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每天處理60立方米一體化污水處理設備
  • 發布日期:2019-11-25      瀏覽次數:940
    • 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,可根據進水條件和出水要求,人為地創造和控制三段的時空比例和運轉條件,只要碳源充足,便可根據需要達到比較高脫氮效率。
      傳統A2/O工藝存在在以下兩個缺點:①由于厭氧區居前,回流污泥中的硝酸鹽對厭氧區產生不利影響;②由于缺氧區位于系統中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影響了系統的脫氮效果。
      改良A2/O工藝
      為了解決A2/O工藝的第yi個缺點,即由于厭氧區居前,回流污泥中的硝酸鹽對厭氧區產生不利影響,改良A2/O工藝在厭氧池之前增設缺氧調節池。
      來自二沉池的回流污泥和10%左右的進水進入缺氧調節池,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氮,消除硝態氮對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的穩定性,保證除磷效果。
      UCT工藝
      UCT工藝與A2/O工藝的區別在于,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。回流污泥帶回的NO3-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,產生了倒置A2/O工藝。為避免傳統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。回流污泥和混合液在缺氧池內進行反硝化,去除硝態氧,再進入厭氧段,保證了厭氧池的厭氧狀態,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合所組成的一個生態系。
      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決定那些種屬的細菌占優勢,含蛋白質的污水有利于產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,其次出現原生動物,是細菌的捕食者,繼之出現后生動物,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里,當污水與活性污泥接觸后很短的時間(3-5分鐘)內就出現了很高的有機物(BOD)去除率,這種初期高速去除現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層,因此,污水中懸浮的和膠體的物質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,如回流污泥經過長時間的曝氣,則會使污泥長期處于內源呼吸階段,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,在有氧的條件下,將其中一部分有機物合成新的細胞物質(原生質);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等穩定的物質。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的合成(活性污泥增長),有機物(包括一部分細胞物質)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、水量的作用,因而,陽R對水質、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境,就實現了在反應器不變的情況下完成多種處理功能。而連續流中由于各構筑物和水泵的大小規格已定,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,可調整相應的技術參數,并可根據原水水質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曝氣的方式。

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