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40立方米/天污水處理一體化設備

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更新時間:2023-01-09 18:03:12瀏覽次數:1058次

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40立方米/天污水處理一體化設備,,該法具有氧利用率高、占地面積小、處理效果佳、投資少、運行費用低、不存在污泥膨脹、產泥量低等優點。此外,其保溫效果好,處理不受氣候條件影響,可保證北方地區冬天廢水處理的效果。

40立方米/天污水處理一體化設備?
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生化處理技術是目前制藥廢水廣泛采用的處理技術,包括好氧生物法、厭氧生物法、好氧-厭氧等組合方法。

好氧生物處理
由于制藥廢水大多是高濃度有機廢水,進行好氧生物處理時一般需對原液進行稀釋,因此動力消耗大,且廢水可生化性較差,很難直接生化處理后達標排放,所以單獨使用好氧處理的不多,一般需進行預處理。常用的好氧生物處理方法包括活性污泥法、深井曝氣法、吸附生物降解法(AB法)、接觸氧化法、序批式間歇活性污泥法(SBR法)、循環式活性污泥法(CASS法)等。
(1)深井曝氣法
深井曝氣是一種高速活性污泥系統,該法具有氧利用率高、占地面積小、處理效果佳、投資少、運行費用低、不存在污泥膨脹、產泥量低等優點。此外,其保溫效果好,處理不受氣候條件影響,可保證北方地區冬天廢水處理的效果。東北制藥總廠的高濃度有機廢水經深井曝氣池生化處理后,COD去除率達92.7%,可見用其處理效率是很高的,而且對下一步的治理極其有利,對工藝治理的出水達標起著決定性作用。


