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新型一体化BioDopp工艺处理工业园区废水的研究及应用

所属领域: 水污染防治 > 工业废水 [匹配需求]
行      业: 工业园区混和废水 城镇污水 农业农村污水
地      区: 北京
成  熟 度: 推广阶段
关  键 词: BioDopp工艺、一体化、工业园区废水
合作方式:
信息来源:
技术持有方: 北京博汇特环保科技股份有限公司
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基本信息

技术概述

BioDopp工艺结合了氧化沟的混合液内回流及一体化结构的设计理念,利用A2/O不同功能分区的形式,借助CASS工艺前置选择区的模式,通过创新的空气提推技术作为源动力,将不同功能单元结合在一起的生化处理工艺。该工艺具备占地少、能耗低、投资少及运营管理简便等优点,针对高浓度难降解工业废水有较大的优势。目前国内相关政策对点源治理力度不断加强,BioDopp工艺在处理市政污水、无生物毒性或低生物毒性的工业污废水、工业园区混合污水、小城镇生活污水等领域拥有良好的市场前景。

技术优势

新型一体化BioDopp工艺的主要技术优势有一下几点:
(1)工艺流程简单,处理构筑物少,可同步脱氮除磷,出水水质很好。
(2)前置生物选择区,污泥不会发生污泥膨胀。
(3)抗冲击负荷能力强,数据系统收集及时。
(4)污泥产量较少,污泥矿化彻底。
(5)曝气系统不会堵塞,无需停车即可完成修复工作,维修更换简便。
(6)能耗低,运行费用低。
占地少、能耗低、投资少和运营管理简便等优点,促使新型一体化BioDopp工艺在高浓度难降解工业废水及工业园区污废水处理领域具有显著的优势。同条件下,BioDopp工艺与当前传统工艺相比,节约占地面积40%以上,降低能源消耗40%以上,降低化学药剂消耗量30%以上,降低污泥产量30%以上,吨水处理成本降低40%以上。

适用范围
本工艺适用于市政污水、无生物毒性或低生物毒性的工业污废水、工业园区混合污水、小城镇生活污水、畜禽养殖废水、垃圾渗滤液、以及厌氧消化液等行业及领域。 应用BioDopp工艺的条件要求包括:(1)可适应低温条件正常运行,最低温度可到6~10度;(2)水质波动可承受30%以内;(3)进水水质需保持中性,pH 6~9;(4)总溶解固体(TDS)≤10000mg/L;(5)含油,含有毒成分等废水需进行预处理;(6)一些特殊水质可跟其他物化工艺配套。
鉴定评估
河南省科技厅于2010年12月30日组织了对北京博汇特环保科技股份有限公司(原北京博汇特环保科技有限公司)的“鲁奇碎煤加压气化工艺废水高效生化处理及深度回用中试项目”的科学技术成果鉴定。
市场前景

BioDopp工艺崇尚治本治源的自然法则,显著的资金、效果及管理优势充分响应国家节能减排政策号召,符合市场污水处理需求,因此具有良好的应用前景。 博汇特主推的BioDopp技术已在工业、市政、工业园区及小型城镇多个领域投产运行大量的示范工程,总设计水量已达到100万吨/天,项目遍布四川、河北、山东、山西、广东、海南、陕西、河南、福建、内蒙古等我国大部分省市。 随着“水十条”、新环保法出台,以及十三五环境保护规划,提高污水处理率及出水标准已成为现有及新建污水处理厂急需解决的问题。BioDopp工艺依托其技术优势会快速在水务市场蔓延,市场前景良好。

应用案例

案例名称:河北秦皇岛市北部片区污水处理工程

案例概述:秦皇岛北部污水处理厂位于秦皇岛市海港区北部工业园。项目规划近期处理能力50000m3/d,远期100000 m3/d,总建筑面积5888.95㎡。污水来源于海港区北部工业园区的工业废水,2016年7月开工建设,于2017年3月完成调试并建成投产。

技术指标

COD出水:≤50 mg/L

氨氮出水:≤5 mg/L

TP:≤0.5 mg/L

TN:≤15 mg/L

经济指标

单位投资成本:300-500 元/吨

吨水运行成本:0.45-0.55 元/吨

COD去除成本:1.88-2.5 元/kgCOD

氨氮去除成本:11-30 元/kg氨氮

技术详情

    新型一体化BioDopp工艺是中德技术团队在长期水处理工程实践中提取多种生化工艺的特点,结合博汇特在微混曝气、空气提推、速澄及同步反应等多方面的自主创新,持续研究并开发的污水生化处理工艺。
    新型一体化BioDopp工艺是一种高效的活性污泥法污水处理技术,结合氧化沟工艺的全液内回流,A2/O工艺的不同功能分区,和CASS工艺的前置微生物选择区等优点,并辅以高效的曝气技术,通过创新的空气提推技术作为源动力,形成了一体化生化处理工艺。
    新型一体化BioDopp工艺的主要技术原理是高浓度活性污泥法,将活性污泥浓度控制在8-12g/L,通过不同功能微生物的降解反应实现污染物去除。有机物主要通过好氧池中的好氧微生物在有氧条件下降解为CO2,同时提供自身繁殖的能量;含氮污染物主要通过控制好氧池沿程不同DO浓度形成无氧-微氧-好氧等不同功能区,同一反应器内不同功能区为微生物多样性提供了最佳条件,氨化菌、硝化菌、反硝化菌同时存在,从而发生短程硝化反硝化和同步硝化反硝化,最终以N2释放;磷污染物主要通过在好氧池前设置前置微生物选择区,形成厌氧条件,再控制好氧池污泥回流至前置选择区,从而形成厌氧-好氧的交替环境,为聚磷菌提供了生存条件,最后聚磷污泥通过定期排放得以实现磷的去除。



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