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一體化污水處理設備WSZ-A-0.5
除磷、脫氮
(1)除磷。
城市廢水中磷的主要來源是糞便、洗滌劑和某些工業廢水,以正磷酸鹽、聚磷酸鹽和有機磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化學法和生物法。
1)化學法除磷。利用磷酸鹽與鐵鹽、石灰、鋁鹽等反應生成磷酸鐵、磷酸鈣、磷酸鋁等沉淀,將磷從廢水中排除。化學法的特點是磷的去除效率較高,處理結果穩定,污泥在處理和處置過程中不會重新釋放磷造成二次污染,但污泥的產量比較大。
2)生物法除磷。生物法除磷是利用微生物在好氧條件下,對廢水中溶解性磷酸鹽的過量吸收,沉淀分離而除磷。整個處理過程分為厭氧放磷和好氧吸磷兩個階段。
含有過量磷的廢水和含磷活性污泥進人厭氧狀態后,活性污泥中的聚磷商在厭氧狀態下,將體內積聚的聚磷分解為無機磷釋放回廢水中。這就是“厭氧放磷”。聚磷菌在分解聚磷時產生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收廢水中的有機物,并在厭氧發酵產酸菌的作用下轉化成乙酸背,再進一步轉化為PHB(聚自-短基丁酸)儲存于體內。
進入好氧狀態后,聚磷菌將儲存于體內的PHB進行好氧分解,并釋放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收廢水中的磷酸鹽,以聚磷的形式積聚于體內。這就是“好氧吸磷”。在此階段,活性污泥不斷增殖。除了一部分含磷活性活泥回流到厭氧池外,其余的作為剩余污泥排出系統,達到除磷的目的。
(2)脫氮。
生活廢水中各種形式的氮占的比例比較恒定:有機氮50%~60%,氨氮40%~50%,亞硝酸鹽與硝酸鹽中的氮占0~5%。它們均來源于人們食物中的蛋白質。脫氮的方法有化學法和生物法兩大類。
1)化學法脫氮。包括氨吸收法和加氯法。
①氨吸收法。先把廢水的pH值調整到10以上,然后在解吸塔內解吸氨
②加氯法。在含氨氮的廢水中加氯。通過適當控制加氯量,可以*除去水中的氨氮。為了減少氯的投加量,此法常與生物硝化聯用,先硝化再除去微量的殘余氨氮。
2)生物法脫氮。生物脫氮是在微生物作用下,將有機氮和氨態氮轉化為氮氣的過程,其中包括硝化和反硝化兩個反應過程。
硝化反應是在好氧條件下,廢水中的氨態氮被硝化細菌(亞硝酸菌和硝酸菌)轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。反硝化反應是在無氧條件下,反硝化菌將硝酸鹽氮(N03-)和亞硝酸鹽氮(NH2-)還原為氮氣。因此整個脫氮過程需經歷好氧和缺氧兩個階段。
生物膜形成的影響因素
生物膜的形成與載體表面性質(載體表面親水性、表面電荷、表面化學組成和表面粗糙度)、微生物的性質(微生物的種類、培養條件、活性和濃度)及環境因素(PH值、離子強度、水力剪切力、溫度、營養條件及微生物與載體的接觸時間)等因素有關。
載體表面性質
載體表面電荷性、粗糙度、粒徑和載體濃度等直接影響著生物膜在其表面的附著、形成。在正常生長環境下,微生物表面帶有負電荷。如果能通過一定的改良技術,如化學氧化、低溫等離子體處理等可使載體表面帶有正電荷,從而可使微生物在載體表面的附著、形成過程更易進行。載體表面的粗糙度有利于細菌在其表面附著、固定。
一體化污水處理設備WSZ-A-0.5一方面,與光滑表面相比,粗糙的載體表面增加了細菌與載體間的有效接觸面積;另一方面載體表面的粗糙部分,如孔洞、裂縫等對已附著的細菌起著屏蔽保護作用,使它們免受水力剪切力的沖刷。
研究認為,相對于大粒徑載體而言,小粒徑載體之間的相互摩擦小,比表面積大,因而更容易生成生物膜。另外,載體濃度對反應器內生物膜的掛膜也很重要。Wagner在用氣提式反應器處理難降解物廢水時發現,在載體質量濃度很低情況下,即使生物膜厚達295μm,還是不能達到穩定的去除率。但是,在載體濃度為20-30g/L時,即使只有20%的載體上有75μn厚的生物膜,反應器依然能達到穩定的(98%)去除率,COD負荷高可達58kg/(m3·d)。
懸浮微生物濃度
在給定的系統中,懸浮微生物濃度反映了微生物與載體間的接觸頻度。一般來講,隨著懸浮微生物濃度的增加,微生物與載體間可能接觸的幾率也增加。許多研究結果表明,在微生物附著過程中存在著一個臨界的懸浮微生物濃度;隨著微生物濃度的增加,微生物借助濃度梯度的運送得到加強。
在臨界值以前,微生物從液相傳送、擴散到載體表面是控制步驟,一旦超過此臨界值,微生物在載體表面的附著、固定受到載體有效表面積的限制,不再依賴于懸浮微生物的濃度。但附著固定平衡后,載體表面微生物的量是由微生物及載體表面特性所決定的。
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