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微动力污水处理一体化系统
  • 发布日期:2019-08-17      浏览次数:693
    • 微动力污水处理一体化系统

      推流式活性污泥法
      推流式活性污泥法,又称为传统活性污泥法。推流式曝气池表面呈长方形,在曝气和水力条件的推动下,曝气池中的水流均匀地推进流动,废水从池首端进入,从池尾端流出,前段液流与后段液流不发生混合。
      在曝气过程中,从池首至池尾,随着环境的变化,生物反应速度是变化的,F/M值也是不断变化的,微生物群的量和质不断地变动,活性污泥的吸附、絮凝、稳定作用不断地变化,其沉降-浓缩性能也不断地变化。
      推流式曝气的特点是:①废水浓度自池首至池尾是逐渐下降的,由于在曝气池内存在这种浓度梯度,废水降解反应的推动力较大,效率较高;②推流式曝气池可采用多种运行方式;③对废水的处理方式较灵活。但推流式曝气也有一定的缺点,由于沿池长均匀供氧,会出现池首曝气不足,池尾供气过量的现象,增加动力费用。


      推流式曝气池一般建成廊道型,根据所需长度,可建成单廊道、二鹿道或多廊道。廊道的长宽比一般不小于5:1,以避免短路。
      吸附-再生活性污泥法又称生物吸附法或接触稳定法。这种运行方式的主要特点是将活性污泥对有机污染物降解的两个过程一吸附、代谢,分别在各自的反应器内进行。

      微动力污水处理一体化系统废水在再生池得到充分再生,具有很强活性的活性污泥同步进入吸附池,两者在吸附池中充分接触,废水中大部分有机物被活性污泥所吸附,废水得到净化。由二次沉淀池分离出来的污泥进入再生池,活性污泥在这里将所吸附的有机物进行代谢活动,使有机物降解,微生物增殖,微生物进人内源代谢期,污泥的活性、吸附功能得到充分恢复,然后再与废水一同进入吸附池。
      吸附-再生活性污泥法的特点是:①废水与活性污泥在吸附池的接触时间较短,吸附池容积较小,由于再生池接纳的仅是浓度较高的回流污泥,因此,再生池的容积亦小,吸附池与再生池容积之和仍低于传统法曝气池的容积;②本方法能承受一定的冲击负荷,当吸附池的活性污泥遭到破坏时,可由再生池内的污泥予以补救。
      纯氧曝气活性污泥法
      纯氧曝气又称富氧曝气,与空气曝气相比,具有以下几个特点:
      (1)空气中含氧一般为21%,一般纯氧中含氧为90%~95%,而氧的分压纯氧比空气高4.4~4.7倍,因此纯氧曝气能大大提高氧在混合液中的扩散能力;
      (2)氧的利用率可髙达80%~90%,而空气曝气活性污泥法仅10%左右,因此达到同等氧浓度所需的气体体积可大大减少;
      (3)活性污泥浓度(MLSS)可达4000~7000mg/L,故在相同有机负荷时,容积负荷可大大提高;
      (4)污泥指数低,仅100左右,不易发生污泥膨胀;


      (5)处理效率高,所需的曝气时间短;
      (6)产生的剩余污泥量少。
      纯氧曝气池有三类:①多级密封式,氧从密闭顶盖引入池内,污水从级逐级推流前进,氧由离心压缩机经中空轴进入回转叶轮,它使池中污泥与氣保持充分混合与接触,使污泥能极大地吸收氧,未用尽的氧与生化反应代谢产物从后一级排出;②对旧曝气池进行改造,池上设幕蓬,既通入纯氧,又输入压缩空气,部分尾气外排,也可循环回用;③敞开式纯氧曝气池。

      微动力污水处理一体化系统氧化沟的工艺运行特点主要有以下几方面。
      (1)预处理得到简化
      由于氧化沟的水力停留时间和污泥龄一般较其他生物处理法长,因此悬浮有机物和溶解性有机物可同时得到较*的去除,因而经氧化沟处理后的剩余污泥已得到高度稳定。所以氧化沟通常不必设初沉池,也不需要进行厌氧硝化,可直接进行浓缩与脱水。
      (2)占地小
      由于在工艺流程中省去了初沉池、污泥消化系统,甚至还省去了二沉池和污泥回流装置,因此污水厂总占地面积不仅没有增大,相反还可缩小。
      (3)流态的特征呈推流式
      由于环形曝气的特点,使氧化沟具有推流特性,溶解氧浓度在沿池长方向呈浓度梯度,并形成好氧、缺氧和厌氧条件,因此通过合理的设计与控制,氧化沟系统可以取得较好的除磷脱氮效果。
      (4)取消二沉池使工艺更简化
      通过将氧化沟和二沉池合建的一体设计形式,可取消二沉池,从而可大大简化处理流程。
      同活性污泥法一样,氧化沟的型式和构造也是多种多样的,自从座氧化沟问世以来,氧化沟已演变成多种工艺方法和设备。
      ①卡鲁塞尔氧化沟
      主要应用立式低速表面曝气器供氧并推动水流前进,为适应脱磷脱氮的要求,目前又开发了卡鲁塞尔2000等类型的氧化沟;

      缺氧池---有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。
      水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右,但这是产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。一般不选用微孔曝气器作为池底的曝气器。
      好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物; 厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物; 缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。

      不同的氧环境有不同的微生物群,微生物也会在环境改变的时候改变行为,从而达到去除不同的污染物质的目的。
      好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的*,这样才能是微生物具有大效益的进行有氧呼吸。
      厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。
      水解酸化的产物主要是小分子有机物,使废水中溶解性有机物显著提高,而微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内,而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。例如天然胶联剂(主要为淀粉类),首先被转化为多糖,再水解为单糖。纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖与葡萄糖。半纤维素被聚木糖酶等水解成低聚糖和单糖。

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