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        地埋式MBR一體化污水處理設備
      1. 發布日期:2020-04-23      瀏覽次數:863
        • 地埋式MBR一體化污水處理設備

          生物脫氮除磷機理、作用條件和工藝選擇
          生物脫氮除磷工藝一般都是除碳、脫氮和除磷三種流程的有機組合。除碳是利用細菌在有氧的條件下將有機物分解為二氧化碳和水的過程。在有充足的氧和生物量的條件下,除碳的過程可以很順利的進行。《排放標準》中氮和磷的控制指標分為氨氮、總氮和總磷。總氮包括有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮。
          在實際的工程設計中,根據受納水體的要求和其它一些實際情況,生物除磷脫氮工藝可以分成以下幾個層次:
          ①去除有機物、氨氮,對總氮無要求:可以采用生物硝化工藝,采用延時曝氣。
          ②去除有機物和總氮:因要去除總氮,應采用生物硝化和反硝化工藝,需要在好氧反應池前增設一個缺氧段,將好氧池中的硝酸鹽混合液回流到缺氧段,保證在缺氧的條件下,將硝酸鹽反硝化成氮氣。


          ③去除有機物、氨氮、有機氮和總磷:應采用除磷的硝化工藝,在好氧反應地前增設一個厭氧段,在厭氧段內完成磷的釋放,在好氧段內實現磷的超量吸收、有機物的氧化、有機氮及氨氮的硝化。
          ④去除有機物、總氮和總磷:應采用*的生物除磷脫氮工藝,在好氧反應池前既要增設一個厭氧段又要增設一個缺氧段,以同時實現生物除磷脫氮。
          中小城鎮污水處理廠脫氮除磷工藝
          中小城鎮污水處理廠脫氮除磷工藝選擇的主要影響因素包括:進水水質濃度和對出水水質的要求、工藝流程長短、占地面積、建設投資、能耗和運行管理等。當然,出水水質好、流程短、占地面積小、能耗低、投資少、運行管理簡單的脫氮除磷工藝是工藝發展的總趨勢,我們需要根據污水處理廠的實際情況,認真比選,終選擇出符合實際的,好的工藝。
          由上述脫氮除磷機理分析,我們可以看出脫氮過程和除磷過程之間相互限制:脫氮*,意味著因大量的結合態氧進入厭氧池使除磷所需的*的厭氧環境受到破壞,除磷受限;磷的去除通過排放剩余污泥實現,SRT小,剩余污泥排放量多,在污泥含磷量一定的情況下,除磷量也就越多,而生物硝化工藝卻需要較低的負荷,較長的泥齡,因此硝化受到影響,進而影響脫氮效果。


          地埋式MBR一體化污水處理設備生物脫氮除磷工藝主要有A/O工藝、A2/O工藝、氧化溝、SBR工藝、BIOLAK等從活性污泥法派生出來的工藝,均可實現除碳、脫氮和除磷三種流程的組合,都是比較實用的除磷脫氮工藝。

          活性污泥處理廢水的過程中,微生物生理活動的快慢,直接影響著污泥的活性,從而對處理效果產生影響,因此,首先要了解影響微生物生理活動的因素。主要有pH值、水溫、營養物質、溶解氧和有毒物質等。
          pH值:微生物的生理活動在很大程度上受環境的酸堿度變化的影響,只有環境的酸堿度適宜,微生物才能進行正常的生理活動。環境中氫離子含量會影響微生物細胞質膜上的電荷性質,從而影響其對營養物質的吸收。pH值的變化對微生物的影響主要表現在:當微生物處于適宜pH條件時,代謝速率快,污泥活性高,對有機物的吸附能力也比較強;當環境pH值過大地偏離適宜的數值時,微生物的生物酶系統的催化功能相應的減弱,甚至消失。微生物對營養物質的代謝功能也會隨之降低,從而影響其對有機物的去除效果。用于處理廢水的微生物,其一般佳pH值在6.5-8.5之間。

          水溫:溫度對微生物生理活動的影響十分重要。適宜的溫度,能夠促進和強化微生物的生理活動;相反,溫度不適宜,微生物的生理活動會減弱甚至于破壞,還有可能發生生理特性和形態的改變,甚至導致微生物死亡。為了安全起見,一般將活性污泥處理過程中的低溫度和高溫度分別控制在15℃和350Co
          營養物質平衡:參與活性污泥處理的微生物,在其生命活動的過程中需要不斷地從其周圍環境的廢水中吸取必需的營養物質,包括碳源、氮源、無機鹽類及其他某些生長索等,待處理的廢水中必須充分地含有這些物質。其中碳是構成微生物細胞的重要物質,參與活性污泥處理的微生物對碳源的需求量較大;氮是組成微生物細胞內蛋白質和核酸的重要物質;磷用于合成核蛋白、卵磷脂和其他磷化合物,在微生物的代謝和物質轉化過程中也有著重要的作用。生活污水氮、磷含量充足,但一般工業廢水的氮和磷含量缺乏,必須另外補加相應的氮源和磷源,以保證微生物正常生長代謝。
          溶解氧:參與活性污泥處理廢水的微生物一般以好氧菌為主,因此,在活性污泥凈化反應中,必須有足夠的溶解氧。活性污泥法處理廢水時,其溶解氧濃度一般保持在不低于2mg/L的程度(以出口處為主)。

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