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30立方/天地埋式污水處理設備工藝
閱讀:93 發布時間:2019-9-2830立方/天地埋式污水處理設備工藝
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生物法是利用微生物酶來氧化或還原染料分子,破壞其不飽和鍵及發色基團,從而達到處理目的的一種印染廢水處理方法。目前,生物處理法是國內外應用較多的印染廢水處理方法。常用的生物處理法主要有好氧法和厭氧法。好氧法常見的有活性污泥法和生物膜法。此外還有AB法、SBR法、AO法、A20法、氧化溝法等。生物膜法又包括生物接觸氧化法、生物轉盤、生物濾池等。以上各種工藝各有其優點和不足之處,通過對國內70多個印染廠進行調查發現,早期的印染廢水處理工程中,活性污泥法的使用為普遍,由于生物接觸氧化法兼有活性污泥法與生物膜法兩種處理法的優點,是通過強化充氧及微生物降解作用以提高處理效率,近年來該方法應用廣泛。生物轉盤法處理效果好,但需大量稀釋水而且處理時間長、設備占地面積大。塔式生物濾池法具有負荷高、占地少、不需要專設供氧設備等優點。氧化溝法在國外印染廢水處理中用得較多,但池容大,占地面積大。純氧曝氣生物處理在國外應用較多,由于氧轉移效率高,混合液污泥濃度MLVSS高,可提高去除有機物及脫色能力。因此,好氧生物處理印染廢水的特點是對BOD的去除效果明顯,但對色度和COD的去除率不高,尤其如大量的*(PVA)等化學漿料、表面活性劑、溶劑及匹布堿減量技術的廣泛應用,使COD達到2000~3000mg/L,且BOD與COD的比值由原來的0.4~0.5下降到0.2,單純的好氧生物處理難度越來越大,此外,好氧法的高運行費用也是一個重要不利因素。為此厭氧生物處理技術開始受到人們的重視。
污泥回流的作用是補充曝氣池混合液流出帶走的活性污泥,使曝池內的懸浮固體濃度MLSS保持相對穩定。同時對緩沖進水水質的變化也能起到一定的作用,二級生物處理系統的抗沖擊負荷能力主要是通過曝氣池中擁有足夠的活性污泥實現的,而曝氣池中維持穩定的污泥濃度離不開回流污泥的連續進行。
厭氧法可降解含有偶氮基、蒽醌基、三苯甲烷基的染料廢水。近年來,由于難生化降解的新型染料和助劑進入印染廢水中,色度增加,其生化性大為降低,因此,如何提高印染廢水的可生化性,提高現有印染廢水處理技術的效率成為研究的熱點。而厭氧生物處理能把難降解的有機物分解成小分子有機物,然后再通過好氧微生物分解成無機小分子物質,因此,厭氧-好氧處理工藝受到人們的重視。隨之而來,在傳統生化工藝基礎上,新的厭氧(水解酸化)-好氧工藝處理印染廢水屢有,如金一忠等采用水解酸化(A)—好氧(O)-SBR工藝處理印染廢水鄭祥等采用厭氧生物反應器與好氧MER組合工藝處理毛紡印染廢水,洪俊明等采用A/O-MER組合工藝處理活性染料廢水,肖文勝等采用水解酸化-曝氣生物濾池處理印染廢水試驗研究,李茵等采用兼氧-好氧工藝處理染料廢水的研究,劉帥霞等兼氧酸化水解-好氧生物處理紡織印染廢水生產性研究,駱麗君采用水解-好氧-混凝氣浮工藝處理印染廢水,魯秀國等采用水解酸化-好氧氧化-化學氧化-吸附工藝處理印染廢水,付永勝等人采用的水解酸化-UASB-SBR組合法處理印染廢水、劉帥霞等人采用的水解酸化-生物接觸氧化工藝處理印染廢水、肖利等人采用的缺氧-好氧-壓濾-富氧生物炭處理印染廢水等,都取得滿意的效果。厭氧生物濾池(AF)近年來也出現了一些變型,如厭氧污泥床—濾層反應R1器、變速厭氧—缺氧生物濾池等。AF的優點是運行穩定、啟動快、反應器內污泥產率低。但是AF的性能高、價格低的新型填料尚待開發。
什么是曝氣池混合液污泥濃度(MLSS)
曝氣池混合液污泥濃度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又稱混合液懸浮固體濃度,它表示的是混合液中的活性污泥濃度,即單位容積混合液內所含有的活性污泥固體物的總質量。其單位是mg/L或、g/L。
