。
在BAF工藝運行期間,需加強管理與維護,確保濾池水環境穩定,供氣充分,以及定期進行反沖洗。採用BAF工藝預處理水,可以減少雜質和懸浮固體進入濾池,延長運行周期,降低反沖洗頻次和能源消耗。BAF工藝具有廣闊的應用前景,但還需解決濾料選擇、脫氮除磷能力、後續處理裝置等問題,並優化運行參數,以提高處理效率。