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    污水生化處理裝置

    簡要描述:

    污水生化處理裝置水解酸化工藝的探討其實是從污水厭氧生物處理開始的,經過反復試驗和理論分析,逐步發展為水解酸化生物處理工藝。物料的厭氧生物降解過程可以分為四個階段。一是水解階段,微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化氧化反應主要指大分子物質分解為小分子及其水溶物。

    產品時間:2024-09-09

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    污水生化處理裝置
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     生物轉盤工藝
    生物轉盤工藝是生物膜法污水生物處理技術的一種,是污水灌溉和土地處理的人工強化,這種處理法使細菌等微生物、原生動物一類的微型動物在生物轉盤填料載體上生長繁育,形成膜狀生物性污泥---生物膜。
    生物轉盤由轉動軸、轉盤、廢水處理槽和驅動裝置等組成。其核心處理裝置是垂直固定在水平軸上附著一層生物膜的圓形盤片,盤片上半部露在大氣中,下部約40%~50%的盤面浸沒在污水中。工作時,污水流過水槽,驅動裝置帶動轉盤轉動,當盤面某部分浸沒在污水中時,盤上的生物膜便對污水中的有機物進行吸附;當盤片離開液面暴露在空氣中時,盤上的生物膜從空氣中吸收氧氣對有機物進行氧化。


    這樣轉軸帶動轉盤以一定的速度不停地轉動,生物膜交替的與廢水和空氣接觸,形成一個連續的吸氧、吸附、氧化分解過程,使氧化槽內污水中的有機物減少,使污水得到凈化。與此同時轉盤上的生物膜也同樣經歷掛膜、生長、增厚和老化脫落的過程,脫落的生物膜可在后續泥水分離裝置中去除。生物轉盤除能有效地去除有機污染物外,隨著膜的增厚,內層的微生物呈厭氧狀態,還具有硝化、脫氮與除磷的功能。
    以生物轉盤為為主體的SMART工藝,生物轉盤出水端增加濾布濾池過濾系統,很好的彌補了生物轉盤出水SS高的缺點,從而進一步保證出水水質達標。
    但在實際工程應用中,由于生物轉盤設備加工制造復雜,特別是對轉軸的加工水平要求較高,整體設備的加工對設備廠家機加工水平要求嚴格。
    人工濕地
    人工濕地主要由人工基質(填料)和水生植物組成,目前對人工濕地的處理機理已經取得了基本*的認識:利用系統中基質+水生植物+微生物的物理、化學、生物的三重協同作用,通過基質過濾、吸附、沉淀、離子交換、植物吸收和微生物分解來實現對污水的高效凈化。
    人工濕地常用于農村分散地區、規模不大、對出水水質要求不高的地區。由于其建設費用低、運行成本低、維護相對簡單等優點在農村地區有較大的推廣。但目前隨著城鎮化的發展,居民對周圍的居住環境要求越來越嚴格,由于人工濕地具有占地面積大、出水水質差、運行穩定性不好、周圍環境惡劣等因素,一般不適合城鎮污水處理。


    人工快滲
    人工快滲工藝屬于污水土地處理的一種,主要采用人工填充的天然河砂(天然河砂選用一定的顆粒級配),并摻入一定量的功能性特殊填料,以保證既有較高的水力負荷,又能滿足出水的處理目標。系統運行采用干濕交替的運轉方式,在各滲池里淹水和落干相互交替。在正常運行過程中,濾料表面生長著生物膜,當污水流經(為淹水階段)時,因濾料呈壓實狀態,利用濾料顆粒徑較小的特點,濾料中粘土礦物和有機質的吸附作用及生物膜的生物絮凝作用,截留和吸附污水中的懸浮性物質和溶解性物質,且保證脫落的生物膜不會大量隨水漂出,從而保證系統出水水質。
    運行一定時間后,由于系統中的有機物的積累和生物膜的快速生長,系統的滲透速率會有所下降,需進行落干(為落干階段),以分解積累的有機物質,恢復介質的吸附性能和滲透速率。這兩個階段的交替運行,截留吸附和生物降解的交替進行就是人工快滲的主要凈化機制。由于人工快滲*的結構及進水方式,使得滲慮介質表面的微生物菌相十分豐富,通過進水周期的變化,滲透介質表面具有好氧、兼氧、厭氧的作用,從而進一步提高廢水的處理效果,其中好氧生物降解是人工快滲系統去除有機污染物的主要機制。整個處理過程不需投加藥劑,也不需傳統好氧處理方法中采用的機械曝氣等高能耗設備,故大大降低了處理設施的投資和運轉費用。
    但在實際運行過程中,人快滲面臨下列諸多問題,主要表現在:人工快滲對污染物的去除機理主要依靠濾料的過濾以及附著在濾料表面微生物的吸附降解作用,初期去除效果好,后期隨著濾料的堵塞和吸附的飽和,去除效果較差,污水難以達標;同時在運行過程中需要人工定期對濾料進行翻曬,耗費大量人力。

