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微動力污水處理一體化系統
  • 發布日期:2019-08-17      瀏覽次數:949
    • 微動力污水處理一體化系統

      推流式活性污泥法
      推流式活性污泥法,又稱為傳統活性污泥法。推流式曝氣池表面呈長方形,在曝氣和水力條件的推動下,曝氣池中的水流均勻地推進流動,廢水從池首端進入,從池尾端流出,前段液流與后段液流不發生混合。
      在曝氣過程中,從池首至池尾,隨著環境的變化,生物反應速度是變化的,F/M值也是不斷變化的,微生物群的量和質不斷地變動,活性污泥的吸附、絮凝、穩定作用不斷地變化,其沉降-濃縮性能也不斷地變化。
      推流式曝氣的特點是:①廢水濃度自池首至池尾是逐漸下降的,由于在曝氣池內存在這種濃度梯度,廢水降解反應的推動力較大,效率較高;②推流式曝氣池可采用多種運行方式;③對廢水的處理方式較靈活。但推流式曝氣也有一定的缺點,由于沿池長均勻供氧,會出現池首曝氣不足,池尾供氣過量的現象,增加動力費用。


      推流式曝氣池一般建成廊道型,根據所需長度,可建成單廊道、二鹿道或多廊道。廊道的長寬比一般不小于5:1,以避免短路。
      吸附-再生活性污泥法又稱生物吸附法或接觸穩定法。這種運行方式的主要特點是將活性污泥對有機污染物降解的兩個過程一吸附、代謝,分別在各自的反應器內進行。

      微動力污水處理一體化系統廢水在再生池得到充分再生,具有很強活性的活性污泥同步進入吸附池,兩者在吸附池中充分接觸,廢水中大部分有機物被活性污泥所吸附,廢水得到凈化。由二次沉淀池分離出來的污泥進入再生池,活性污泥在這里將所吸附的有機物進行代謝活動,使有機物降解,微生物增殖,微生物進人內源代謝期,污泥的活性、吸附功能得到充分恢復,然后再與廢水一同進入吸附池。
      吸附-再生活性污泥法的特點是:①廢水與活性污泥在吸附池的接觸時間較短,吸附池容積較小,由于再生池接納的僅是濃度較高的回流污泥,因此,再生池的容積亦小,吸附池與再生池容積之和仍低于傳統法曝氣池的容積;②本方法能承受一定的沖擊負荷,當吸附池的活性污泥遭到破壞時,可由再生池內的污泥予以補救。
      純氧曝氣活性污泥法
      純氧曝氣又稱富氧曝氣,與空氣曝氣相比,具有以下幾個特點:
      (1)空氣中含氧一般為21%,一般純氧中含氧為90%~95%,而氧的分壓純氧比空氣高4.4~4.7倍,因此純氧曝氣能大大提高氧在混合液中的擴散能力;
      (2)氧的利用率可髙達80%~90%,而空氣曝氣活性污泥法僅10%左右,因此達到同等氧濃度所需的氣體體積可大大減少;
      (3)活性污泥濃度(MLSS)可達4000~7000mg/L,故在相同有機負荷時,容積負荷可大大提高;
      (4)污泥指數低,僅100左右,不易發生污泥膨脹;


      (5)處理效率高,所需的曝氣時間短;
      (6)產生的剩余污泥量少。
      純氧曝氣池有三類:①多級密封式,氧從密閉頂蓋引入池內,污水從級逐級推流前進,氧由離心壓縮機經中空軸進入回轉葉輪,它使池中污泥與氣保持充分混合與接觸,使污泥能極大地吸收氧,未用盡的氧與生化反應代謝產物從后一級排出;②對舊曝氣池進行改造,池上設幕蓬,既通入純氧,又輸入壓縮空氣,部分尾氣外排,也可循環回用;③敞開式純氧曝氣池。

      微動力污水處理一體化系統氧化溝的工藝運行特點主要有以下幾方面。
      (1)預處理得到簡化
      由于氧化溝的水力停留時間和污泥齡一般較其他生物處理法長,因此懸浮有機物和溶解性有機物可同時得到較*的去除,因而經氧化溝處理后的剩余污泥已得到高度穩定。所以氧化溝通常不必設初沉池,也不需要進行厭氧硝化,可直接進行濃縮與脫水。
      (2)占地小
      由于在工藝流程中省去了初沉池、污泥消化系統,甚至還省去了二沉池和污泥回流裝置,因此污水廠總占地面積不僅沒有增大,相反還可縮小。
      (3)流態的特征呈推流式
      由于環形曝氣的特點,使氧化溝具有推流特性,溶解氧濃度在沿池長方向呈濃度梯度,并形成好氧、缺氧和厭氧條件,因此通過合理的設計與控制,氧化溝系統可以取得較好的除磷脫氮效果。
      (4)取消二沉池使工藝更簡化
      通過將氧化溝和二沉池合建的一體設計形式,可取消二沉池,從而可大大簡化處理流程。
      同活性污泥法一樣,氧化溝的型式和構造也是多種多樣的,自從座氧化溝問世以來,氧化溝已演變成多種工藝方法和設備。
      ①卡魯塞爾氧化溝
      主要應用立式低速表面曝氣器供氧并推動水流前進,為適應脫磷脫氮的要求,目前又開發了卡魯塞爾2000等類型的氧化溝;

      缺氧池---有水解反應,在脫氮工藝中,其pH值升高。在脫氮工藝中,主要起反硝化去除硝態氮的作用,同時去除部分BOD。也有水解反應提高可生化性的作用。
      水解酸化池內部可以不設曝氣裝置,控制停留時間再水解、酸化階段,不出現厭氧產氣階段,前兩個階段的COD去除率不是很高,因為他的目的只是將大分子的變成小分子有機物,一般去除率在20%左右,產氣階段的COD去除率一般在40%左右,但這是產生的硫化氫氣體要進行除臭處理,且達到產氣階段的停留時間要較前兩階段長,也就是要出現厭氧狀態。缺缺氧池內要設置曝氣裝置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜來降解廢水中的有機物,接觸氧化池內的曝氣器要慎重選擇,既要保證供氧量,又要確保有利于生物膜的脫落、更新。一般不選用微孔曝氣器作為池底的曝氣器。
      好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質的構筑物; 厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構筑物; 缺氧池是曝氣不足或者無曝氣但污染物含量較低,適宜好氧和兼氧微生物生活的構筑物。

      不同的氧環境有不同的微生物群,微生物也會在環境改變的時候改變行為,從而達到去除不同的污染物質的目的。
      好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的*,這樣才能是微生物具有大效益的進行有氧呼吸。
      厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長。厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。
      水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。例如天然膠聯劑(主要為淀粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖。纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖。半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖。

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