MLSS中包含了活性污泥中的所有成分,即由具有代謝功能的微生物群體、微生物代謝氧化的殘留物、吸附在微生物上的有機物和無機物等四部分組成。
什么是曝氣池混合液揮發性污泥濃度(MLVSS)
曝氣池混合液揮發性污泥濃度(MLVSS)的英文是MixedLiquor Volatile Suspended Solid,因此又稱混合液揮發性懸浮固體濃度,表示的是混合液活性污泥中有機性固體物質的濃度,MLVSS扣除了活性污泥中的無機成分,能夠比較準確地表示活性污泥中活性成分的數量。其單位也是mg/L或g/L。
在條件一定時,艦娜/MLSS比值是固定的,比如城市污水一般在075~0.85之間,但不同的工業廢水,ML琊/MISS比值是有差異的。
生物增濃同步脫氮工藝是在亞硝酸鹽和氨氮同時存在的條件下,通過控制溶解氧,利用自養型細菌將氨和亞硝酸鹽同時去除,產物為氮氣,另外還伴隨產生少量硝酸鹽,由于參與反應的微生物屬于自養型微生物,因此生物增濃同步脫氮工藝不需要碳源。低氧曝氣避免了運行中泡沫增加的問題,是組合工藝中主要的污染物去除工藝之一。低氧條件下把氨氮轉化為硝酸鹽氮,硝酸鹽氮直接發生硝化反應轉化成氮氣,生物增濃同步脫氮工藝具有以下優勢:生物增濃同步脫氮工藝兼有水解酸化作用,對難降解的COD和多元酚有較好的適應性,COD和多元酚的去除效果要優于其他好氧工藝。生物增濃同步脫氮工藝在有效去除COD的同時,低溶氧又創造了同步硝化反硝化脫氮的條件,在生化池實現了脫氮過程,簡化了工藝流程,節省了投資。低溶解氧控制避免了大量"氧"的浪費,在廢水處理站實現節能降耗。低溶解氧避免了泡沫的產生。生物增濃同步脫氮池內投加炭粉,增加微生物生物量。
采用玻璃鋼防風罩保護系統。生物增濃同步脫氮池的COD去除率在80%~85%之間,平均停留時間為40小時。(4)改良A/O氧化工藝處理是利用厭氧和好氧的交替作用,利用硝化菌和反硝化菌的作用,進一步降解廢水中的COD和降解廢水中的氨氮。改良A/O氧化工藝的回流比可以根據需要隨意變動,針對酚氨回收廢水剩余氨氮和有機物的降解需要調整回流比,對氨氮硝化和反硝化脫氮進行強化處理,改良A/O氧化工藝的兼氧與好氧交替運行可以改善難降解污染物的性質,強化降解廢水中剩余的有機污染物。改良A/O氧化工藝在運行中定期加入菌種固定化載體,增強菌種的數量,平均停留時間為32小時。(5)活性硅藻土和碳粉吸附系統主要是通過活性硅藻土和碳粉的物理化學吸附功能,進一步吸附去除污水中難降解的CODCr,提高水體的可生化性;吸附方式采用廊道式動態方式,吸附CODCr去除率在35%以上。吸附后的出水經沉淀后進入后續的低負荷生物處理裝置進行處理。(6)濾池是一種去除水中SS的深度處理技術,作為廢水的回用深度處理手段,確保出水水質達到設計要求。
營養元素對好氧生物處理有哪些影響
好氧活性污泥微生物為了進行各種生命活動,必須不斷從其生存環境中攝取各種營養物質。微生物細胞的組成物質主要有碳、氫、氧、氮、磷等元素,生活污水含有足夠的營養物質,而某些工業廢水卻不然,例如石油化工污水一般都缺乏氮、磷等營養元素。利用活性污泥法處理這一類污水時,就要投加適量的氮、磷,以保證活性污泥微生物的活性。補充氮時可以投加氨水、尿素、銨、等,補充磷時可以投加過磷酸鈣等,投加磷酸氫銨可以達到同時補充N、P的效果。
理論上,微生物對氮、磷的需要量可按BOD5:N:P=100:5:1來計算。但實際應用上,在活性污泥法處理系統中氮、磷的投加量往往大大低于理論值。這是因為微生物對氮、磷的需要量還與剩余污泥量有關,即與泥齡有關。如果剩余污泥量較大,即泥齡較短,那么氮、磷的投加量就要大些;反之,氮、磷的投加量就要小些。這要根據具體情況,視處理效果來定。
當二級生物處理以去除含碳有機物為目的時,一般考慮是否投加氮、磷和投加多少,而使用A/O系統反硝化脫氮時,有些C/N比低的廢水有時會缺乏反硝化菌在脫氮時所需的碳源,此時應當投加含碳量的有機廢水甚至要投加甲醇,以提高氮的去除率。