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萍鄉(xiāng)一體化污水處理設(shè)備

簡要描述:

萍鄉(xiāng)一體化污水處理設(shè)備傳統(tǒng)潛流人工濕地主要通過濕地植物根系泌氧獲得可利用的溶解氧,但由于根系泌氧量有限,很難滿足有機物降解、硝化作用等好氧生化過程對氧的需求。連續(xù)曝氣運行方式可有效提高潛流人工濕地有機物和氨氮((NH4+-N)的去除率,但是濕地內(nèi)高溶解氧環(huán)境導(dǎo)致反硝化過程受到抑制,總氮(TN)去除率較低。

產(chǎn)品時間:2024-09-07

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萍鄉(xiāng)一體化污水處理設(shè)備

萍鄉(xiāng)一體化污水處理設(shè)備

 兼氧微生物可適應(yīng)COD濃度較高的廢水,進(jìn)水COD濃度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;而好氧微生物只能適應(yīng)于COD濃度較低的廢水,進(jìn)水COD濃度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化處理和好氧生化處理的時間都不太長,一般都在12-24小時。人們利用兼氧生化和好氧生化之間的差別和相同之長,將兼氧生化處理和好氧生化處理組合起來,讓COD濃度較高的廢水先進(jìn)行兼氧生化處理,再讓兼氧池的處理出水作為好氧池的進(jìn)水,這樣的組合處理可以減少生化池的容積,既節(jié)省了環(huán)保投資又減少了日常的運行費用。 
厭氧生化處理與兼氧生化處理的原理和作用是一樣的。厭氧生化處理與兼氧生化處理的不同之處是:厭氧微生物繁殖生長及其對有機物質(zhì)降解處理的過程中不需要任何氧,而且厭氧微生物可適應(yīng)更高COD濃度的廢水(4000-10000mg/L)。厭氧生化處理的缺點是生化處理時間很長,廢水在厭氧生化池內(nèi)的停留時間一般需要40小時以上。 


生物處理在廢水處理工程上有哪些應(yīng)用? 
生物處理在廢水處理工程上應(yīng)用得*泛實用的技術(shù)有二大類:一類叫做活性污泥法,另一類叫做生物膜法。 
活性污泥法是以懸浮狀生物群體的生化代謝作用進(jìn)行好氧的廢水處理形式。微生物在生長繁殖過程中可以形成表面積較大的菌膠團(tuán),它可以大量絮凝和吸附廢水的懸浮的膠體狀或溶解的污染物,并將這些物質(zhì)吸收入細(xì)胞體內(nèi),在氧的參與下,將這些物質(zhì)*氧化放出能量、CO2和H2O?;钚晕勰喾ǖ奈勰酀舛纫话阍?g/L。 
而在生物膜法中,微生物附著在填料的表面,形成膠質(zhì)相連的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮狀結(jié)構(gòu),微孔較多,表面積很大,具有很強的吸附作用,有利于微生物進(jìn)一步對這些被吸附的有機物分解和利用。在處理過程中,水的流動和空氣的攪動使生物膜表面和水不斷接觸,廢水中的有機污染物和溶解氧為生物膜所吸附,生物膜上的微生物不斷分解這些有機物質(zhì),在氧化分解有機物質(zhì)的同時,生物膜本身也不斷新陳代謝,衰老的生物膜脫落下來被處理出水從生物處理設(shè)施中帶出并在沉淀池中與水分離。生物膜法的污泥濃度一般在6-8g/L。 
為了提高污泥濃度,進(jìn)而提高處理效率,可以將活性污泥法與生物膜法結(jié)合起來,即在活性污泥池中添加填料,這種既有掛膜的微生物又有懸浮微生物的生物反應(yīng)器稱為復(fù)合式生物反應(yīng)器,它具有很高的污泥濃度,一般在14g/L左右。 

