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廣東江門地埋式污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:14:55瀏覽次數:994次

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廣東江門地埋式污水處理設備活性污泥法和生物膜法的區別不僅僅是微生物的懸浮與附著之分,更重要的是擴散過程在生物膜處理系統中是一個必須考慮的因素。

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傳統的生物脫氮工藝
A/O工藝
在厭氧池中異養菌將污水中的可溶A/O即厭氧-好氧工藝,又稱為前置反硝化生物脫氮工藝
在厭氧池中異養菌將污水中的可溶性有機物和淀粉等懸浮物水解為有機酸.隨后進入好氧池自養菌在充足供氧條件下進行硝化作用將氨態氮氧化為硝態氮,再通過回流返回至厭氧池,在缺氧條件下,異氧菌在缺氧條件下進行反硝化作用將硝態氮還原為分子態氮,從而實現污水無害化處理.表1列出了A/O處理工藝對氨氮工業廢水的研究案例.
通過對比可以看出,針對不同種類的工業氨氮廢水,A/O工藝在實際的工業處理中,針對不同的工業廢水,設計的處理能力不同,其運行成本也不同,且進水氨氮濃度越高,處理成本也越高.在處理無機氨氮廢水時,需向其投加碳源以滿足微生物的生長需求.設計的處理能力普遍高于1000m3/d,進水氨氮濃度在100~300mg/L附近的廢水可降到8mg/L以下,去除率普遍達到90%以上.
A2/O工藝
A2/O工藝亦稱A-A-O工藝,即通常所說的厭氧-缺氧-好氧工藝,在厭氧池的主要功能為釋放磷,使污水中磷的濃度升高,降低部分NH3-N的濃度;在缺氧池中,反硝化細菌利用污水總的有機物作為碳源,將回流混合液中帶入大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣;在好氧池中,有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降.表2列舉了部分A2/O工藝對工業氨氮廢水的研究案例.
結合表1與表2,A2/O工藝對工業廢水處理的進水氨氮濃度負荷略高于A/O工藝,且表2出水氨氮濃度普遍能達到15mg/L以下,去除率普遍在90%以上.在實際處理過程中,該工藝在應用中的處理能力普遍在1000m3/d以上,在進水氨氮濃度較高的情況下,運行成本也較高.


SBR工藝
SBR是序列間歇式活性污泥法的簡稱,其反應機制和去除污染物的機理與傳統的活性污泥法基本相同,只是運行的操作方式不盡相同的一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥技術.其在處理廢水時一個完整的運行周期包括如下5個階段:(1)進水;(2)反應;(3)沉淀;(4)排水排泥;(5)閑置.表3比較了SBR工藝對工業氨氮廢水處理的指標.
通過對比可以看出,針對不同的工業氨氮廢水,SBR工藝的運行周期不盡相同.在不同的工業處理應用中處理能力也不盡相同,但在不同的進水氨氮濃度條件下,出水氨氮的濃度絕大部分能在10mg/L以下,去除率普遍高于90%,在進水氨氮濃度越高的情況下,處理成本也相應地提高.
生物膜法是一種高效的廢水處理方法,具有污泥量少,不會引起污泥膨脹,對廢水的水質和水量的變動具有較好的適應能力,運行管理簡單等特點。
生物膜法是使微生物附著在載體表面上并形成生物膜,當污水流經載體表面時,污水中的有機物及溶解氧向生物膜內部擴散。膜內微生物在有氧存在的情況下對有機物進行分解代謝和機體合成代謝,同時分解的代謝產物從生物膜擴散到水相和空氣中,從而使廢水中的有機物得以降解。
活性污泥法和生物膜法的區別不僅僅是微生物的懸浮與附著之分,更重要的是擴散過程在生物膜處理系統中是一個必須考慮的因素。
在生物膜反應器中,有機污染物、溶解氧及各種必須的營養物質首先要從液相擴散到生物膜表面,進而進到生物膜內部,只有擴散到生物膜表面或內部的污染物才有可能被生物膜內微生物分解與轉化,終形成各種代謝產物。


廣東江門地埋式污水處理設備另外,在生物膜反應器中,由于微生物被固定在載體上,從而實現了SRT與HRT(水力停留時間)的分離,使得增殖速率慢的微生物也能生長繁殖。因此,生物膜是一穩定的、多樣的微生物生態系統。
生物膜的形成原理(掛膜過程)
生物膜的形成過程是微生物吸附、生長、脫落等綜合作用的動態過程。
首先,懸浮于液相中的有機污染物及微生物移動并附著在載體表面上;然后,附著在載體上的微生物對有機污染物進行降解,并發生代謝、生長、繁殖等過程,并逐漸在載體的局部區域形成薄的生物膜,這層生物膜具有生化活性,又可進一步吸附、分解廢水中有機污染物,直至后形成一層將載體*包裹的成熟的生物膜。
根據研究,微生物膜的形成通常經歷載體表面改良、可逆附著、不可逆附著、生物膜形成四個階段,具體描述如下:
微生物在載體上的掛膜可分為微生物吸附和固著生長兩個階段。載體加入水體以后,首*入吸附期。有部分微生物和絲狀物質已經附著在載體表面,附著了較多物質的位置往往是載體的凹處,不容易被水流剪切的地方。此時懸浮液中的微生物大量增長,出現較明顯的一個污泥層。
經過不可逆附著以后,微生物在載體表面獲得一個比較穩定的生長環境,在供氧和底物充足的情況下,吸附在載體上的污泥中的微生物很快就開始生長。
隨著培養馴化時間的增長,在載體表面生長的生物膜也迅速增長,逐漸覆蓋整個載體表面,并開始增厚。但生物膜的生長并不均勻,在載體比較突出的地方,生物膜比較薄,而凹處則會長出相當繁盛的菌落,可見水力剪切對生物膜的生長具有重要的影響。在載體表面附著生長的微生物種類也很繁多,除了累枝蟲、鐘蟲外,還可觀察到絲狀菌、球菌、桿菌等,還有一些游泳性的細菌在活動。隨著載體上附著了越來越多的生物膜,載體的表觀密度逐漸會下降,變得更輕,更容易流態化,同時在下降區的載體下降速度有所變慢。

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