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接觸氧化污水處理一體化設備

簡要描述:

接觸氧化污水處理一體化設備生物膜法是指以天然材料 、合成材料(如纖維)為載體,其表面的生物膜為微生物提供附著面,微生物通過分泌的酵素和催化劑降解污水中的物質,同時代謝生成物排出生物膜。生物膜法具有較高的處理效率,對于受有機物及氨氮輕度污染水體有明顯的凈化效果。

產品時間:2024-09-09

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接觸氧化污水處理一體化設備

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 MBBR工藝目前已經成為成熟的污水處理工藝,像活性污泥法一樣,MBBR工藝充分利用整個反應池來供生物質生長,本文主要講解其中的生物流化床填料參數。
活性生物懸浮填料(流化床填料)是一種新型生物活性載體,它采用科學配方,根據不同水質需求,在高分子材料中融合不同種類有利于微生物快速成附著生長的微量元素,經過特殊工藝改性、構造而成,具有比表面積大、親水性好、流動性好、生物活性高、易掛膜、處理效果好、使用壽命長等優點。
一、主要特點:
特殊配方及加工,加速填料掛膜;
有效比表面積大,生物附著量多;
依靠生物膜處理,可省污泥回流;
高效脫碳除氨氮,提高出水水質;
低能耗節省占地,縮短工藝流程。


二、 產品技術核心
1、按流體力學設計幾何構型、強化表面附著能力
2、填料比表面積大、附著生物量多
3、無需支架、易流化、節省能耗
4、節省占地,通過增加填充率提升處理能力及效果,無需新增構筑物
(1) 按流體力學設計幾何構型、強化表面附著能力
填料外部膜更新快活性強,內部膜受到充分保護,微生物生長狀態良好,改變傳統填料外部生長的方式,使微生物的降解效率更高。
特殊的結構使水中空氣氣泡和污染物可自由穿過填料內部,增加生物膜與氧氣污染物的接觸機率,大大提高了系統的傳質效率,提高生物的降解活性。
填料內部生物菌群生命周期長,菌種豐富,特別適合硝化菌的生長,并兼有厭氧好氧的特點,硝化反硝化脫氮效果明顯。
(2)填料比表面積大、附著生物量多
足夠大的載體表面積適合微生物的吸附生長,有效生物濃度高,處理能力強。
較高的生物濃度使來水的水質波動得到充分的分散,并迅速被消減,從而提高了系統的抗沖擊負荷能力。
科學的配方使得微生物更容易附著在填料上,使得對難降解和易降解有機物的微生物共同生長,生物豐富,提高了難降解有機物的處理效果。
(3)無需支架、易流化、節省能耗
恰當的比重(掛膜前0.97~0.98.掛膜后~1),使填料在停氣時成漂浮態,曝氣直處于懸浮流化態,大限度的降低能耗。
填料自由通暢的旋轉,增加對水中氣泡的撞擊和切割,破碎大的氣泡,延長水中停留時間,氧的利用率可提高10%以上,有效的降低了供拉能耗,
(4)節省占地,通過增加填充率提升處理能力及效果,無需新增構筑物
活性生物填料生物膜工藝只需在原池基礎上增加填料投配量,即可滿足提升進水負荷或提高出水水質的需求,無需新增處理池,同比可節省1/2~3/4占地。

廢水中有機污染物的厭氧生物轉化過程實際是在一定條件下通過一系列復雜的生化反應完成的。廢水中的有機物經大量起不同功能的微生物種群的共同作用,由底物轉化為中間產物再進一步轉化為沼氣、水和氨等終產物。其中各種群微生物的代謝過程相互影響、彼此制約,形成一個類似于宏觀生態的復雜的微生態系統,各類微生物間通過營養底物的代謝產物形成共生或共營關系。因而,為使處于此微生態系統中的各類微生物正常生長繁殖、使其中物質的轉化和能量的流動高效暢通而獲得穩定高效的處理效果,必須根據厭氧反應過程的機理,對厭氧反應器工藝進行合理設計。

