120噸/天污水處理一體化設備
濰坊小宇環(huán)保水處理設備有限公司專營:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發(fā)生器、一體化凈水設備、斜管沉淀設備、uasb厭氧設備、加藥設備等污水處理設備。
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活性污泥法工藝
活性污泥法工藝是一種應用廣泛的廢水好氧生化處理技術,其主要由曝氣池、二次沉淀池、曝氣系統(tǒng)以及污泥回流系統(tǒng)等組成(圖2-5-1)。廢水經初次沉淀池后與二次沉淀池底部回流的活性污泥同時進入曝氣池,通過曝氣,活性污泥呈懸浮狀態(tài),并與廢水充分接觸。
廢水中的懸浮固體和膠狀物質被活性污泥吸附,而廢水中的可溶性有機物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的營養(yǎng),代謝轉化為生物細胞,并氧化成為終產物(主要是co2)。非溶解性有機物需先轉化成溶解性有機物,而后才被代謝和利用。
廢水由此得到凈化。凈化后廢水與活性污泥在二次沉淀池內進行分離,上層出水排放;分離濃縮后的污泥一部分返回曝氣池,以保證曝氣池內保持一定濃度的活性污泥,其余為剩余污泥,由系統(tǒng)排出。
活性污泥的形態(tài)和組成
活性污泥通常為黃褐色(有時呈鐵紅色)絮絨狀顆粒,也稱為“菌膠團”或“生物絮凝體”,其直徑一般為0.02~2mm;含水率一般為99.2%~99.8%,密度因含水率不同而異,一般為1.002~1.006g/m3;活性污泥具有較大的比表面積,一般為20~100cm2/ml。
活性污泥由有機物及無機物兩部分組成,組成比例因污泥性質的不同而異。例如,城市污水處理系統(tǒng)中的活性污泥,其有機成分占75%~85%,無機成分僅占15%~25%。活性污泥中有機成分主要由生長在活性污泥中的微生物組成,這些微生物群體構成了一個相對穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)和食物鏈,其中以各種細菌及原生動物為主,也存在著真菌、放線菌、酵母菌以及輪蟲等后生動物。在活性污泥上還吸附著被處理的廢水中所含有的有機和無機固體物質,在有機固體物質中包括某些惰性的難以被細菌降解的物質。
在活性污泥工藝中,將千萬個細菌結合在一起形成絮凝體狀的細菌稱為菌膠團細菌。菌膠團細菌在活性污泥中具有十分重要的作用,只有在菌膠團發(fā)育良好的條件下,活性污泥的絮凝、吸附及沉降等功能才能正常發(fā)揮。形成絮體的細菌在處理過程中起著非常重要的作用,它們有助于從處理過的廢水中分離污泥。
120噸/天污水處理一體化設備通過對活性污泥中種群動態(tài)學的研究,人們認識到,活性污泥中的菌膠團細菌和絲狀菌形成一個共生的微生物體系。當活性污泥中的菌膠團細菌和絲狀菌處于平衡狀態(tài)時,絲狀菌作為污泥絮體的骨架,菌膠團細菌附著在其表面,形成結構緊密、沉降性能良好的污泥絮體。
隨著絮體尺寸增大到某一臨界值后,絮體內部條件不利于菌膠團細菌和絲狀菌的繁殖,絲狀菌伸展出來,沉降性能開始變差。后來,污泥絮體開始解體,污泥的沉降性能更差。破碎后的小指狀污泥又利于菌膠團細菌的生長,此時擴散能力改善,菌膠團細菌又可直接從溶液中吸取營養(yǎng)和基質,故又可出現(xiàn)菌膠團細菌和絲狀菌的生長平衡狀態(tài),如此完成絮體形態(tài)上的一個循環(huán)。
由此可見,菌膠團細菌和絲狀菌的共生體系是一種接近于自然界的混合培養(yǎng)體系,存在著這兩類微生物之間在時間和空間上的動態(tài)生態(tài)學的相互作用。在該體系中,絲狀菌的重要作用有:
(1)保持污泥絮體的結構,形成沉淀性能良好的污泥從seagin等人關于絮體結構的學說中可知,由絲狀菌形成污泥絮體的骨架,這對于保證污泥絮體的強度有很大作用;若缺少絲狀菌,則污泥絮體強度降低,抗剪力變差,往往會造成出水的混濁。
⑵高的凈化效率,低的出水濃度從動力學參數(shù)方面比較,絲狀菌的ks及μmax均比菌膠團的低,而按莫諾德(monod)方程,由于菌膠團的ks,、μmin大于絲狀菌的,因而菌膠團的smin值也高于絲狀菌的;可見在絲狀菌存在(但不是大量存在)的條件下可以獲得高質量、低濃度的出水,從而保證了凈化效果。
(3)保持絲狀菌和菌膠團菌的共生關系從大量的實際工程運轉資料可以得出,活性污泥中絲狀菌含量太高或太低均不適宜。前者雖能使出水濃度低,但沉淀性能差;后者沉降性能好,但出水中含有較多的細小懸浮物。
1、好氧生物流化床的結構組成
好氧生物流化床是以微粒狀填料如砂、焦炭、活性炭、玻璃珠、多孔球等作為微生物載體, 以一定流速將空氣或純氧通人床內,使載體處于流化狀態(tài),通過載體表面上不斷生長的生物膜吸附、氧化 并分解廢水中的有機物,從而達到對廢水中污染物的去除。好氧生物流化床可分為兩相生物流化床和三相生物流化床例如下圖的兩相生物流化床。下圖是兩相生物流化床。
2、厭氧生物流化床的結構組成
厭氧生物流化床可視為特殊的氣體進口速度為零的三相流化床。這是因為厭氧反應過程分為水解酸化、產酸和產甲烷3個階段,床內雖無需通氧或空氣,但產甲烷菌產生的氣體與床內液、固兩相混和即成三相流化狀態(tài)。厭氧生物流化床工藝如圖3所示。為維持較高的上流速度,需采用較大的回流比。厭氧生物流化床內微生物種群的分布趨于均一化,在床*區(qū)域生物膜的產酸活性和產甲烷活性都很高,從而使其有效負荷大大提高。