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每天處理60立方米一體化污水處理設備
  • 發(fā)布日期:2019-11-25      瀏覽次數(shù):765
    • 每天處理60立方米一體化污水處理設備

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      A2/O工藝是一種典型的除磷脫氮工藝,其生物反應池由厭氧、缺氧、和好氧三段組成,其特點是厭氧、缺氧和好氧三段功能明確,界線分明,可根據(jù)進水條件和出水要求,人為地創(chuàng)造和控制三段的時空比例和運轉(zhuǎn)條件,只要碳源充足,便可根據(jù)需要達到比較高脫氮效率。
      傳統(tǒng)A2/O工藝存在在以下兩個缺點:①由于厭氧區(qū)居前,回流污泥中的硝酸鹽對厭氧區(qū)產(chǎn)生不利影響;②由于缺氧區(qū)位于系統(tǒng)中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影響了系統(tǒng)的脫氮效果。
      改良A2/O工藝
      為了解決A2/O工藝的第yi個缺點,即由于厭氧區(qū)居前,回流污泥中的硝酸鹽對厭氧區(qū)產(chǎn)生不利影響,改良A2/O工藝在厭氧池之前增設缺氧調(diào)節(jié)池。
      來自二沉池的回流污泥和10%左右的進水進入缺氧調(diào)節(jié)池,停留時間為20~30min,微生物利用約10%進水中有機物去除回流硝態(tài)氮,消除硝態(tài)氮對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的穩(wěn)定性,保證除磷效果。
      UCT工藝
      UCT工藝與A2/O工藝的區(qū)別在于,回流污泥首先進入缺氧段,而缺氧段部分出流混合液再回至厭氧段。通過這樣的修正,可以避免因回流污泥中的NO3-N回流至厭氧段,干擾磷的厭氧釋放,而降低磷的去除率?;亓魑勰鄮Щ氐腘O3-N將在缺氧段中被反硝化。。
      倒置A2/O工藝
      為了克服上述各工藝過程的缺點,產(chǎn)生了倒置A2/O工藝。為避免傳統(tǒng)A2/O工藝回流硝酸鹽對厭氧池放磷的影響,通過吸收改良A2/O工藝優(yōu)點,將缺氧池置于厭氧池前面,來自二沉池的回流污泥和30~50%的進水,50~150%的混合液回流均進入缺氧段,停留時間為1~3h?;亓魑勰嗪突旌弦涸谌毖醭貎?nèi)進行反硝化,去除硝態(tài)氧,再進入?yún)捬醵危WC了厭氧池的厭氧狀態(tài),強化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥濃度較好氧段高出50%。單位池容的反硝化速率明顯提高,反硝化作用能夠得到有效保證。
      活性污泥的組成
      在活性污泥法中起主要作用的是活性污泥,活性污泥是由具有活性的微生物、微生物自身氧化的殘留物、吸附在活性污泥上不能為生物所降解的有機物和無機物組成,其中微生物是活性污泥的主要組成部分。
      活性污泥微生物又是由細菌、真菌、原生動物、后生動物等多種微生物群體相結(jié)合所組成的一個生態(tài)系。
      細菌是活性污泥在組成和凈化功能上的中心,是微生物的主要成分,污水中有機物的性質(zhì)決定那些種屬的細菌占優(yōu)勢,含蛋白質(zhì)的污水有利于產(chǎn)堿桿菌屬和芽孢桿菌屬,而醣類污水或烴類污水則有利于假單孢菌屬。在一定的能量水平(即細菌的活動能力)下,大部分細菌構(gòu)成了活性污泥的絮凝體,并形成菌膠團,具有良好的自身凝聚和沉淀性能。


