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地埋式農村生活污水處理設施
  • 發布日期:2019-08-09      瀏覽次數:859
    • 地埋式農村生活污水處理設施

      生物除磷的影響因素
      1.溶解氧。
      溶解氧的影響包括兩個方面。首先必須在厭氧區中控制嚴格的厭氧條件,這直接關系到聚磷菌的生長狀況、釋磷能力及利用有機基質合成PHB的能力。由于DO的存在,一方面DO將作為終電子受體而抑制厭氧菌的發酵產酸作用,妨礙磷的釋放;另一方面會耗盡能快速降解的有機基質,從而減少聚磷菌所需的脂肪酸產生量,造成生物除磷效果差。其次是在好氧區中要供給足夠的溶解氧,以滿足聚磷菌對其儲存的PHB進行降解,釋放足夠的能量供其過量攝磷之需,有效地吸收廢水中的磷。一般厭氧段的DO應嚴格控制在0.2mg/L以下,而好氧段的溶解氧控制在2.0mg/L左右。
      2.厭氧區硝態氮。
      硝態氮包括硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮,其存在同樣也會消耗有機基質而抑制聚磷菌對磷的釋放,從而影響在好氧條件下聚磷菌對磷的吸收。另一方面,硝態氮的存在會被部分生物聚磷菌(氣單胞菌)利用作為電子受體進行反硝化,進而影響其以發酵中間產物作為電子受體進行發酵產酸,從而抑制了聚磷菌的釋磷和攝磷能力及PHB的合成能力。


      地埋式農村生活污水處理設施溫度。
      溫度對除磷效果的影響不如對生物脫氮過程的影響那么明顯,因為在高溫、中溫、低溫條件下,不同的菌群都具有生物脫磷的能力,但低溫運行時厭氧區的停留時間要更長一些,以保證發酵作用的完成及基質的吸收。在5~30°C的范圍內,都可以得到很好的除磷效果。
      4.pH值。
      pH值在6~8的范圍內時,磷的厭氧釋放過程比較穩定。pH值低于6.5時生物除磷的效果會大大降低。
      5.BOD負荷和有機物性質。
      廢水生物除磷工藝中,厭氧段有機基質的種類、含量及其與微生物營養物質的比值(BOD5/TP)是影響除磷效果的重要因素。不同的有機物為基質時,磷的厭氧釋放和好氧攝取是不同的。
      根據生物除磷原理,相對分子質量較小的易降解的有機物(如低級脂肪酸類物質)易于被聚磷菌利用,將其體內儲存的多聚磷酸鹽分解釋放出磷,誘導磷釋放的能力較強,而高分子難降解的有機物誘導釋磷的能力較弱。厭氧階段磷的釋放越充分,好氧階段磷的攝取量就越大。
      另一方面,聚磷菌在厭氧段釋放磷所產生的能量,主要用于其吸收進水中低分子有機基質合成PHB儲存在體內,以作為其在厭氧條件壓抑環境下生存的基礎。因此,進水中是否含有足夠的有機基質提供給聚磷菌合成PHB,是關系到聚磷菌在厭氧條件下能否順利生存的重要因素。
      6.污泥齡。
      由于生物脫磷系統主要是通過排除剩余污泥去除磷的,因此剩余污泥量的多少將決定系統的除磷效果。而污泥齡的長短對污泥的攝磷作用及剩余污泥的排放量有著直接的影響。一般來說,污泥齡越短,污泥含磷量越高,排放的剩余污泥量就越多,越可以取得較好的脫磷效果。


      短的污泥齡還有利于好氧段控制硝化作用的發生而利于厭氧段充分釋磷,因此,僅以除磷為目的的污水處理系統中,一般宜采用較短的污泥齡。但過短的污泥齡不僅會影響出水的BOD5和COD,甚至會使出水的BOD5和COD達不到要求。以除磷為目的的生物處理工藝,污泥齡一般控制在3.5~7d。
      一般來說,厭氧區的停留時間越長,除磷效果越好。但過長的停留時間并不會太多地提高除磷效果,而且會有利于絲狀菌的生長,使污泥的沉淀性能惡化,因此厭氧段的停留時間不宜過長。剩余污泥的處理方法也會對系統的除磷效果產生影響,因為污泥濃縮池中呈厭氧狀態會造成聚磷菌的釋磷,使濃縮池上清液和污泥脫水液中含有高濃度的磷,因此有必要采取合適的污泥處理方法,避免磷的重新釋放。