從生物化學和微生物學的角度,厭氧生物處理過程中有機物(尤其是復雜有機物——在廢水中以懸浮物或膠體形態存在的高分子有機物)的降解途徑可分為水解、發酵產酸、產乙酸產氫和產甲烷四個階段。

水解酸化階段利用微生物的胞外酶對不能通過細胞膜為微生物直接利用的大分子有機物分解為小分子的過程,這些小分子的水解產物能夠溶于水并透過細胞膜而為微生物利用,例如淀粉通過淀粉酶的作用而被水解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被蛋白酶水解為短肽和氨基酸,纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖和葡萄糖等。發酵產酸階段則在發酵菌(酸化菌)的作用下降上述水解產物轉化為更簡單的化合物并分泌到細胞外,其主要產物有揮發性脂肪酸(VFA)、春類、乳酸、二氧化碳、氫、氨、硫化氫等。同時,酸化菌亦利用部分基質以合成新的細胞物質(因而未酸化廢水進行厭氧處理時將產生較多的剩余污泥)。上述發酵產物將在產乙酸階段進一步被轉化為乙酸、氫、碳酸及新的細胞物質,這些產物后通過產甲烷作用而被終轉化為沼氣等終產物和新的細胞物質。
根據所處理廢水中所含污染物類型的不同,上述厭氧分解的階段有所不同,但總是一個環環相扣的連續的微生物反應過程,不同微生物僅能利用某些特定的底物、具有不同的生長繁殖速度并需要不同的環境條件。其中產酸菌(包括酸化和產乙酸菌)種類較多,代謝能力強,繁殖速度快,世代期短僅需十幾分鐘,它們對環境條件的適應性亦較強(如可在pH為5~8的環境中發揮作用),可利用的底物種類較多;產甲烷菌的種類則較少,可利用的底物較有限,繁殖速率慢,世代期長可達4~6天,而且對環境條件如溫度、pH(適pH為6.8~7.2)及有毒物質的影響十分敏感。由于這兩大類微生物對環境條件的要求存在很大的差異(如下表),因而在一個具有單一空間的反應器中要維持它們在數量、對基質的利用速度等方面的協調平衡,即保證微生態系統的長期正常有效運行是很困難的,經常發生的問題是由于產酸速度與產甲烷速度的不平衡而導致酸的積累,并從而使反應器的pH降低至超出產甲烷菌的適宜范圍而抑制其功能的發揮,使反應器的處理能力和效果大大降低,甚至導致整個工藝處理過程的失敗。兩相或多級厭氧處理的概念正是針對此問題而提出的。通過將一個反應器隔成一定數量的空間或采用一定數量串聯的反應器,使廢水依次流經各空間或反應器而創造利于分別培養發酵產酸菌和產甲烷菌的環境條件,從而提高處理效能和運行穩定性。
 汞鹽法

汞鹽法也叫硫酸汞絡合法,是國標中屏蔽Cl-的方法。即用HgSO4作為Cl-掩蔽劑,HgSO4與Cl-的質量比以10:1為宜。此法對于Cl-質量濃度小于200mg/L時效果很顯著,但當Cl-濃度很高時測定結果還是偏高,并且誤差隨著Cl-濃度增加而增大。由于HgSO4本身有,并且廢液中的汞鹽很難處理,并且會對環境產生二次污染,促使廣大學者對無毒無污染測定方法的研究。
銀鹽法
銀鹽沉淀法即為加入AgNO3生成AgCl沉淀以去除Cl-影響的方法,適用于Cl-質量濃度超過10000mg/L的水樣。該方法通常有兩種形式:一種是在預處理時加入AgNO3,取上清液測定COD值,此法需要AgNO3加入量適當,使Cl-*沉淀且不能過量。

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