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二級生化一體化污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:07:33瀏覽次數:1252次

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二級生化一體化污水處理設備,在分解有機污染物的過程中載體上微生物的生長會使膜逐步增厚,形成表層好氧、內層兼氧和厭氧的微生態環境,因此生物膜法具有定的厭氧降解功能。生物膜增厚至定程度會自動脫落,形成污泥,殘留或新附著在介質表面的微生物將繼續生長繁殖,形成新的生物膜。

二級生化一體化污水處理設備
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生物膜法(Biotilm techniques)是在處理廢水的反應器中添加介質(填料)作為微牛物附著的載體,在分解有機污染物過程中,微生物在介質的表面上生長繁殖,逐步形成粘液狀的膜,然后,利用固著存介質表面的這種微牛物膜來凈化污水。
在分解有機污染物的過程中載體上微生物的生長會使膜逐步增厚,形成表層好氧、內層兼氧和厭氧的微生態環境,因此生物膜法具有定的厭氧降解功能。生物膜增厚至定程度會自動脫落,形成污泥,殘留或新附著在介質表面的微生物將繼續生長繁殖,形成新的生物膜。因此生物膜法具有無需污泥回流、膜的生物活性高、反應穩定等優點。
傳統的生物膜法于1893年在英國問世,當時的水力負荷與有機負荷都較低。到20世紀60年代后期,世界各國在新型載體填料的選擇和研制以及供氧系統的改進和開發等方面取得了系列成果,極大地促進了生物膜反應器的發展。當前在世界各國推廣應用的生物膜法大致可分為三類。


(1)潤壁型生物膜法廢水和空氣沿固定或轉動的接觸介質表面的生物膜流過,例如生物濾池和生物轉盤。
(2)浸沒型生物膜法:接觸濾料*浸沒在廢水中,采用鼓風供氧,例如接觸氧化法。
(3)流動床型生物膜法附有生物膜的介質在曝氣充氧過程中懸浮流動,例如生物移動床和生物流化床等。
厭氧生物處理技術
厭氧消化工藝在其它領域(例如發酵工業、釀酒、制醬等)的應用具有悠久的歷史。但直到1 881年英國Louis Mouras開發了處理污水污泥的自動凈化器,這項技術才在水環境保護中得到應用和發展。隨后世界各國設計研制了多種早期的厭氧裝置,如化糞池、雙層沉淀池、消化池等,今天仍用于下水道污液處理和污水廠污泥消化中。
二級生化一體化污水處理設備脫氮工藝的低溫運行改進方法1菌種流加
菌種流加來源于發酵工藝的菌種擴大培養技術。在廢水脫氮工藝中,除裝置內菌種自身增殖外,流加菌種有利于加快菌體積累。廢水水質復雜,毒性物質、基質、pH、溫度等因素的不穩定,都會對功能菌造成抑制。在受抑制條件下,微生物難以生長。因此菌種流加的優勢得以體現。
菌種流加的操作靈活,不需要長期的適應調整時間,是一種應對低溫沖擊的快速有效方法,但是不能從根本上解決低溫下反應器運行效率低的問題,僅是增加反應器內功能菌的數量及其在混合污泥的比例,緩解低溫對生物處理的影響,在反應器容積有*不適合長期采用。
2接種耐冷菌
接種物對于低溫條件下厭氧反應器啟動運行具有重要的意義,耐冷菌能夠耐受溫度波動,比較適合低溫廢水的處理。如賁岳等為確保寒冷地區污水生物處理系統的有效運行,接種耐冷微生物,用于生活污水的處理,在6~10℃下,成功地去除污水中86.7%的COD。
氨氧化古菌是一類能夠在低溫下保持活性的古細菌,如果能將氨氧化古菌應用到低溫廢水的生物處理中,將會推動生物脫氮工藝的發展。這可作為今后研究的一個重要方向。
3生物固定化
經固定化處理后,微生物的抗逆性能提高,能耐受外界環境的變化,從而保持了較高的活性。此外,微生物經包埋固定后持留能力得以增強,可望實現反應器的快速啟動和高效穩定運行。


4馴化
馴化是人為的在某一特定環境條件長期處理某一微生物群體,同時不斷將它們進行移種傳代,以達到累積和選擇合適的自發突變體的一種古老育種方法。微生物的馴化是脫氮工藝運用到低溫環境中的重要措施,使微生物體內的酶和細胞膜的脂類組成能夠適應低溫環境,并能在低溫條件下發揮作用。
4.1逐步馴化
逐步馴化即逐步較緩慢地將工藝溫度由適宜溫度降至目標溫度,在馴化微生物適應當前溫度下再將其溫度降低,進一步馴化。尚會來等采用馴化方式,逐步降低溫度,每降1℃就穩定一個多月,半年后不刻意控制溫度,經歷了冬季10℃的低溫,成功地穩定了常溫、低溫短程硝化反硝化,亞硝化率始終維持在78.8%以上。
4.2直接馴化
直接馴化就是將反應系統直接置于目標溫度下進行馴化。K.Isaka等研究了在適度的低溫下,厭氧生物濾池中利用厭氧氨氧化實現高效的脫氮。通過直接將接種污泥置于20~22℃的環境下培養,在經過446d后,NLR達到8.1kg/(m3?d)。
以往的研究表明,微生物對溫度的逐步降低較為適應,如若溫度突然降低,則易引起系統的失穩;但直接將溫度降至目標溫度,馴化的時間可能會更短一些。對此尚需系統的研究來論證,試驗現象背后的機理仍有待揭示。
 

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