塑料清洗污水處理一體化設備
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利用活性污泥法脫氮除磷,近年來,多采用在反應池運行的厭氧/好氧法。在反應池設厭氧段,可以起到:①為反硝化菌創造活躍的環境,積極除氮;②創造聚磷菌活躍的環境,利用以上兩個作用脫氮除磷。同步脫氮除磷,在理論上是可行的,但實際操作上卻很困難。
1、以脫氮除磷為目的的運行方法
微生物為獲得能源,會利用更多的氧氣分解有機物,而反硝化菌在缺氧條件下,能充分利用硝酸根離子(NO3-)和亞硝酸根離子(NO2-)中含有的氧,并終將污水中的氮轉化為氣體,釋放到空氣中。這就是脫氮的基本原理。此外,氨氮通過硝化反應轉化為亞硝酸根離子,可以進一步生成硝酸根離子。
水處理脫氮運行時,首先應讓大量的硝化菌生存在活性污泥中。為此,應促使進水中的氨氮在反應池的好氧段氧化為硝酸根離子。接下來,為讓含有硝酸根離子的二沉池出水與污水和活性污泥相混合,需在反應池中設置厭氧狀態(無氧、有NO3-)。厭氧狀態下的微生物為從污水中獲得能量,將利用硝酸鹽氮中的氧,活躍地講解有機物。硝酸鹽氮中的氧被消耗后殘留的氮,轉化為氣體,向大氣釋放。
該運行關鍵在于,在好氧段充分促進硝化反應,使氨氮氧化為硝酸鹽氮。氣溫高的夏季,反應池的水溫隨之升高,硝化菌活躍,硝化反應迅速,脫氮運行易于管理。但是,到了冬季水溫下降,硝化反應也變的異常緩慢。
促進硝化反應的運行要點如下所述:
① MLSS:調節活性污泥中的硝化菌量(MLSS值高,硝化菌也就多)。
②空氣量:通過調控曝氣量和好氧池停留時間,調節活性污泥與空氣的接觸量。
③水溫:較高的溫度為理想,但是由于受到季節的影響較大,很難調控。
以除磷為目的的運行方法
微生物處于厭氧條件下(無氧、無NO3-)時,與污水混合,為了從污水的有機物中獲取能量而攝取氧。但是,在氧氣不存在時,聚磷菌將消耗自身體內的三磷酸腺苷中的氧,獲得能量,其結果是在厭氧段釋放無機磷。隨后,含有被釋放出的磷的微生物混合水在好氧條件下,由于唯恐再次處于饑餓狀態,開始在體內大量蓄積超出釋放量的磷。通過這些微生物的作用,處理水中的磷減少了。這就是除磷的機理。
進行除磷處理時,首先在反應池內設厭氧狀態。在絕氧池內,活性污泥與成為其食物的進水中的有機物進行混合,活性污泥中的聚磷菌釋放無機磷。但是,在接下來的好氧池內,聚磷菌攝取磷,由此達到除磷的效果。
污水生化處理
污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、生物膜法、生物穩定塘法和土地處理法等四大類。日前大多數城市污水處理廠都采用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。
由此可見,污水處理工藝的作用僅僅是通過生物降解轉化作用和固液分離,在使污水得到凈化的同時將污染物富集到污泥中,包括一級處理工段產生的初沉污泥、二級處理工段產生的剩余活性污泥以及三級處理產生的化學污泥。由于這些污泥含有大量的有機物和病原體,而且極易fu敗發臭,很容易造成二次污染,消除污染的任務尚未完成。污泥必須經過一定的減容、減量和穩定化無害化處理井妥善處置。污泥處理處置的成功與否對污水廠有重要的影響,必須重視。如果污泥不進行處理,污泥將不得不隨處理后的出水排放,污水廠的凈化效果也就會被抵消掉。
各種機械處理、生物處理和污泥處理技置技術設備的選擇與不同組合,以及構筑物的設計構成了各種各樣的污水處理廠工藝和工程方案。設計人員的職責在于根據具體條件和處理水質目標把各種可能性靈活地結合起來,以便形成在經濟上合算又具有實用價值的總體處理工藝流程,避免在幾種局部性的定型處理法中簡單比選。有關城市污水處理廠的主要工藝類型及工程方案的選擇在后續部分將作進一步的討論。
塑料清洗污水處理一體化設備活性污泥法污水處理工藝的組成
活性污泥法的工藝及其實施方式的組成包括4個要素,即:
處理系統的泥齡(或污泥負荷)
電子受體供給方式(即厭氧、缺氧和好氧狀態)及其分布
整個反應池內的流態組成及分布
各種設備和構筑物,尤其是曝氣設備。
泥齡和電子受體的供給方式是活性污泥法污水處理工藝的核心,直接關系到出水水質、反應池容積和污泥產生量。反應池內的流態對處理系統的運行特性和性能具有相當大的影響。各種設備和構筑物是實現工藝思想和設定目標的具體手段。不同泥齡、不同流態和不同曝氣設備的組合構成了各種各樣的活性污泥法變型工藝。