wsz-0.5地埋式生活污水处理设备装置
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生物膜法净化污水机理是:
(1)依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解有机物,由于微生物细胞几乎能在水环境中的任何适宜的载体表面牢固地附着、生长和繁殖,由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生物细胞形成纤维状的缠结结构,因此生物膜通常具有孔状结构,并具有很强的吸附性能。
(2)生物膜附着在载体的表面,是高度亲水的物质,在污水不断流动的条件下,其外侧总是存在着一层附着水层。生物膜又是微生物高度密集的物质,在膜的表面上和一侧深度的内部生长繁殖着大量的微生物及微型动物,形成由有机污染物→细菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。生物膜是由细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物和其他一些肉眼可见的生物群落组成。其中细菌一般有:假单苞菌属、芽苞菌属、产碱杆菌属和动胶菌属以及球衣菌属,原生动物多为钟虫、独缩虫、等枝虫、盖纤虫等。后生动物只有在溶解氧非常充足的条件下才出现,且主要为线虫。污水在流过载体表面时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附,并通过氧向生物膜内部扩散,在膜中发生生物氧化等作用,从而完成对有机物的降解。生物膜表层生长的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物则往往处于厌氧状态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超过好氧层时,会导致生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载体表面重新生成,通过生物膜的周期更新,以维持生物膜反应器的正常运行。
(3)生物膜法通过将微生物细胞固定于反应器内的载体上,实现了微生物停留时间和水力停留时间的分离,载体填料的存在,对水流起到强制紊动的作用,同时可促进水中污染物质与微生物细胞的充分接触,从实质上强化了传质过程。生物膜法克服了活性污泥法中易出现的污泥膨胀和污泥上浮等问题,在许多情况下不仅能代替活性污泥法用于城市污水的二级生物处理,而且还具有运行稳定、抗冲击负荷强、更为经济节能、具有一定的硝化反硝化功能、可实现封闭运转防止臭味等优点。
sbr法
sbr法是在20世纪70年代逐渐发展起来的一种生物处理技术,以序批间歇式操作为主要特征[7-8]。所谓序列间歇式有两种含义,一是运行操作在空间上按序排列的、间歇的。由于废水大多是连续排放,且流量波动很大,这使得sbr至少两个池或者多个池,各个池按一定顺序和周期运行,也是间歇的。二是运行操作在时间上也是按序排列的、间歇的。一般按运行次序分五个阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置阶段,称为一个运行周期,如下图所示。
循环周期和各个阶段的运行时间及运行状态都可以根据具体废水水质和出水要求灵活控制。例如,在进水阶段,可以按限制性曝气(进水期间不曝气)运行,也可以按半限制性曝气(进水到一半时开始曝气)运行,还可以按非限制性曝气(边进水边曝气)运行;在反应阶段,可以一直曝气,为了实现生物脱氮除磷也可以曝气后搅拌或者曝气搅拌交替进行;剩余污泥排放可以在排水阶段或排水后期排放。只要我们有效调节好sbr运行周期、各阶段运行时间和运行状态就可以达到多种功能的要求。
a/o法
a/o脱氮工艺是80年代初开发出来的工艺流程。废水经预处理和一级处理后,首*入缺氧池,利用氨化菌将废水中有机氮转化成nh3-n,与原废水中的nh3-n一并进入好氧池。在好氧池中,除与常规活性污泥法一样对含碳有机物进行氧化外,在适宜的条件下,利用亚硝化菌及硝化菌,将废水中nh3-n硝化生成nox--n。为了达到废水脱氮的目的,好氧池中硝化混合液通过内循环回流到缺氧池,利用原废水中有机碳作为电子供体进行反硝化,将nox--n还原成氮气。与传统生物脱氮工艺相比,a/o系统不用投加外加碳源,可利用原废水中的有机物作为碳源进行反硝化,达到同时降低cod和脱氮的目的。缺氧池设在好氧池之前,当水中碱度不足时,由于反硝化可增加碱度,因而可以补偿硝化过程中对碱度的消耗。a/o工艺只有一个污泥系统,混合菌群交替处于好氧和缺氧状态,有机物浓度高低交替条件,有利于控制污泥膨胀。近十几年来a/o工艺在国内外的应用发展较快,被认为是解决城市污水及含氮工业废水氮污染的有效工艺。
