(1)、微生物相方面:
①微生物的多樣化:生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物以及一些肉眼可見的蠕蟲、昆蟲的幼蟲組成(濾池蠅具有抑制生物膜過速增長的功能)。
②生物的食物鏈長:生物膜上的食物鏈要長于活性污泥,因此污泥量少于活性污泥系統。
③能夠存活時間長的微生物:SRT與HRT無關,因此硝化菌和亞硝化菌也得以繁衍、增殖,因此生物膜法的各種工藝都
家具廠噴漆廢水處理一體機
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生物除磷法
在厭氧區(無分子氧和硝酸鹽) ,兼性厭氧菌將污水中可生物降解的有機物轉化為VFAs(揮發性脂肪酸類) ,在厭氧條件下,聚磷菌吸收了這些以及來自原污水的VFAs(VFAs 主要來自于污水中可生物降解的組分,生活污水中的VFAs 大約為總有機物的40 %~50 %左右) ,將其運送到細胞內,同化成細胞內碳能源儲存物(PHB) ,所需能量來源于聚磷的水解及細胞內糖的酵解,并導致磷酸鹽的釋放。進入好氧狀態后, 這些專性好氧的聚磷菌(PAOs) 活力得到恢復,并以聚磷的形式攝取超過生長需要的磷量,通過PHB 的氧化分解產生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,磷酸鹽從液相中去除,產生的富磷污泥,通過剩余污泥排放,磷從系統中得以去除。
反硝化聚磷菌(DPB) 能在缺氧(無分子氧有硝酸鹽) 環境下攝磷,反硝化除磷細菌DPB 利用硝酸鹽為電子受體,產生生物攝磷作用。在生物攝磷的同時,硝酸鹽被還原為氮氣,這使得攝磷和反硝化脫氮這兩個不同的生物過程能夠利用同一類細菌、在同一個環境中完。
人工濕地法
濕地對磷有很好的去除效果,理論上人工濕地對磷的去除是植物吸收、基質的吸附過濾和微生物轉化三者的共同作用,各種附著生長和懸浮在水中的微生物,在生長繁殖過程中可以吸收和利用污水中的無機磷酸鹽。部分研究發現:人工濕地植物根區磷酸酶活性與總磷的去除率相關性不是十分顯著。也有研究表明,濕地生態系統中的磷主要被截留在土壤中,而在植物體內和落葉中很少,而且僅有少數的水生植物可以吸收磷 ,大多數種類植物的根部對磷的吸收能力較弱,所以植物和微生物對磷的去除起得作用不大,不是除磷的主要過程。所以主要的是基質對磷的吸附和沉淀作用。
一般濕地的除磷效率不是很高,在40 %~60 %之間 。為了提高除磷效果,基質的選取有著重要的作用。目前常有的基質主要有:浮石、砂、活性多孔介質(L ECA) 、硅灰石和工業廢棄物的高爐渣和石灰等。
磷回收
從磷的可持續發展、回收磷潛在的市場價值的角度來看,磷的回收勢在必行。在目前對污水回收磷的研究與應用中,以鳥糞石形式回收磷的實例居多,其次是磷酸鈣和*。鳥糞石(磷酸銨鎂) 含有氮、磷元素,所以其回收必然會降低剩余污泥中的氮、磷含量,特別是對于磷元素的影響將非常明顯。污水中氮磷比通常為8∶1 ,而鳥糞石中二者比例為1∶1 ,所以理論上回收鳥糞石可以使污水中的氮降低12. 5 % 。
3 - 濃度較低,
且都以離子狀態存在,不產生沉淀;不穩定區內Mg2 + ,NH+4 以及PO43 - 濃度較高,其離子積大于溶度積,極易生成顆粒微小的晶體(即化學沉淀) ,沉淀法形成的化學污泥含水率高,磷酸鹽也難以達到太高的純度,回收困難;兩曲線之間的這個區稱為亞穩區,這時Mg2 + ,NH+4 以及PO4
3 - 離子積小于濃度積,通常不會產生沉
淀。若在反應器中投加晶種,則可以加快晶體成核速度,使其結晶于晶體表面,同時有利于晶體與水的分離,減少因晶粒微細所造成的隨出水流失,以提高除磷效率與回收率。所要做的就是將反應控制在亞穩定區,這時磷酸銨鎂反應處在結晶過程,晶體可以自發的析出到晶種上,以此實現磷的回收。
目前荷蘭開發出DHV —結晶法,南非開發了CSIR 流化床,日本有Kurita 固定床—結晶沉淀。
另外,對污泥進行加熱是一種實現磷回收的簡單有效的方法,在70 ℃對污泥加熱1 h ,能使生物固體中的聚磷酸鹽大量分解釋放,再加入氯化鈣進行沉淀,能獲得污泥中總磷的75 %左右;還可以利用具有高吸附能力的物質對磷吸附截留實現磷回收,反應所得混合物可以用來作肥料。
