每天處理40立方米一體化污水處理設備
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生物脫氮的基本原理是在將有機氮轉化為氨態(tài)氮的基礎上,先利用好氧段經硝化作用,由硝化細菌和亞硝化細菌的協同作用,將氨氮通過反硝化作用轉化為亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮,即將NH3轉化為NO2--N和NO3--N。在缺氧條件下通過反硝化作用,以硝酸鹽氮為電子受體,以有機物為電子供體進行厭氧呼吸,并有外加碳源提供能量,將硝氮轉化為氮氣,即,將NO2--N(經反亞硝化)和NO3--N(經反硝化)還原為氮氣,溢出水面釋放到大氣,參與自然界氮的循環(huán)。水中含氮物質大量減少,降低出水的潛在危險性,達到從廢水中脫氮的目的。
由此可見,生物脫氮系統中硝化與反硝化反應需要具備如下條件:硝化階段:足夠的溶解氧(DO)值在2mg/L以上,合適的溫度,20℃,不低于10℃,足夠長的污泥泥齡,合適的pH條件。反硝化階段:硝酸鹽的存在,缺氧條件(DO)值在0.5mg/L左右,充足的碳源(能源),合適的pH條件。通過上述原理,可組成缺氧與好氧池,即所謂A/O系統。
AO工藝法也叫厭氧-好氧工藝法,A(Anacrobic)是厭氧段,用與脫氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有機物。
A/O法生物去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的條件下(O段),被硝化菌硝化為硝態(tài)氮,大量硝態(tài)氮回流至A段,在缺氧條件下,通過兼性厭氧反硝化菌作用,以污水中有機物作為電子供體,硝態(tài)氮作為電子受體,使硝態(tài)氮波還原為無污染的氮氣,逸入大氣從而達到終脫氮的自的。
A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養(yǎng)菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段異養(yǎng)菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養(yǎng)菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態(tài)氮(N2)完成C、N、O在生態(tài)中的循環(huán),實現污水無害化處理。
A/O法脫氮工藝的特點:
(a)流程簡單,勿需外加碳源與后曝氣池,以原污水為碳源,建設和運行費用較低;
(b)反硝化在前,硝化在后,設內循環(huán),以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應充分;
(c)曝氣池在后,使反硝化殘留物得以進一步去除,提高了處理水水質;
(d)A段攪拌,只起使污泥懸浮,而避免DO的增加。O段的前段采用強曝氣,后段減少氣量,使內循環(huán)液的DO含量降低,以保證A段的缺氧狀態(tài)。
射流曝氣器既不是一種氣泡擴散裝置,也不是一種機械曝氣設備,而是介于這二者之間的一種設備,利用氣泡擴散和水力剪切這兩個作用達到曝氣和混合的目的。在射流曝氣器混合部內,由于射流的紊動及能量交換作用,形成劇烈的混摻現象,不僅在瞬間完成了氧氣從氣相向液相中的轉移,而且射流曝氣工作水流為進水和回流污泥的混合液,因此在射流器混合部內迅速地進行著泥(微生物)、水(有機物)、氣(溶解氧)三者間的傳質與生化反應,這是一個在特定條件下發(fā)生的快速生物反應與傳質的綜合過程,是與其它任何活性污泥法不同的。 根據供氣方式的不同,射流曝氣可分為兩大類。
? (1)強制供氣:即用鼓風機向射流器供給空氣,其特點是:空氣由鼓風機供給,空氣量的控制比較方便,可以根據需要把射流器安裝在曝氣池的底部、頂部等不同的位置,射流器數量多,一般淹沒在水中,安裝與維修不方便。
? (2)自吸(負壓)供氣:由射流器噴嘴噴出的高速射流,使吸氣室形成負壓,將空氣吸人,這種射流器通常稱為自吸式射流器,其特點是不需要鼓風設備。 根據結構分類: (1)單級:又分為單噴嘴和多噴嘴兩種形式。
? (2)多級:一般是兩級。第yi級吸氣后,液氣混合流在第二級再吸氣,這樣充分利用射流能量。
環(huán)流式好氧反應器
環(huán)流式好氧反應器是利用反應器的結構,使氣體在反應器中循環(huán)流動,增加反應器中水流和氣泡的停留時間,提高氣體的傳遞效率,以增加液體中氧含量的系統。 供氣方式含有兩大類。
? (1)傳統膜式曝氣:即用鼓風機向曝氣器供給空氣。
? (2)轉刷曝氣器:轉刷在曝氣的同時,推動水體流動,形成環(huán)流
厭氧生物處理是有機物在無氧的條件下,借助轉性厭氧菌和兼性厭氧菌的作用下,將大部分的有機物轉化為甲烷,二氧化碳,水等簡單小分子有機物。也稱厭氧消化、厭氧發(fā)酵或厭氧穩(wěn)定技術。厭氧處理后的污泥和消化液可用于農田作為肥料。
每天處理40立方米一體化污水處理設備厭氧生物處理的顯著優(yōu)點是:①處理過程消耗的能量少,約為需氧生物處理的1/10至1/6,同時可產生沼氣作為能源。每千克化學需氧量 (COD)基質一般可產沼氣0.5~0.7米3,含甲烷約50~70%。②有機物的去除率高,一般能達到85%以上。③厭氧條件下去除每克COD基質能獲得自由能100~300卡,只有需氧條件下的1/10,因此只有少量有機物被同化為菌體,所以沉淀的污泥量少,而且污泥較易脫水,是肥料。④厭氧處理過程中由于缺氧、游離氨和溫度等因素的作用,可殺死污水和污泥中的病原菌、病毒和寄生蟲卵。⑤一般不需投加氮、磷等營養(yǎng)物質。
缺點是:①經厭氧生物處理后的廢水還存在一定的BOD及COD,必須再進行需氧生物處理才能達到排放標準。②厭氧降解的終產物中有少量氨和硫化氫,出水有臭味,因此出水在排放前還要進行需氧生物處理。③厭氧菌繁殖較慢,因此處理構筑物的投產起動時間長。④厭氧菌對環(huán)境條件要求嚴格,對毒物敏感,因此對操作要求較嚴。
好氧生物處理是在有游離氧(分子氧)存在的條件下,好氧微生物降解有機物,使其穩(wěn)定、無害化的處理方法。微生物利用·廢水中存在的有機污染物(以溶解狀與膠體狀的為主),作為營養(yǎng)源進行好氧代謝。這些高能位的有機物質經過一系列的生化反應,逐級釋放能量,終以低能位的無機物質穩(wěn)定下來,達到無害化的要求,以便返回自然環(huán)境或進一步處置。好氧生物處理的反應速度較快,所需的反應時間較短,故處理構筑物容積較小。且處理過程中散發(fā)的臭氣較少。所以,目前對中、低濃度的有機廢水,或者說BOD濃度小于500mg/L的有機廢水,基本上采用好氧生物處理法。