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生物处理在废水处理工程上有哪些应用?
生物处理在废水处理工程上应用得广泛实用的技术有二大类:一类叫做活性污泥法,另一类叫做生物膜法。
活性污泥法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的废水处理形式。微生物在生长繁殖过程中可以形成表面积较大的菌胶团,它可以大量絮凝和吸附废水的悬浮的胶体状或溶解的污染物,并将这些物质吸收入细胞体内,在氧的参与下,将这些物质完全氧化放出能量、co2和h2o。活性污泥法的污泥浓度一般在4g/l。
而在生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大,具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物分解和利用。在处理过程中,水的流动和空气的搅动使生物膜表面和水不断接触,废水中的有机污染物和溶解氧为生物膜所吸附,生物膜上的微生物不断分解这些有机物质,在氧化分解有机物质的同时,生物膜本身也不断---,衰老的生物膜脱落下来---出水从生物处理设施中带出并在沉淀池中与水分离。生物膜法的污泥浓度一般在6-8g/l。
为了提高污泥浓度,进而提高处理效率,可以将活性污泥法与生物膜法结合起来,即在活性污泥池中添加填料,这种既有挂膜的微生物又有悬浮微生物的生物反应器称为复合式生物反应器,它具有---的污泥浓度,一般在14g/l左右。
溶解氧(do)对mbbr法的影响
do浓度是影响同步硝化一反硝化的一个主要的---因素,通过对do浓度的控制,可使生物膜的不同部位形成好氧区或缺氧区,这样便具有了实现同步硝化一反硝化的物理条件。
从理论上讲,当do浓度过于高时,do能穿透到生物膜内部,使其内部难以形成缺氧区,大量的氨氮被氧化为和盐,使得出水tn仍然---;反之,如果do浓度很低,就会造成生物膜内部很---例的厌氧区,生物膜反硝化能力增强(出水硝氮和---氮浓度都很低),但由于do供应不足,mbbr工艺硝化效果下降,使得出水氨氮浓度上升,从而导致出水tn上升,影响终的处理效果。
通过研究终得出了mbbr法处理城市生活污水do的一个值:当do浓度在2mg/l以上时,do对mbbr硝化效果的影响不大,氨氮的去除率可达97%-99%,出水氨氮都能保持在1.0mg/l以下;do浓度在1.0mg/l左右时,氨氮的去除率在84%左右,出水氨氮浓度有明显上升。另外,曝气池内do也不宜过高,溶解氧过高能够导致有机污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外,do过高,过量耗能,大中小型实验室综合污水处理解决方案,在经济上也是不适宜的。

因为mbbr法主要是通过悬浮填料来实现终的污水处理,所以do对悬浮填料的影响也是影响整个处理结果的关键。有研究表明反应器的充氧能力在一定范围内随着悬浮填料填充率的增大而增大。在曝气的作用下,水随填料一起流化,水流紊动程度较无填料时大,加速了气液界面的更新和氧的转移,使氧的转移速率提高。随着填料数量的增多,填料、气流和水流三者之间的这种切割作用和紊动作用不断加强。但加入填料量为60%时,填料在水中的流化效果变差,水体紊动程度也降低,使得氧的传递速率下降,氧的利用率降低。
餐饮污水主要来源于餐馆、食堂、快餐店等地的厨房、餐具清洗等活动。这种污水的特点是含油量高、有机物含量高、易腐i败和部分悬浮物。对于餐饮污水的处理,通常需要采用以下步骤:
预处理:
格栅:去除较大的食物残渣和固体垃圾。
油水分离器或脱脂池:有效去除餐饮污水中的浮油和脂肪。
初级处理:
沉淀池:去除较大的悬浮物和沉降物。
生化处理:
好氧生化池:例如活性污泥法,这一步可以进一步降解餐饮污水中的有机物,将其转化为无害的---和水。
mbr(膜生物反应器):结合生物处理和膜分离技术,有效去除微小悬浮物和部分溶解性有机物,同时产出的出水水质较好。
---处理:
絮凝沉淀:通过添加化学絮凝剂,进一步去除悬浮物和部分溶解性有机物。
滤池或滤器:进一步净化出水,去除细小悬浮物。
高i级处理(根据需求选用):
活性炭吸附:去除余留的色度、味道和某些微量有机物。
膜技术:如超滤、纳滤,进一步提高出水。
消毒:
使用化学药剂(如氯、臭氧)或物理方法(如紫外线)进行消毒,---去除病原体和其他有害微生物。
污泥处理:
从各处理步骤中产出的污泥需要进行浓缩、脱水和z终的处置。
此外,针对餐饮行业,经常会采用厨余垃圾处理设备,将大块的食物垃圾进行粉碎、脱水等处理,以降低污水处理系统的负担。
选择合适的处理方案时,要考虑餐饮场所的规模、经济投入、可用空间以及当地的排放标准。
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