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微動力污水處理成套設備?
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曝氣器的選用依據各有側重,主要考慮下列因素:
①空氣擴散裝置應具有較高的氧利用率和動力效率,具有較好的節能效果;
②不易堵塞,出現故障易排除,便于維護管理;
③構造簡單,便于安裝,工程造價及裝置本身成本都較低。
此外,還應考慮污水的水質,地區條件以及曝氣池型、水深等。
活性污泥法是水處理中運用的一種方法,今天就來講一下關于活性污泥的10個基本知識。
活性污泥是具有很強吸附、分解能力的絮凝體。活性污泥的核心在于一個“活”字。大家也知道,天然的河流都有自凈功能,這是因為水中生活著一群微生物,微生物吃掉了污染物,所以水體會恢復干凈。所以“活”就體現在微生物這個群體上。
微生物是活性污泥的一部分,除此之外,活性污泥還包括微生物代謝產生的殘留物,吸附在微生物的有機物和無機物。平時看到的曝氣池中的混合液就是活性污泥在水中的形態。
菌膠團和絲狀菌是活性污泥的重要組成部分。
菌膠團是具有粘液或者莢膜的絮凝劑細菌抱團形成的,可以吸附廢水中的雜質和游離的微生物,菌膠團使活性污泥具有良好的沉降性能,并且保護了廢水中的微型動物被吞噬或者中毒。
絲狀菌是活性污泥的骨架、在菌膠團的附著之下不斷生長伸長,可以使絮體形成較大顆粒,同時保持活性污泥的松散度。
絲狀菌和菌膠團屬于你強我就弱的關系。絲狀菌在菌膠團的附著之下可以良好生長,暴露于混合液中時不利于其生長。當處于低氧環境中時,絲狀菌大量繁殖導致污泥膨脹。
活性污泥的性能指標有3個:污泥沉降比SV,污泥濃度MLSS和污泥體積指數SVI。
SV很容易測定,但是結果不能*反應污泥性質和數量。城市污水處理廠的正常SV值一般在20%~30%之間,而有些工業廢水處理廠的正常SV值在90%以上。因此每個污水廠都應該根據自己的運行經驗確定本廠的*SV值。
A2O法又稱AAO法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic個字母的簡稱(厭氧-缺氧-好氧法),是一種常用的污水處理工藝,可用于二級污水處理或三級污水處理,以及中水回用,具有良好的脫氮除磷效果。在傳統A2O工藝的單泥系統中高效地完成脫氮和除磷兩個過程,就會發生各種矛盾沖突,比如泥齡的矛盾、碳源競爭、硝酸鹽及溶解氧(DO)殘余干擾等。
微動力污水處理成套設備?傳統A2O工藝存在的矛盾
1、污泥齡矛盾
傳統A2/O工藝屬于單泥系統,聚磷菌(PAOs)、反硝化菌和硝化菌等功能微生物混合生長于同一系統中,而各類微生物實現其功能大化所需的泥齡不同:
1)自養硝化菌與普通異養好氧菌和反硝化菌相比,硝化菌的世代周期較長,欲使其成為優勢菌群,需控制系統在長泥齡狀態下運行。冬季系統具有良好硝化效果時的污泥齡(SRT)需控制在 30d 以上;即使夏季,若SRT<5 d,系統的硝化效果將顯得極其微弱。
2)PAOs 屬短世代周期微生物,甚至其大世代周期(Gmax)都小于硝化菌的小世代周期(Gmin)。
從生物除磷角度分析富磷污泥的排放是實現系統磷減量化的唯yi渠道。
若排泥不及時,一方面會因PAOs的內源呼吸使胞內糖原消耗殆盡,進而影響厭氧區乙酸鹽的吸收及聚-β-羥基烷酸(PHAs)的貯存,系統除磷率下降,嚴重時甚至造成富磷污泥磷的二次釋放;另一方面,SRT 也影響到系統內 PAOs 和聚糖菌(GAOs) 的優勢生長。
在30℃的長泥齡(SRT≈ 10d)厭氧環境中,GAOs 對乙酸鹽的吸收速率高于PAOs,使其在系統中占主導地位,影響 PAOs釋磷行為的充分發揮。
2、碳源競爭及硝酸鹽和DO殘余干擾
在傳統A2/O脫氮除磷系統中,碳源主要消耗于釋磷、反硝化和異養菌的正常代謝等方面,其中釋磷和反硝化速率與進水碳源中易降解部分的含量有很大關系。一般而言,要同時完成脫氮和除磷兩個過程,進水的碳氮比(BOD5 /ρ(TN))>4~5,碳磷比(BOD5 /ρ(TP))>20~30。
當碳源含量低于此時,因前端厭氧區 PAOs 吸收進水中揮發性脂肪酸(VFAs)及醇類等易降解發酵產物完成其細胞內 PHAs 的合成,使得后續缺氧區沒有足夠的優質碳源而抑制反硝化潛力的充分發揮,降低了系統對 TN 的脫除效率。
反硝化菌以內碳源和甲醇或 VFAs 類為碳源時的反硝化速率分別為 17~48 、120~900 mg/(g·d)。
因反硝化不*而殘余的硝酸鹽隨外回流污泥進入厭氧區,反硝化菌將優先于 PAOs 利用 環境中的有機物進行反硝化脫氮,干擾厭氧釋磷的正常進行,終影響系統對磷的高效去除。
一般,當厭氧區的 NO3-N 的質量濃度>1.0 mg/L 時,會對 PAOs 釋磷產生抑制,當其達到 3~4 mg/L 時,PAOs 的釋磷行為幾乎*被抑制,釋磷(PO4 3--P)速率降 至 2.4 mg/(g·d)。
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