      在活性污泥法處理過程中,凈化污水的第yi和主要承擔者是細菌,其次出現(xiàn)原生動物,是細菌的捕食者,繼之出現(xiàn)后生動物,是細菌的第二次捕食者。
      凈化過程與機理
      活性污泥微生物能夠連續(xù)從污水中去除有機物,是由以下幾個過程完成的。
      (1)初期去除與吸附作用
      在很多活性污泥系統(tǒng)里,當污水與活性污泥接觸后很短的時間(3-5分鐘)內(nèi)就出現(xiàn)了很高的有機物(BOD)去除率,這種初期高速去除現(xiàn)象是吸附作用所引起的,由于污泥表面積很大(介于2000-10000m2/m3混合液),且表面具有多糖類粘質(zhì)層,因此,污水中懸浮的和膠體的物質(zhì)是被絮凝和吸附去除的,初期被去除的BOD象一種備用的食物源一樣貯存在微生物細胞的表面,經(jīng)過幾小時的曝氣后,才會相繼攝入代謝。
      在初期,被單位污泥去除的有機物數(shù)量是有一定限度的,它取決于污水的類型以及與污水接觸時的污泥性能,例如,污水中呈懸浮的和膠體的有機物多,則初期去除率大,反之如溶解性有機物多,則初期去除率就小,又如,回流的污泥未經(jīng)足夠地曝氣,預先貯存在污泥里的有機物將代謝不充分,污泥未得到再生,活性不能很好恢復,因而必將降低初期去除率,但是,如回流污泥經(jīng)過長時間的曝氣,則會使污泥長期處于內(nèi)源呼吸階段,由于過分自身氧化而失去活性,同樣也會降低初期去除率。
      (2)微生物的代謝作用
      活性污泥微生物以污水中各種有機物作為營養(yǎng),在有氧的條件下,將其中一部分有機物合成新的細胞物質(zhì)(原生質(zhì));對另一部分有機物則進行分解代謝,即氧化分解以獲得合成新細胞所需要的能量,并終形成CO2和H2O等穩(wěn)定的物質(zhì)。在新細胞合成與微生物增長的過程中,除氧化一部分有機物以獲得能量外,還有一部分微生物細胞物質(zhì)也在進行氧化分解,并供應能量。
      活性污泥微生物從污水中去除有機物的代謝過程,主要是由微生物細胞物質(zhì)的合成(活性污泥增長),有機物(包括一部分細胞物質(zhì))的氧化分解和氧的消耗所組成,當氧供應充足時,活性污泥的增長與有機物的去除是并行的;污泥增長的旺盛時期,也就是有機物去除的快速時期。

      每天處理60立方米一體化污水處理設備絮凝體的形成與凝聚沉淀
      易于形成絮凝體的細菌有動膠菌屬、產(chǎn)堿桿菌、無色桿菌、黃桿菌、假單孢菌等,但無論哪一種細菌又都是在一定條件下才能夠凝聚的。
      SBR的工作過程
      SBR工作過程是:在較短的時間內(nèi)把污水加入到反應器中,并在反應器充滿水后開始曝氣,污水里的有機物通過生物降解達到排故要求后停止曝氣,沉淀一定時間將上清液排出。上述過程可概括為:短時間進水一曝氣反應一沉淀一短時間排水一進入下一個工作周期,也可稱為進水階段——加入底物、反應階段——底物降解、沉淀階段——固液分離、排水階段——排上清液和待機階段——活性恢復五個階段。


      1、進水階段:
      指從向反應器開始進水至到達反應器大容積時的一段時間。進水階段所用時間需根據(jù)實際排水情況和設備條件確定.在進水階段,曝氣池在一定程度上起到均衡污水水質(zhì)、水量的作用,因而,陽R對水質(zhì)、水量的波動有一定的適應性。在此期間可分為三種情況:曝氣(好氧反應)、攪拌(厭氧反應)及靜置。在曝氣的情況下有機物在進水過程中已經(jīng)開始被大量氧化,在攪拌的情況下則抑制好氧反應。對應這三種方式就是非限制曝氣、半限制曝氣和限制曝氣。運行時可根據(jù)不同微生物的生長特點、廢水的特性和要達到的處理目標,采用非限制曝氣、半限制曝氣和限制曝氣方式進水。通過控制進水階段的環(huán)境,就實現(xiàn)了在反應器不變的情況下完成多種處理功能。而連續(xù)流中由于各構(gòu)筑物和水泵的大小規(guī)格已定,改變反應時間和反應條件是困難的。
      2、反應階段:
      是SBR員主要的階段,污染物在此階段通過微生物的降解作用得以去除。根據(jù)污水處理的要求的不同,如僅去陳有機碳或同時脫氯陳磷等,可調(diào)整相應的技術(shù)參數(shù),并可根據(jù)原水水質(zhì)及排放標準具體情況確定反應階段的時間及是否采用連續(xù)曝氣的方式。

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