      地埋式農村生活污水處理設施填料對曝氣生物濾池效能的影響
      1、填料粒徑的影響
      填料粒徑對曝氣生物濾池的處理效能和運行周期都有重要影響,填料粒徑越小時處理效果越好,但填料粒徑較小時,濾池容易堵塞,運行周期相對較短,需頻繁反沖洗,且不易發揮填料深層的作用因此曝氣生物濾池選用填料需要同時考慮濾池的處理效能和運行周期,根據濾池進水水質和處理要求進行優化選擇。
      2、填料的密度
      生物濾池填料的密度大小關系到生物濾池反沖洗強度的大小,密度越大,反沖洗強度越大,則需要的能量消耗越大;因此在選擇生物濾池填料時,需測定各種填料的密度。
      3、填料層高度
      濾層高度與出水水質有關,在一定范圍內,增加濾層高度可提高濾池的處理效果保證出水水質,但同時增加的污水提升揚程和反沖洗強度,將導致能耗升高。

      1生物陶粒的種類
      ① 球形輕質陶粒:采用粘土(主要成分為偏鋁硅酸鹽)為主要原料,加入適當化工原料作為膨脹劑,經高溫燒制而成。此陶粒易于微生物生長,掛膜快,與廢水中營養物質接觸后,傳遞速率高,吸附氧化速度快,處理效率高。
      ② 粉煤灰陶粒:粉煤灰陶粒一般呈球形,表面粗糙堅硬,內有許多微孔,呈蜂窩狀。粉煤灰陶粒及制品的優勢主要在于性能優良、經濟效益好、施工適應性強和應用范圍廣等四個方面。
      ③ 納米改性陶粒:納米粉末顆粒分散相具有大的比表面積和強的界面效應,附著于陶粒填料表面和內部孔隙表面,為反應器的掛膜和啟動提供高的粗糙度,從而提高細菌的增殖速度和生物膜的形成速度。
      ④ 韓國EPP填料:該填料是通過把聚丙烯樹脂粉和粉末活性炭按照一定的比例混合之后形成含活性炭的母料,再將該母料經過擠壓膨脹制造出膨脹聚丙烯填料。由于填料中含有粉末活性炭,因此具有較強的有機物吸附能力以及適合微生物生長的多孔性。
      ⑤ 污水廠污泥及河道底泥類填料:以污水廠污泥或河道底泥為主要原料,以粘土、水玻璃為添加劑,制備的新型污泥填料。其對氨氮、COD、濁度等去除效果均優于普通陶粒,符合生物膜載體的要求,并開創了污泥資源化的又一途徑。
      適用于生物濾池填料的性能指標
      一般應用于BAFs的陶粒,選擇的依據是:
      1、粒徑5mm以上(粒徑越小,越產生堵塞);
      2、堆積密度一般在500~800kg/m³之間(不可漂浮在水面上,并且取決于BAFs的上流速度);
      3、吸水率越高越好;
      4、有一定的抗壓強度(2.5Mpa以上即可);
      5、球度系數在0.95以上;
      6、顏色不是確定陶粒質量好壞的標準;
      7、比表面積好是8.0㎡/g(越大越好);
      8掉渣率小于0.5%;
      9、鹽酸可溶率小于1%。

      生物污泥陶粒
      “污泥生物陶粒”生產技術,成功地制備出了新型曝氣生物濾池填料——污泥生物陶粒。
      在研究中發現,污泥生物陶粒同商業陶粒相比具有空隙率高、比表面積高、對廢水的處理效率高的特點。

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