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【新闻】05m3h一体化污水处理装置玉溪

发布时间:2020-10-19 03:28:09 阅读: 来源:水空调厂家

0.5m3/h一体化污水处理装置

核心提示:0.5m3/h一体化污水处理装置0.5m3/h一体化污水处理装置

厌氧氨氧化工艺该方法是利用自养型细菌将氨直接氧化为氮气而实现脱氮的工艺,具有耗氧量低、运行费用少和不需要外加碳源等优点,是目前已知工艺中最经济的生物脱氮途径之一。但厌氧氨氧化属于对温度变化比较敏感的反应类型,温度的降低对其抑制作用明显。厌氧氨氧化工艺受低温抑制后需要较长时间才能恢复,运行温度从18℃降至15℃时,亚硝酸盐不能被完全去除,导致亚硝酸盐的积累,对厌氧氨氧化工艺有着显著的抑制效果,从而引起连锁效应,使得厌氧氨氧化菌失活。脱氮工艺的低温运行改进方法菌种流加菌种流加来源于发酵工艺的菌种扩大培养技术。在废水脱氮工艺中,除装置内菌种自身增殖外,流加菌种有利于加快菌体积累。废水水质复杂,毒性物质、基质、pH、温度等因素的不稳定,都会对功能菌造成抑制。在受抑制条件下,微生物难以生长。因此菌种流加的优势得以体现。

菌种流加的操作灵活,不需要长期的适应调整时间,是一种应对低温冲击的快速有效方法,但是不能从根本上解决低温下反应器运行效率低的问题,仅是增加反应器内功能菌的数量及其在混合污泥的比例,缓解低温对生物处理的影响,在反应器容积有限时不适合长期采用。接种耐冷菌接种物对于低温条件下厌氧反应器启动运行具有重要的意义,耐冷菌能够耐受温度波动,比较适合低温废水的处理。如贲岳等为确保寒冷地区污水生物处理系统的有效运行,接种耐冷微生物,用于生活污水的处理,在6~10℃下,成功地去除污水中86.7%的COD。氨氧化古菌是一类能够在低温下保持活性的古细菌,如果能将氨氧化古菌应用到低温废水的生物处理中,将会推动生物脱氮工艺的发展。这可作为今后研究的一个重要方向。生物固定化经固定化处理后,微生物的抗逆性能提高,能耐受外界环境的变化,从而保持了较高的活性。此外,微生物经包埋固定后持留能力得以增强,可望实现反应器的快速启动和高效稳定运行。驯化驯化是人为的在某一特定环境条件长期处理某一微生物群体,同时不断将它们进行移种传代,以达到累积和选择合适的自发突变体的一种古老育种方法。微生物的驯化是脱氮工艺运用到低温环境中的重要措施,使微生物体内的酶和细胞膜的脂类组成能够适应低温环境,并能在低温条件下发挥作用。逐步驯化逐步驯化即逐步较缓慢地将工艺温度由适宜温度降至目标温度,在驯化微生物适应当前温度下再将其温度降低,进一步驯化。尚会来等采用驯化方式,逐步降低温度,每降1℃就稳定一个多月,半年后不刻意控制温度,经历了冬季10℃的低温,成功地稳定了常温、低温短程硝化反硝化,亚硝化率始终维持在78.8%以上。

污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。什么是二次沉淀池?按照在污水处理流程中所处的位置,沉淀池可分为初次沉淀池和二次沉淀池两种。初次沉淀池一般设置在污水处理厂的沉砂池之后、曝气池之前,二次沉淀池设置在曝气池之后、深度处理或排放之前。污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。二次沉淀池的作用是什么二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。设置二次沉淀池的基本要求有哪些(1)水力负荷一般为0.5—1.8m。/(m2˙h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。(2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为1.50kg/(m2˙d),斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg/(m2˙d)。(3)二沉池池边水深宜采用2.5~4m,具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大,池边水深也应当适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小。对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。当由于各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变,必须采用较低的表面负荷值。(4)二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5~2.9L/(m˙s)。(5)采用机械排泥时,二沉池污泥区的容积要按污泥浓缩到所需浓度的停留时间来计算。活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2~4h污泥量,而且要有连续排泥措施。生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。(6)为降低能耗,污泥回流最好使用螺旋泵或轴流泵等低扬程、大流量的设备。如果采用鼓风曝气,也可使用气提泵,以简化设备管理和维修。生物反应对环境条件敏感,低温会影响微生物细胞内酶的活性,从而降低了对污水的处理效果。解决这一难题的最佳途径就是开发高效稳定的低温生物处理工艺。近年来国内外已有一些研究涉及低温废水生物脱氮技术,提出了一些新方法。下面将探讨低温对脱氮工艺的影响,比较低温脱氮工艺的运行策略。1、低温对脱氮工艺的影响温度主要是通过影响微生物细胞内某些酶的活性而影响微生物的生长和代谢速率,进而影响污泥产率、污染物的去除效率和速率;温度还会影响污染物降解途径、中间产物的形成以及各种物质在溶液中的溶解度,以及有可能影响到产气量和成分等。低温对微生物活性的抑制,不同于高温带来的毁灭性影响,其抑制作用通常是可恢复的。1.1硝化工艺随着脱氮工艺的不断发展,出现了短程硝化工艺。该工艺的核心是选择性地富集氨氧化细菌,先抑制再限制最后冲洗出亚硝酸氧化细菌,使得氨氧化细菌具有较高的数量而淘汰亚硝酸氧化细菌,从而维持稳定的亚硝酸盐积累。短程硝化过程通常由控制温度、溶解氧、pH来实现。温度控制短程硝化的基础在于两类硝化细菌对温度的敏感性不同,25℃以上时,氨氧化细菌的最大比生长速率大于亚硝酸氧化细菌的最大比生长速率。

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