阜新一體化污水處理設(shè)備生物膜法生物膜的組成在生物膜上由細(xì)菌及其它各種微生物組成的生態(tài)系統(tǒng)以及生物膜對有機(jī)物的降解功能都達(dá)到了平衡和穩(wěn)定。對于城市污水,在20°C條件下,生物膜從開始形成到成熟,一般需要30天左右。
產(chǎn)品時間:2024-09-08
阜新一體化污水處理設(shè)備
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水解(酸化)是厭氧消化過程的*、二兩個階段。但水解(酸化)-好氧處理工藝中的水解(酸化)段和厭氧消化的目標(biāo)不同,因此是兩種不同的處理方法。
水解(酸化)-好氧處理系統(tǒng)中的水解(酸化)段的目的,對于城市污水是將原水中的非溶解態(tài)有機(jī)物截留并逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙鈶B(tài)有機(jī)物;對于工業(yè)廢水處理,主要是將其中難生物降解物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到馕镔|(zhì),提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的好氧生物處理。水解工藝的開發(fā)過程是從低濃度城市污水開始的,與高濃度廢水的厭氧消化中的水解、酸化過程是不同的。在連續(xù)厭氧過程中水解、酸化的目的是為混合厭氧消化過程中的甲烷化階段提供基質(zhì)。而兩相厭氧消化中的產(chǎn)酸段(產(chǎn)酸相)是將混合厭氧消化中的產(chǎn)酸段和產(chǎn)甲烷段分開,。因此,盡管水解(酸化)-好氧處理工藝中的水解(酸化)段、兩相法厭氧發(fā)酵工藝中的產(chǎn)酸相和混合厭氧消化工藝中的產(chǎn)酸過程均產(chǎn)生有機(jī)酸,但是由于三者的處理目的的不同,各自的運(yùn)行環(huán)境和條件有著明顯的差異,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)氧化還原電位(Eh)不同
在混合厭氧消化系統(tǒng)中,由于完成水解、酸化的微生物和產(chǎn)甲烷微生物共處于同一個反應(yīng)器中,整個反應(yīng)器的氧化還原電位(Eh)的控制必須首先滿足對Eh要求嚴(yán)格的甲烷菌,一般為300mV以下,因此,系統(tǒng)中的水解(酸化)微生物也是在這一電位值下工作的。而兩相厭氧消化系統(tǒng)中,產(chǎn)酸相的氧化還原電位一般控制在-300—-100mV之間。水解(酸化)-好氧處理工藝中的水解(酸化)段為一典型的兼性過程,只要Eh控制在0mV左右,該過程即可孫里進(jìn)行。
(2)pH值不同
在厭氧消化系統(tǒng)中,消化液的pH值控制在甲烷菌生長的pH值范圍,一般為6.8-7.2。在兩相厭氧消化系統(tǒng)中,產(chǎn)酸相的pH值一般控制在6.0-6.5之間,在酸化反應(yīng)器pH值降低時,丙酸的相對含量增大,而丙酸對后續(xù)的甲烷相中的產(chǎn)甲烷菌將產(chǎn)生強(qiáng)烈的抑制作用。對于水解(酸化)-好氧處理系統(tǒng)來說,由于濃度低不存在酸的抑制問題,因此,可以不控制pH值的范圍,一般pH在6.5-7.5之間。
(3)溫度不同
三種工藝對溫度的控制也不同,通常厭氧消化系統(tǒng)以及兩相厭氧消化系統(tǒng)的溫度均嚴(yán)格控制,要么中溫消化(30-35℃),要么高溫消化(50-55℃)。而水解處理工藝對溫度無特殊要求,通常在常溫下運(yùn)行,也可獲得較為滿意的水解(酸化效果)。
由于反應(yīng)條件不同,三種工藝系統(tǒng)種優(yōu)勢菌群也不相同。在厭氧消化系統(tǒng)種,由于嚴(yán)格地控制在厭氧條件下,系統(tǒng)中的優(yōu)勢菌群為專性厭氧菌,因此完成水解(酸化)的微生物主要為厭氧微生物。水解(酸化)工藝控制在兼性條件下,系統(tǒng)中的優(yōu)勢菌群也是厭氧微生物,但以兼性微生物為主,完成水解(酸化)過程的微生物相應(yīng)也主要為厭氧(兼性)菌。對于兩相厭氧消化系統(tǒng)中的產(chǎn)酸相,微生物的優(yōu)勢菌群隨控制的氧化還原電位不同而變化。當(dāng)控制的電位較低時,完成水解、產(chǎn)酸的微生物主要為厭氧菌;當(dāng)控制的電位較高時,則完成水解、產(chǎn)酸的微生物主要為兼性菌。
生物膜法特點(diǎn)
1、 生物相方面的特征:
(1)微生物多樣化
(2) 生物的食物鏈長
(3) 能夠存活世代時間較長的微生物
(4) 分段運(yùn)行與優(yōu)占種屬
2、處理工藝方面的特征:
(1)對水質(zhì)、水量變動有較強(qiáng)的適應(yīng)性
(2)污泥沉降性能良好,宜于固液分離
(3)能夠處理低濃度的污水
(4)易于維護(hù)運(yùn)行、節(jié)能