    生物接觸氧化處理技術概述

    生物接觸氧化法是一種浸沒型生物膜法,污水與填料上的生物膜相接觸,在生物膜上的微生物作用下,污水得以凈化。生物接觸氧化處理技術的另一項技術實質是采用與曝氣池相同的曝氣方法,向微生物提供其所需要的氧,并起到攪拌與混合作用,這樣,這種技術又相當于在曝氣池內填充供微生物棲息的填料,因此,又稱為“接觸曝氣法”。

    生物接觸氧化處理裝置運行時填料全部浸沒在污水中,利用曝氣裝置向水體充氧。生物膜絕大部分附著在固體填料上,少量懸浮于水中,其濃度小于300 mg/L。由于吸附作用,生物膜表面上附著一層滯流薄水層,空氣中氧通過滯流層進入生物膜,有氧條件下,污水層內有機物不斷被膜中微生物吸附、氧化分解。滯流水層內有機物濃度遠低于流動層,在傳質推動力作用下,流動層內有機物不斷向滯流水層轉移,使流動水層在整體流動中逐步得到凈化,達到污水處理目的。在此期間,生物膜的增長、新陳代謝過程與溶解氧值關系密切,生物膜厚度隨著微生物濃度增加而不斷加厚,當滯流層中溶解氧被膜表層微生物耗盡時,膜內層就會滋生出大量厭氧微生物,造成內層微生物群不斷死亡、解體,降低了生物膜與填料表面的粘附力,同時厭氧微生物發酵產生的、氣體及膜內大量噬膜微型動物,也會影響生物膜在填料表面的附著,使過厚的生物膜在本身重力及污水流動力作用下脫落。
    主要特征
    據上所述,生物接觸氧化是一種介于活性污泥法與生物濾池兩者之間的生物處理技術,也可以說是具有活性污泥法特點的生物膜法,其在工藝、功能以及運行等方面具有下列主要特征:
    (1)在工藝方面的特征。

    本工藝使用多種形式的填料,由于曝氣,在池內形成液、固、氣三相共存體系,有利于氧的轉移,溶解氧充沛,適于微生物存活增值。在生物膜上微生物是豐富的,除細菌和多種種屬原生動物和后生動物外,還能夠生長氧化能力較強的球衣菌屬的絲狀菌,而無活性污泥膨脹之慮。在生物膜上能夠形成穩定的生態系統與食物鏈。
    填料表面全為生物膜所布滿,形成了生物膜的主體結構,由于絲狀菌的大量滋生,有可能形成一個呈立體結構的密集的生物網,污水在其中通過,起到類似“過濾”的作用,能夠有效地提高凈化效果。由于進行曝氣,生物膜表面不斷地接受曝氣吹脫,這樣有利于保持生物膜的活性,抑制厭氧菌的增值,也宜于提高氧的利用率,因此,能夠保持較高濃度的活性生物量。正因為如此,生物接觸氧化處理技術能夠接受較高的有機負荷率,處理效果較好,有利于縮小池容,減少占地面積。
    (2)在運行方面的特征。
    沖擊負荷有較強的適應能力,在間歇運行條件下,仍能夠保持良好的處理效果。
    操作簡單、運行方便、易于維護管理,無需污泥回流,不產生污泥膨脹現象,也不產生濾池蠅。
    污泥生成量少,污泥顆粒較大,易于沉淀。
    (3)在功能方面的特征。
    生物接觸氧化處理技術具有多重凈化功能,除有效地去除有機污染物外,還能夠用以脫氮,因此,可以作為三級處理技術。

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