厭氧生物轉盤的構造與好氧生物轉盤相似、不同之處在于上部加蓋密封,為收集沼氣和防止液面上的空間有氧存在。厭氧生物轉盤由盤片、密封的反應槽、轉軸及驅動裝置等組成。盤片分為固定盤片(擋板)和轉動盤片,相間排列,以防止盤片間生物膜粘連堵塞,固定盤片一般設在起端。轉動盤片串聯,中心穿以轉軸,軸安裝在反應器兩端的支架上,其構造如下圖所示。廢水處理靠盤片表面生物膜和懸浮在反應槽中的厭氧活性污泥共同完成。盤片轉動時,作用在生物膜上的剪切力將老化的生物膜剩下,在水中星懸浮狀態,隨水流出槽外。沼氣則從槽頂排出。
厭氧生物轉盤的特點
(1)微生物濃度高,可承受的有機物負荷高,一般在中溫發酵條件下,有機物面積負可達0.04 kgcod/[m2(盤片)?d左右,相應的COD去除率可達90%左右。
(2)廢水在反應器內按水平方向流動,無需提升廢水,從這個意義來說是節能的。
(3)無需處理水回流,與厭氧膨脹床和流化床相比較既節能又便于操作。
(4)可處理含懸浮固體較高的廢水,不存在堵塞問題。
(5)由于轉盤轉動,不斷使老化生物膜脫落,使生物膜經常保持較高的活性。
(6)具有承受沖擊負荷的能力,處理過程穩定性較強。
(7)可采用多種串聯,各級微生物處于*的條件。
(8)便于運行管理。
(9)主要缺點是盤片成本較高,使整個裝置造價很高。
家具廠噴漆廢水處理一體機生物接觸氧化工藝又稱“淹沒式生物濾池”、“接觸曝氣法”、“固著式活性污泥法”,其技術原理是在生物反應池內填充填料,已經充氧的污水浸沒全部填料并以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,污水中的有機污染物得以去除,污水得到凈化。
注:
(1)餐廳含油污水必須先經隔油池處理后(油≤30mg/L),才能進入污水處理系統。
(2)醫療污水必須消毒后才能外排,普通生活污水處理可以省去消毒工藝。
工藝說明
污水由化糞池收集后,進入污水處理站的格柵井,去除顆粒雜物后,進入調節池(若是新型的三格化糞池,第三格不含大型顆粒物,可以省去調節池和格柵井,直接從化糞池取水。),進行均質均量,再經液位控制儀傳遞信號,由提升泵送至*生物接觸氧化池,進行酸化水解和硝化反硝化,降低有機物濃度,去除部分氨氮,然后入流O級生物接觸氧化池進行好氧生化反應,在此絕大部分有機污染物通過生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池進行固液分離后,沉淀池上清液流入消毒池,經投加氯片接觸溶解,殺滅水中有害菌種后達標外排。
由格柵截留下的雜物定期裝入小車傾倒至垃圾場,二沉池中的污泥部分回流至*生物處理池,另一部分污泥至污泥池進行污泥消化后定期抽吸外運,污泥池上清液回流至調節池再處理。
3工藝設施
1格柵井
設置目的:在生活污水進入調節池前設置一道格柵,用以去除生活污水中的軟性纏繞物、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護后續工作水泵使用壽命并降低系統處理工作負荷。
設置特點:格柵井設置鋼筋砼結構,格柵采用手動機械框式。若水量較大(>200噸/天),宜采用機械格柵。
調節池
設置目的:生活污水經格柵處理后進入調節池進行水量、水質的調節均化,保證后續生化處理系統水量、水質的均衡、穩定,且對污水中有機物起到一定的降解作用,提高整個系統的抗沖擊性能和處理效果。
生物膜法處理污水的基本流程
進入生物膜反應器,廢水在生物膜反應器中經需氧生物氧化去除有機物后,再通過二次沉淀池出水。
生物膜法處理污水機理
(1)、 生物膜的構造特征
生物膜(好氧層+兼氧層+厭氧層)+附著水層(高親水性)。
(2)、 降解有機物的機理
①微生物:沿水流方向為細菌——原生動物――后生動物的食物鏈或生態系統。具體生物以菌膠團為主、輔以球衣菌、藻類等,含有大量固著型纖毛蟲(鐘蟲、等枝蟲、獨縮蟲等)和游泳型纖毛蟲(楯纖蟲、豆形蟲、斜管蟲等),它們起到了污染物凈化和清除池內生物(防堵塞)作用。
②污染物:重→輕(相當多污帶→α中污帶→β中污帶→寡污帶)。
③供氧:借助流動水層厚薄變化以及氣水逆向流動,向生物膜表面供氧。
④傳質與降解:有機物降解主要是在好氧層進行,部分難降解有機物經兼氧層和厭氧層分解,分解后產生的H2S,NH3等以及代謝產物由內向外傳遞而進入空氣中,好氧層形成的NO3--N、NO2--N等經厭氧層發生反硝化,產生的N2也向外而散入大氣中。
⑤生物膜更新:經水力沖刷,使膜表面不斷更新(DO及污染物),維持生物活性(老化膜固著不緊)。