生物膜法基本特征
在污水處理構(gòu)筑物內(nèi)設(shè)置微生物生長聚集的載體(一般稱填料),在充氧的條件下,微生物在填料表面聚附著形成生物膜,經(jīng)過充氧(充氧裝置由水處理曝氣風(fēng)機(jī)及曝氣器組成)的污水以一定的流速流過填料時,生物膜中的微生物吸收分解水中的有機(jī)物,使污水得到凈化,同時微生物也得到增殖,生物膜隨之增厚。當(dāng)生物膜增長到一定厚度時,向生物膜內(nèi)部擴(kuò)散的氧受到限制,其表面仍是好氧狀態(tài),而內(nèi)層則會呈缺氧甚至厭氧狀態(tài),并終導(dǎo)致生物膜的脫落。隨后,填料表面還會繼續(xù)生長新的生物膜,周而復(fù)始,使生物膜法污水得到凈化。
微生物在填料表面聚附著形成生物膜后,由于生物膜的吸附作用,其表面存在一層薄薄的水層,水層中的有機(jī)物已經(jīng)被生物膜氧化分解,故水層中的有機(jī)物濃度濃度比進(jìn)水要低得多,當(dāng)廢水從生物膜表面流過時,有機(jī)物就會從運(yùn)動著的廢水中轉(zhuǎn)移到附著在生物膜表面的水層中去,并進(jìn)一步被生物膜所吸附,同時,空氣中的氧也經(jīng)過廢水而進(jìn)入生物膜水層并向內(nèi)部轉(zhuǎn)移。
生物膜上的微生物在有溶解氧的條件下對有機(jī)物進(jìn)行分解和機(jī)體本身進(jìn)行新陳代謝,因此產(chǎn)生的二氧化碳等無機(jī)物又沿著相反的方向,即從生物膜經(jīng)過附著水層轉(zhuǎn)移到流動的廢水中或空氣中去。這樣一來,出水的有機(jī)物含量減少,廢水得到了凈化。
在小規(guī)模分散型污水處理中大量使用生物膜污水處理工藝,比使用活性污泥工藝更有優(yōu)勢,具體體現(xiàn)在:①微生物相方面,各種生物膜工藝中參與凈化反應(yīng)的微生物多樣化,微生物的食物鏈較長,世代時間較長的微生物易于存活,在分段運(yùn)行中每段都能夠形成優(yōu)勢菌種;② 在處理工藝上,各種生物膜工藝對水質(zhì)水量變化均有較強(qiáng)的適應(yīng)性,污泥沉降性能良好、易于固液分離,能夠處理低濃度的污水,易于維護(hù)、節(jié)能。
人工生態(tài)綠地與傳統(tǒng)工藝的區(qū)別
常規(guī)的工藝是指混凝土結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑物,利用生物膜法/活性污泥法等生物降解技術(shù)處理污水的工藝,與人工生態(tài)綠地的對比如下所示:
(1)占地面積,土地的使用
常規(guī)工藝由于采用的是混凝土的結(jié)構(gòu),處理設(shè)施部分的占地很難被再次利用,即使是做成地埋式的結(jié)構(gòu),由于表面是混凝土地面,只能作為一些停車用地,不能用做綠地。而人工生態(tài)綠地則采用綠地凈化的形式,占用的土地可以*還與綠地,其污水處理的實(shí)質(zhì)就是不僅處理污水,還建設(shè)部分的綠地,減輕了小區(qū)綠地建設(shè)的負(fù)擔(dān)。
(2)動力消耗,運(yùn)行費(fèi)用
常規(guī)工藝由于采用的是鼓風(fēng)機(jī)充氧的技術(shù),這就要消耗很大的動能(電力消耗),一個上萬噸的污水處理廠光動能消耗要在0.3元/噸污水,加上另外的藥劑、人工費(fèi)用,每噸水的處理費(fèi)用在0.4元左右。而人工綠地,由于采用植物能以及植物生態(tài)群落的生物能,只是在預(yù)處理池部分消耗極少的動能(曝氣機(jī)、水泵),因此整個系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用是相當(dāng)?shù)牡停繃嵥奶幚碣M(fèi)用在0.1元左右,若出水標(biāo)準(zhǔn)低一些,預(yù)處理采用厭氧處理技術(shù),則幾乎可以達(dá)到零運(yùn)行費(fèi)用。有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項(xiàng)目服務(wù)平臺咨詢具備類似污水處理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。
(3)管理操作,運(yùn)行維護(hù)
常規(guī)工藝是經(jīng)過幾十年發(fā)展起來的比較機(jī)械化的處理工藝,整個處理系統(tǒng)不僅包括微生物系統(tǒng),還有許多的儀表、電器控制、測量儀器的控制,因此對于整個系統(tǒng)管理人員,需要經(jīng)過比較專業(yè)的培訓(xùn)才能有效地管理整個系統(tǒng)。這個情況與小區(qū)的實(shí)際情況不很相符。人工綠地處理系統(tǒng)只有一個電控箱,水泵、曝氣機(jī)通過自動控制來實(shí)現(xiàn),不必配備專業(yè)的管理人員,只要不定期檢查即可以完成所有的維護(hù)和管理工作。?