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一體化污水處理設(shè)備WSZ-A-0.5

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一體化污水處理設(shè)備WSZ-A-0.5A/O工藝
在厭氧池中異養(yǎng)菌將污水中的可溶A/O即厭氧-好氧工藝,又稱(chēng)為前置反硝化生物脫氮工藝
在厭氧池中異養(yǎng)菌將污水中的可溶性有機(jī)物和淀粉等懸浮物水解為有機(jī)酸.隨后進(jìn)入好氧池自養(yǎng)菌在充足供氧條件下進(jìn)行硝化作用將氨態(tài)氮氧化為硝態(tài)氮,再通過(guò)回流返回至厭氧池,在缺氧條件下,異氧菌在缺氧條件下進(jìn)行反硝化作用將硝態(tài)氮還原為分子態(tài)氮,從而實(shí)現(xiàn)污水無(wú)害化處理.

一體化污水處理設(shè)備WSZ-A-0.5

除磷、脫氮
(1)除磷。
城市廢水中磷的主要來(lái)源是糞便、洗滌劑和某些工業(yè)廢水,以正磷酸鹽、聚磷酸鹽和有機(jī)磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化學(xué)法和生物法。
1)化學(xué)法除磷。利用磷酸鹽與鐵鹽、石灰、鋁鹽等反應(yīng)生成磷酸鐵、磷酸鈣、磷酸鋁等沉淀,將磷從廢水中排除?;瘜W(xué)法的特點(diǎn)是磷的去除效率較高,處理結(jié)果穩(wěn)定,污泥在處理和處置過(guò)程中不會(huì)重新釋放磷造成二次污染,但污泥的產(chǎn)量比較大。
2)生物法除磷。生物法除磷是利用微生物在好氧條件下,對(duì)廢水中溶解性磷酸鹽的過(guò)量吸收,沉淀分離而除磷。整個(gè)處理過(guò)程分為厭氧放磷和好氧吸磷兩個(gè)階段。
含有過(guò)量磷的廢水和含磷活性污泥進(jìn)人厭氧狀態(tài)后,活性污泥中的聚磷商在厭氧狀態(tài)下,將體內(nèi)積聚的聚磷分解為無(wú)機(jī)磷釋放回廢水中。這就是“厭氧放磷”。聚磷菌在分解聚磷時(shí)產(chǎn)生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收廢水中的有機(jī)物,并在厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸菌的作用下轉(zhuǎn)化成乙酸背,再進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為PHB(聚自-短基丁酸)儲(chǔ)存于體內(nèi)。
進(jìn)入好氧狀態(tài)后,聚磷菌將儲(chǔ)存于體內(nèi)的PHB進(jìn)行好氧分解,并釋放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收廢水中的磷酸鹽,以聚磷的形式積聚于體內(nèi)。這就是“好氧吸磷”。在此階段,活性污泥不斷增殖。除了一部分含磷活性活泥回流到厭氧池外,其余的作為剩余污泥排出系統(tǒng),達(dá)到除磷的目的。
(2)脫氮。
生活廢水中各種形式的氮占的比例比較恒定:有機(jī)氮50%~60%,氨氮40%~50%,亞硝酸鹽與硝酸鹽中的氮占0~5%。它們均來(lái)源于人們食物中的蛋白質(zhì)。脫氮的方法有化學(xué)法和生物法兩大類(lèi)。
1)化學(xué)法脫氮。包括氨吸收法和加氯法。


①氨吸收法。先把廢水的pH值調(diào)整到10以上,然后在解吸塔內(nèi)解吸氨
②加氯法。在含氨氮的廢水中加氯。通過(guò)適當(dāng)控制加氯量,可以*除去水中的氨氮。為了減少氯的投加量,此法常與生物硝化聯(lián)用,先硝化再除去微量的殘余氨氮。
2)生物法脫氮。生物脫氮是在微生物作用下,將有機(jī)氮和氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)獾倪^(guò)程,其中包括硝化和反硝化兩個(gè)反應(yīng)過(guò)程。
硝化反應(yīng)是在好氧條件下,廢水中的氨態(tài)氮被硝化細(xì)菌(亞硝酸菌和硝酸菌)轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。反硝化反應(yīng)是在無(wú)氧條件下,反硝化菌將硝酸鹽氮(N03-)和亞硝酸鹽氮(NH2-)還原為氮?dú)?。因此整個(gè)脫氮過(guò)程需經(jīng)歷好氧和缺氧兩個(gè)階段。

生物膜形成的影響因素
生物膜的形成與載體表面性質(zhì)(載體表面親水性、表面電荷、表面化學(xué)組成和表面粗糙度)、微生物的性質(zhì)(微生物的種類(lèi)、培養(yǎng)條件、活性和濃度)及環(huán)境因素(PH值、離子強(qiáng)度、水力剪切力、溫度、營(yíng)養(yǎng)條件及微生物與載體的接觸時(shí)間)等因素有關(guān)。
載體表面性質(zhì)
載體表面電荷性、粗糙度、粒徑和載體濃度等直接影響著生物膜在其表面的附著、形成。在正常生長(zhǎng)環(huán)境下,微生物表面帶有負(fù)電荷。如果能通過(guò)一定的改良技術(shù),如化學(xué)氧化、低溫等離子體處理等可使載體表面帶有正電荷,從而可使微生物在載體表面的附著、形成過(guò)程更易進(jìn)行。載體表面的粗糙度有利于細(xì)菌在其表面附著、固定。


一體化污水處理設(shè)備WSZ-A-0.5一方面,與光滑表面相比,粗糙的載體表面增加了細(xì)菌與載體間的有效接觸面積;另一方面載體表面的粗糙部分,如孔洞、裂縫等對(duì)已附著的細(xì)菌起著屏蔽保護(hù)作用,使它們免受水力剪切力的沖刷。

研究認(rèn)為,相對(duì)于大粒徑載體而言,小粒徑載體之間的相互摩擦小,比表面積大,因而更容易生成生物膜。另外,載體濃度對(duì)反應(yīng)器內(nèi)生物膜的掛膜也很重要。Wagner在用氣提式反應(yīng)器處理難降解物廢水時(shí)發(fā)現(xiàn),在載體質(zhì)量濃度很低情況下,即使生物膜厚達(dá)295μm,還是不能達(dá)到穩(wěn)定的去除率。但是,在載體濃度為20-30g/L時(shí),即使只有20%的載體上有75μn厚的生物膜,反應(yīng)器依然能達(dá)到穩(wěn)定的(98%)去除率,COD負(fù)荷高可達(dá)58kg/(m3·d)。
懸浮微生物濃度
在給定的系統(tǒng)中,懸浮微生物濃度反映了微生物與載體間的接觸頻度。一般來(lái)講,隨著懸浮微生物濃度的增加,微生物與載體間可能接觸的幾率也增加。許多研究結(jié)果表明,在微生物附著過(guò)程中存在著一個(gè)臨界的懸浮微生物濃度;隨著微生物濃度的增加,微生物借助濃度梯度的運(yùn)送得到加強(qiáng)。
在臨界值以前,微生物從液相傳送、擴(kuò)散到載體表面是控制步驟,一旦超過(guò)此臨界值,微生物在載體表面的附著、固定受到載體有效表面積的限制,不再依賴(lài)于懸浮微生物的濃度。但附著固定平衡后,載體表面微生物的量是由微生物及載體表面特性所決定的。

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