物膜法
使污水连续流经固体填料,在填料上就能够形成污泥垢状的生物膜,生物膜上繁殖大量的微生物,吸附和降解水中的**污染物,能起到与活性污泥同样的净化污水作 用。从填料上脱落下来死亡的生物膜随污水流入沉淀池,经沉淀池澄清净化。生物膜有多种处理构筑物,如生物滤料、生物转盘、生物接触氧化和生物流化床等。
⑴生物滤池
生物滤池是以土壤自净原理为依据发展起来的,滤池内有固定填料,污水流过时与滤料相接触,微生物在滤料表面形成生物膜。
净化污水装置由提供微生物生长息栖的 滤床、布水系统以及排水系统组成。生物滤池操作简单,费用低,适用于中小城镇和边远地区。生物滤池分为普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池以及曝 气生物滤池等。
⑵生物转盘
通过传动装置驱动生物转盘以一定的速度在接触反应池内转动,交 替的与空气和污水接触,每一周期完成吸附-吸氧-氧化分解的过程,通过不断转动,使污水中的污染物不断分解氧化。生物转盘流程中除了生物转盘外,还有初次 和二次沉淀池。生物转盘的适应范围广泛,对生活污水和各种工业废水都能适用,同时生物转盘的动力消耗低,抗冲击负荷能力强,管理维护简便。
⑶生物接触氧化
在池内设填料,使已经充氧的污水浸没全部填料,填料上长满生物膜,污水与生物膜接触,水中的**物被微生物吸附,氧化分解和转化成新的生物膜。从填料上脱落 的生物膜随水流到二沉池后被去除,污水得到净化。生物接触氧化法对冲击负荷有较强的适应能力,污泥产量少,可保证出水水质。
⑷生物流化床
采用相对密度大于1的细小惰性颗粒,如砂、焦炭、活性炭、陶粒等作为载体,微生物在载体表面附着生长,形成生物膜,充氧污水自上而下流动使载体处于流化状体,生物膜与污水充分接触。生物流化床处理效率高,能适应较大冲击负荷,占地小。
所谓活性污泥是指由菌胶团形成菌、原生动物、**和无机胶体及悬浮物组成的絮状体。在污水处理过程中,它具有很强的吸附、氧化分解**物或毒物的能力。在静止状态时,又具有良好沉降性能。活性污泥中的微生物主要是,占微生物总数的90%~95%。,并多以菌胶团的形式存在,具有很强的去除**物的能力,原生动物起间接净化作用。
活性污泥法根据曝气方式不同,分多种方法,目前常用的是完全混合曝气法。污水进入曝气池后,活性污泥中的等微生物大量繁殖,形成菌胶团絮状体,构成活性污泥骨架,原生动物附着其上,丝状和交织在一起,形成一个个颗粒状的活跃的微生物群体。曝气池内不断充气、搅拌,形成泥水混合液,当废水与活性污泥接触时,废水中的**物在很短时间内被吸附到活性污泥上,可溶性物质直接进入细胞内。大分子**物通过细胞产生的胞外酶将其降解成为小分子物质后再渗入细胞内。进入细胞内的营养物质在细胞内酶的作用下,经一系列生化反应,使**物转化为CO2、H2O等简单无机物,同时产生能量。微生物利用呼吸放出的能量和氧化过程中产生的中间产物合成细胞物质,使菌体大量繁殖。微生物不断进行生物氧化,环境中**物不断减少,使污水得到净化。当营养缺乏时,微生物氧化细胞内贮藏物质,并产生能量,这种现象叫自身氧化或内源呼吸。
A/O生物接触氧化法运作流程:
污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置预曝气系统,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至初沉池沉淀,废水自流至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低**物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分**污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种后达标外排
1 MBR脱氮除磷潜力分析
MBR工艺是将现代膜分离技术与生物处理技术**结合起来的一种新型高效污水处理及回用工艺,因其特有的高污泥浓度和生物种群多样性的特征,在提高生物脱氮除磷效率方面具有较大潜力。在MBR中,污泥停留时间(SRT)可以不依赖于水力停留时间(HRT)而单独加以控制,即可以通过膜的截留作用,在不增加池容的前提下延长SRT,可保证如硝化菌这类生长速度缓慢的微生物在系统中被完全保留,满足硝化菌的生长周期要求。同时,通过DO控制和强化生物段的功能,在MBR中还发现存在反硝化除磷菌(DPB),在脱氮的同时也能有效除磷。此外,膜过滤取代了传统生物工艺中的二沉池,使反应器结构简单,占地面积小,还可获得高质量的出水并同用。因此将生物脱氮除磷工艺与膜分离技术相结合,形成具有脱氮除磷功能的MBR具有广阔的应用前景
复合式膜生物反应器
对于脱氮工艺而言,多数研究建立在一体式MBR上,总体处理效果已初见成效;而对于除磷工艺,因MBR一般具有很长的污泥龄,不利于对磷的去除。采用复合式膜生物反应器(HM—BR)工艺,即在MBR之前填设厌氧反应器(A段),以增强其反硝化脱氮除磷性能。试验研究结果表明,HMBR对ss的去除率接近100%,对COD的去除率为90%,对氨氮的去除率为88%,对TP的去除率为30%。分析认为,膜组件对氨氮的去除起到了稳定和强化作用,混合液的回流使出水中的亚硝酸盐、硝酸盐浓度明显降低,提高了系统的脱氮效率。虽然试验期间未进行排泥,但以厌氧一好氧方式运行的HMBR对TP也具有一定的去除效果,且聚磷菌具有较强的摄磷能力。
SAM和A—A/A—M
HMBR工艺在空间序列上实现了缺氧/好氧的组合,硝化和反硝化在两个反应器内完成,能够实现连续过滤操作和对碳、氮的去除,但除磷效果不佳。序批式缺氧/厌氧MBR(sequencing anoxic/anaerobic MBR,SAM)工艺,该工艺通过启闭好氧区回流液在单一反应器内实现了时间上的缺氧和厌氧两种条件,除磷效果得到很大提高(除磷率达到93%);但脱氮效率受缺氧阶段HRT降低的影响而降至60%。
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