小型微動力生活污水處理設施
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生物膜法處理污水的機理
1、生物膜法處理污水的發展
在20世紀50年代以前,生物膜法卻一直未被人們重視,其原因主要是因為生產中zui早采用的生物膜法構筑物是以碎石為填料的滴濾池。碎石的比表面積小,能夠為微生物附著生長的表面積小,因而滴濾池的負荷不可能很大,使其占地面積較大,衛生狀況也不好。
50年代,由于塑料工業的發展以及塑料填料引入生物膜處理系統,使生物膜法出現了許多具有重要意義的發展。因此,出現了許多新型的生物膜法設備。
20世紀70年代末,為強化生物膜法反應器中的傳質,流化床系統被引人生物膜處理中,稱為生物流化床。生物流化床兼有活性污泥法和生物膜法的待點,又稱為半生物膜和半懸浮生長系統。
2、生物膜法處理污水的基本流程
下圖為生物膜法處理污水系統的基本流程:廢水經初次沉淀池后
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。
生物膜法處理污水的基本流程
3、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)。
小型微動力生活污水處理設施(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)。采取上述措施后,從近幾年的運行情況看,每噸廢水處理成本約2.5元(主要是化學藥劑和電費),處理后能重復利用的成品水高達85%左右,剩余廢水供廠區道路灑水、綠化帶澆水和各個堆料場揚塵點除塵噴淋用水,可以消納水泥廠排放的全部廢水。
由于水中雜質含量不同使我國南北方地區的水質差異較大,一般來說北方地下水的Ca2+、Mg2+及重碳酸鹽含量高于南方地表水,而南方地表水中的Cl-、SO42-含量高于北方,所以北方地區地下水大多為硬度高的結垢型的水,南方地區結垢矛盾相對緩和而腐蝕矛盾相對突出。水泥企業根據自身實際情況,通過一定的技改和投資,是可以做到污廢水重復利用,實現污廢水*目標。
1.焦化廢水的特點及危害
1.1 焦化廢水的特點
焦化廢水是煉焦、氣體凈化及產品加工制備中產生的,其來源廣泛、組分復雜、毒性大,其中,除了酚類化合物外,還有難降解的雜環化合物、脂肪類化合物和多環化合物等;無機成分包括氰hua物、硫化物、氨氮,屬于高濃度難降解有機廢水?
1.2 焦化廢水的危害
資料表明,不直接處理排放的焦化廢水對生物、農田、水體及環境等會造成嚴重危害?焦化廢水中的酚類化合物會使生物細胞內蛋白凝固,長時間接觸會使人身體中毒?難降解有機物在水產中后通過食物鏈進入人體,對人身體造成危害?氮化合物引起水富營養化,水體變質?
2.焦化廢水處理工藝
2.1 活性污泥法
活性污泥法是將廢水與活性污泥混合攪拌在曝氣池中進行生物分解,隨后微生物經沉淀池沉降分離,并根據工藝需要設定部分污泥回流,剩余污泥定期進行排除?該工藝對酚、氰去除效果好,對溫度、對PH值的要求不嚴格;缺點是活性污泥對COD的處理效率不高,因其不具備反硝化能力,只能發將廢水中的氮氧化成硝態氮、亞硝態氮,這導致了廢水中的氨氮反而高于進水超濾裝置的配備包括超濾管,循環泵,供料泵,循環槽,廢液槽,清洗槽,滲透液槽等組成。目前市場上,超濾管的形式多種多樣,有管式,卷式,板式,螺旋式等組件。國內冷軋廠超濾裝置多采用管式超濾管串聯或并聯制成的組件,組裝成具有一定處理能力的成套裝置,可以適應不同廢水量和廢水水質的需要。
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