膜生物反應(yīng)器(MBR)是一種高效的污水處理工藝,而微生物燃料電池(MFC)能利用NO3-作為電子受體進(jìn)行脫氮。為解決膜生物反應(yīng)器(MBR)脫氮效率低和膜污染問題,建立了一套能夠進(jìn)行脫氮、有效抑制膜污染的一體式MFC-好氧MBR新工藝。以開路MFC-MBR反應(yīng)器為對照,對耦合系統(tǒng)中污水處理效果、膜污染情況進(jìn)行研究。
研究表明,2套系統(tǒng)的COD去除率均超過88%,對NH4-N的去除均達(dá)到99%。閉路MFC-MBR系統(tǒng)TN去除率達(dá)到69.4%,高于開路系統(tǒng)的55.3%。混合液的MLVSS/MLSS穩(wěn)定在88%左右,同時耦合系統(tǒng)能夠改善污泥混合液的性質(zhì),zeta電位的值和粘度較開路系統(tǒng)有所減少,污泥顆粒平均體積粒徑(233.482 μm)較開路系統(tǒng)(94.877 μm)有明顯增加,膜清洗周期延長了41.17%。

膜生物反應(yīng)器(MBR)是一種將生物反應(yīng)原理和膜過濾相結(jié)合的污水處理工藝。與傳統(tǒng)的活性污泥法相比,MBR有良好的出水水質(zhì)、較低的污泥產(chǎn)率及耐沖擊負(fù)荷等優(yōu)點。但MBR運行過程中能耗較高,膜污染比較嚴(yán)重,已成為MBR應(yīng)用的瓶頸。除此之外,由于系統(tǒng)好氧環(huán)境的存在,使得反硝化速率受到限制,對總氮去除不理想。為了提高M(jìn)BR的脫氮效率,國內(nèi)外學(xué)者對MBR工藝進(jìn)行了許多改造,主要有前置反硝化+好氧硝化MBR兩級工藝,SBR+膜分離工藝,間歇曝氣MBR工藝。
在污染控制方面,國內(nèi)外主要從膜材料、反應(yīng)器運行條件和活性污泥混合液特性等3個方面展開研究。
生物陰極型微生物燃料電池是一種利用微生物作為催化劑來實現(xiàn)陰極電子受體還原的新型微生物燃料電池,它能在降低微生物燃料電池成本的同時在陰極實現(xiàn)特殊污染物的去除。其中以硝態(tài)氮為電子受體的生物陰極微生物燃料電池電池更引起了人們的關(guān)注,利用這個特點可以進(jìn)行生物脫氮。

微生物在鹽水溶液中的情況與滲透壓的實驗是相似的。微生物的單位結(jié)構(gòu)是細(xì)胞,細(xì)胞壁相當(dāng)于半滲透膜,在氯離子濃度小于等于2000mg/L時,細(xì)胞壁可承受的滲透壓為0.5-1.0大氣壓,即使加上細(xì)胞壁和細(xì)胞質(zhì)膜有一定的堅韌性和彈性,細(xì)胞壁可承受的滲透壓也不會大于5-6大氣壓。但當(dāng)水溶液中的氯離子濃度在5000mg/L以上時,滲透壓大約將增大至10-30大氣壓,在這樣大的滲透壓下,微生物體內(nèi)的水分子會大量滲透到體外溶液中,造成細(xì)胞失水而發(fā)生質(zhì)壁分離,嚴(yán)重者微生物死亡。在日常生活中,人們用食鹽(氯化鈉)腌漬蔬菜和魚肉,滅菌防腐保存食物,就是運用了這個道理。工程經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明:當(dāng)廢水中的氯離子濃度大于2000mg/L時,微生物的活性將受到抑止,COD去除率會明顯下降;當(dāng)廢水中的氯離子濃度大于8000mg/L時,會造成污泥體積膨脹,水面泛出大量泡沫,微生物會相繼死亡。 
不過,經(jīng)過長期馴化,微生物會逐漸適應(yīng)在高濃度的鹽水中生長繁殖。目前已經(jīng)有人馴化出能夠適應(yīng)10000mg/L以上氯離子或硫酸根濃度的微生物。 

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