景區(qū)公廁污水處理設(shè)備活性污泥工藝是目前應(yīng)用較廣泛的廢水生物處理技術(shù), 它利用活性污泥(微生物聚集體)去除水中的各種污染物.活性污泥法廢水處理工藝中, 二沉池內(nèi)的活性污泥通過絮凝和沉淀實(shí)現(xiàn)泥水分離, 是決定出水水質(zhì)、保證廢水處理構(gòu)筑物內(nèi)持有穩(wěn)定數(shù)量微生物的關(guān)鍵步驟之一.
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
景區(qū)公廁污水處理設(shè)備
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投加細(xì)微顆粒物
Lettinga等人研究表明粘土和其他無機(jī)顆粒似乎對顆粒污泥的形成有害。他們的實(shí)踐表明:在無分散無機(jī)物質(zhì)中能形成很好的顆粒污泥,顆粒揮發(fā)性固體含量很高。
另一種觀點(diǎn)認(rèn)為:有助于懸浮污泥形成顆粒的因素之一是存在微生物能附著生長的晶核或生物載體。細(xì)胞附著在這些顆粒上是顆?;?步。第二步是在惰性載體上形成致密和厚實(shí)的生物膜。所以,添加惰性載體的UASB反應(yīng)器中污泥顆?;^程可解釋為生物膜形成現(xiàn)象。
周律在反應(yīng)器中投加了少量陶粒、顆?;钚蕴康?啟動(dòng)時(shí)間明顯縮短,這部分細(xì)顆粒物的體積約占反應(yīng)器有效容積的2%~3%。用石化廠含有機(jī)氯化物的廢水進(jìn)行對比實(shí)驗(yàn)表明,在其它條件相同時(shí),投加粒徑小于0.4mm的顆?;钚蕴亢?啟動(dòng)時(shí)間幾乎縮短了一半。啟動(dòng)階段投加的細(xì)顆粒物似乎僅起著初期顆粒污泥晶核的作用,這是利用顆粒物的表面性質(zhì),在短期內(nèi)加快那些易于形成顆粒污泥的細(xì)菌在細(xì)顆粒物表面的富集。另外,初期投加細(xì)顆粒物后,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和最大有機(jī)負(fù)荷都有明顯的提高。實(shí)驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn),以前啟動(dòng)UASB反應(yīng)器時(shí)要求嚴(yán)格的水力負(fù)荷和有機(jī)負(fù)荷控制,在投加細(xì)顆粒物后這些控制措施顯得并不重要了。
Huishoff Pol說明了惰性載體顆粒在顆?;^程中的重要性。當(dāng)從接種生活污水污泥中去除惰性顆粒(尺寸為40-100μm),在不去除惰性顆粒的分散污泥顆?;璧臅r(shí)間內(nèi)沒有觀察到顆?;M粚W(xué)者觀察到添加水-無煙煤顆粒(尺寸為0.25-0.42mm)顯著減少中溫條件下顆?;钑r(shí)間。Yoda等報(bào)道當(dāng)添加100μm粉末沸石作為載體比無沸石時(shí)顆粒污泥形成得快。
生物濾池作為生物膜反應(yīng)器的經(jīng)典形式之一, 已經(jīng)成為一種成熟的工藝.近年來, 伴隨各種新型脫氮途徑的提出, 如異養(yǎng)硝化、好氧反硝化、同步硝化-反硝化、短程硝化-反硝化等, 研究者們將傳統(tǒng)生物濾池不斷進(jìn)行改進(jìn), 開發(fā)出許多新型生物濾池, 并在各類廢水處理中得到了應(yīng)用.然而, 這些新型生物濾池仍然缺乏設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn), 且無詳細(xì)明確的工藝設(shè)計(jì)準(zhǔn)則.生物脫氮是去除氮素的主要途徑之一.強(qiáng)化生物脫氮的關(guān)鍵在于調(diào)控系統(tǒng)內(nèi)部的氧化還原條件及優(yōu)化原水中有機(jī)碳源的利用, 而且系統(tǒng)的水力停留時(shí)間、反應(yīng)溫度、進(jìn)水理化特征等也都與脫氮效率密切相關(guān).
水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水通常富含氮、磷、有機(jī)物等, 極易對地表水造成富營養(yǎng)化.削減養(yǎng)殖廢水氮磷排放、開發(fā)適宜處理技術(shù)、提高水資源使用效率已成為我國發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)當(dāng)務(wù)之急.鑒于此, 作者設(shè)計(jì)了曝氣垂直流濾池(aerated vertical-flow filter, AVF)+折流式水平流濾池(baffled horizontal-flow filter, BHF)的組合系統(tǒng), 將前者的強(qiáng)硝化功能與后者的優(yōu)勢反硝化功能有機(jī)結(jié)合.同時(shí), 通過設(shè)計(jì)不同的水力負(fù)荷及分流比來分別調(diào)控系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間及對原水中碳源的利用, 最終達(dá)到高效脫除養(yǎng)殖廢水中氮磷、有機(jī)物的目的.本研究通過全面分析組合系統(tǒng)的凈化效能與影響因素的關(guān)系, 探究組合系統(tǒng)的凈化機(jī)制, 以期為該組合系統(tǒng)在養(yǎng)殖廢水處理中的應(yīng)用提供依據(jù).
投加無機(jī)絮凝劑或高聚物
為了保證反應(yīng)器內(nèi)的生長條件,必要時(shí)可改變廢水的成分,其方法是向進(jìn)水中投加養(yǎng)分、維生素和促進(jìn)劑等。Macarie和Guyot研究發(fā)現(xiàn),在處理生物難降解有機(jī)污染物亞甲基安息香酸廢水時(shí),向廢水中投加FeSO4和生物易降解培養(yǎng)基后,可以有效地降低原系統(tǒng)的氧化還原能力,達(dá)到一個(gè)合適的亞甲基源水平,縮短UASB的啟動(dòng)時(shí)間。
Imai研究了向接種污泥中添加吸水性聚合物(WAP)的作用。WAP主要成分為丙烯酸顆粒樹脂,具有可供微生物附著的高的比表面和復(fù)雜網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。而且密度低(濕密度1.0g/ml),與砂及其他物質(zhì)相比提高了顆粒與微生物間的接觸,明顯強(qiáng)化了以葡萄糖或VFA為基質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室規(guī)模和中試規(guī)模UASB反應(yīng)器的顆粒化過程。在顆粒污泥形成之后WAP被厭氧微生物慢慢降解,這造成顆粒分裂成多個(gè)小碎塊,然后再次生長為成熟顆粒。逐漸地,所有顆粒被降解。根據(jù)試驗(yàn)提出用于強(qiáng)化顆粒化過程的反應(yīng)器體積內(nèi)WAP投加量為約750mg/L。