人工湿地污水处理系统概述
1.1人工湿地系统的组成
人工湿地主要由三部分组成:植物、微生物、填料。植物如芦苇、风车草等水生植物,可以直接吸收污水中的有机物作为其生长的营养物质,也可以吸附、富集一些有毒的重金属,可以将空气中的氧气输送到根区,为床体中好氧和厌氧微生物提供良好的环境。微生物在湿地对污水中污染物的生物降解过程中起到了重要的作用,有机物被生物膜吸附后通过微生物的呼吸作用去除。填料如土壤、砂子、砾石等,是微生物生长的空间和场所,是湿地水生植物的载体。
1.2人工湿地系统的分类
1.2.1表层流人工湿地表层流人工湿地在外貌和功能上都与自然湿地为相似,废水在土壤的上层水平流动,固态悬浮物被填料及根系阻挡截留,通过湿地而沉淀,同时微生物也附着在填料或植物的根茎叶上,发挥生物降解作用。
1.2.2潜流人工湿地废水从湿地表面纵向流入填料床的底部,床体处于不饱和状态,氧可通过大气扩散和植物传输进入人工湿地系统,但生物作用主要是厌氧反应。
1.2.3立式流湿地水流动情况综合了表层流式和潜流式的特点,但其建造要求高,易滋长蚊蝇,尚不多见。
生物膜法
生物膜法是在20世纪70年代才发展起来的工艺,特点是微生物吸附在滤料或者其它载体上生长繁殖而形成生物膜,废水中的有机污染物和空气中的氧被污泥团或生物膜吸附并扩散其中,吸附后再由生物膜中的微生物的酶进行分解使废水得到净化。生物膜法比较有代表性的工艺有生物接触氧化法、生物滤池、生物转盘、生物滤塔、生物流化床等。
mbbr移动床特点
移动床生物膜污水处理工艺(moving bed bio-film reactor简称mbbr)采用的生物载体是聚乙烯中空圆柱体,内部有十字支撑,外部有翅片,密度0.95g/cm2左右,可供生物膜附着的有效比表面积500m2/m3以上。这种载体的密度和特殊形状使微生物在有保护的载体内表面生长而更加有效的去除废水中的cod、氨氮、磷等多种污染物,mbbr移动床与各种活性污泥的组合工艺具有以下特点:
1) 占地面积小:在生物填料填充率在 67%左右和相同的污染负荷的条件下,mbbr 生物处理池约占常规生物处理池(包括厌氧/缺氧/好氧)20-30%的池容。
2) 适合于污水处理厂的扩容:由于mbbr 生物池的设计可根据污染负荷的大小使其内生物填料的填充率控制在10%-67%之间,所以,当实际运行进水水质或水量发生变化时,只通过提高填料填充率,即可保证原设计生物池容不变的情况下,满足原设计出水标准。
3) 适合于现有城市和工业污水处理厂的升级改造:mbbr 工艺在设计和运行上具有灵活简单的特点,一是它可以采用各种池型(深浅方圆/不同建筑结构),而不影响工艺的处理效果;二是它可以很灵活地选择不同的填料和填充率;三是mbbr 生物池可“镶嵌”(组合)到已建污水处理厂的大部分工艺中,如aao 工艺、ao 工艺、普通活性污泥工艺、sbr 工艺和氧化沟工艺等;所以,它适合于将城市或工业污水处理厂升级改造,使其满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)的一级a 或一级b 出水标准。
dat-iat工艺
dat-iat工艺sbr工艺继iceas、cass、cast、idea法之后不断完善发展起来的一种新工艺,其主体构筑物由需氧池(demand aeration tank,简称dat)和间歇曝气池(intermittent aeration tank,简称iat)串联组。废水进入dat池后,在dat池内与以前的混合液以及回流液*混合,并进行连续曝气,具有较高的溶解氧,细菌的活性非常强,大部分可溶性有机物被去除,它的反应机制以及有机物的去除机理与连续流活性污泥法(cfs)基本相同,但是在dat池内有机物浓度要高于连续流活性污泥法,有机物负荷高,降解速率快。iat池与典型的sbr池相似,包括曝气、沉淀、排水、闲置四个阶段,也可以根据实际需要增加搅拌阶段,处理后的上清夜和剩余污泥均在iat池内排放,但与sbr法又有不同点,其进水是连续的。由于dat池对水质的调节、均衡作用,使得进入iat池内水质稳定,有机物负荷低,提高了系统对水量水质变化的适应性。同时,由于有机物浓度低,为硝化菌繁殖创造了条件,有利于硝化反应进行。iat池间歇曝气,并根据需要增加厌氧搅拌,使得微生物处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而达到对污染物降解作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能。iat池中底部沉降的活性污泥大部分作为该池下个处理周期使用,一部分污泥用污泥泵连续打回dat池作为dat池的回流污泥,多余的剩余污泥引至污泥处理系统进行污泥处理。
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