(2)AB法
AB法屬超高負荷活性污泥法。AB工藝對BOD5、COD、SS、磷和氨氮的去除率一般均高于常規活性污泥法。其突出的優點是A段負荷高,抗沖擊負荷能力強,對pH和有毒物質具有較大的緩沖作用,特別適用于處理濃度較高、水質水量變化較大的污水。楊俊仕等采用水解酸化-AB生物法工藝處理抗生素廢水,工藝流程短,節能,處理費用也低于同種廢水的化學絮凝-生物法處理方法。
(3)生物接觸氧化法
該技術集活性污泥和生物膜法的優勢于一體,具有容積負荷高、污泥產量少、抗沖擊能力強、工藝運行穩定、管理方便等優點。很多工程采用兩段法,目的在于馴化不同階段的優勢菌種,充分發揮不同微生物種群間的協同作用,提高生化效果和抗沖擊能力。在工程中常以厭氧消化、酸化作為預處理工序,采用接觸氧化法處理制藥廢水。哈爾濱北方制藥廠采用水解酸化-兩段生物接觸氧化工藝處理制藥廢水,運行結果表明,該工藝處理效果穩定、工藝組合合理。隨著該工藝技術的逐漸成熟,應用領域也更加廣泛。
(4)SBR法
SBR法具有耐沖擊負荷強、污泥活性高、結構簡單、無需回流、操作靈活、占地少、投資省、運行穩定、基質去除率高、脫氮除磷效果好等優點,適合處理水量水質波動大的廢水。用SBR工藝處理制藥廢水的試驗表明:曝氣時間對該工藝的處理效果有很大影響;設置缺氧段,尤其是缺氧與好氧交替重復設計,可明顯提高處理效果;反應池中投加PAC的SBR強化處理工藝,可明顯提高系統的去除效果。近年來該工藝日趨完善,在制藥廢水處理中應用也較多,采用水解酸化-SBR法處理生物制藥廢水,出水水質達到GB8978-1996一級標準。
1.3.2厭氧生物處理
目前國內外處理高濃度有機廢水主要是以厭氧法為主,但經單獨的厭氧方法處理后出水COD仍較高,一般需要進行后處理(如好氧生物處理)。目前仍需加強高效厭氧反應器的開發設計及進行深入的運行條件研究。在處理制藥廢水中應用較成功的有上流式厭氧污泥床(UASB)、厭氧復合床(UBF)、厭氧折流板反應器(ABR)、水解法等。1 溫 度
生物硝化反應在 5~40 ℃均可進行,但 15 ℃為分界點。溫度高于 15 ℃時,AOB 的生長速度高于NOB,AOB 的zui小泥齡小于 NOB 的zui小泥齡,并且隨著溫度的升高,二者的差值將增加,所以高溫有利于 AOB 的生長。在 25 ℃以上控制泥齡,可以有效地選擇 NOB。目前的工程實例通常將亞硝化過程的溫度控制在 30~35 ℃。
40立方米/天污水處理一體化設備?多數研究認為,AAOB 的理想溫度條件為 30~40 ℃,但是自然條件下在溫度較低時也可以進行穩定的厭氧氨氧化反應,RYSGAARD 等指出在 -1.3 ℃時,北極海底沉積物中的 AAOB 菌仍具有活性。低溫條件下反應器中的 AAOB 菌的活性一直受到關注,一些研究結果表明,在亞硝化 - 厭氧氨氧化工藝系統中,溫度降到 20 ℃以下后都測定發現了 AAOB菌的活性,有些研究顯示,在 10 ℃甚至更低溫度都有可能存在穩定的厭氧氨氧化反應。但是也有研究指出,當溫度降低到 15 ℃時,生物膜反應器內開始積累NO2-,表明 AAOB 菌的活性受到了抑制。
2 基質含量和 pH
厭氧氨氧化反應的基質為氨和亞硝酸,二者含量過高均會對微生物產生抑制作用。
基質氨對 AAOB 的影響較小,只有氨的質量濃度超過 1 g/L 才能抑制。基質氨的抑制主要由 FA產生。FA 對 AOB 和 NOB 均有抑制,但抑制的含量范圍不同。ANTHONISEN 等報道了質量濃度 0.1~1.0 mg/L 的 FA 對亞硝化單胞菌屬(Nitrosomonas)有抑制作用,而質量濃度 10~150 mg/L 的 FA 對硝化桿菌屬(Nitrobacter)有抑制作用[7]。在亞硝化工藝中將 FA 的質量濃度控制上述 2 個范圍之間,NOB 就會被抑制而產生NO2-積累。


基質中的 FNA 對 AOB 和 NOB 均有抑制,而離子態亞硝酸鹽NO2-的影響較小。FNA 對 AOB 和NOB 的抑制質量濃度為 0.01~1 mg/L,哪種細菌對FNA 具有更高的耐受性,目前的研究結果仍相互矛盾。NO2-對 AAOB 的影響較大,當NO2-的質量濃度高于 100 mg/L 時,AAOB 活性被*抑制。
pH 一方面影響了 AOB、NOB、AAOB 等微生物的生長活性,另一方面影響了NH4+和 FA 以及NO2-和 FNA 之間的化學平衡。一般而言,在中性偏堿性條件下,AOB 和 AAOB 才能表現出相對較高的生長活性。AOB 適宜生長的 pH 是 7.0~8.6,AAOB 適宜生長的 pH 為 6.5~8.8[10]。pH 較高時,化學平衡向生成 FA 方向進行;pH 較低時,化學平衡向生成 FNA方向進行。當 pH 分別大于 8.0 和低于 6.0 時,FA 和FNA 在體系內所占比例迅速增大。經計算,35 ℃水溶液中總NO2--N 的質量濃度為 500 mg/L、pH 為 7時,FNA 的質量濃度只有 0.1 mg/L。所以當 pH 大于7 時,FNA 對 AOB 和 NOB 的抑制作用較為有限。
3 DO 含量
AAOB 為嚴格厭氧菌,STROUS 等指出,在 DO含量為 0.5%~2.0%空氣飽和度時,AAOB 活性被*抑制。但該抑制是可逆的,DO 消除后,AAOB 的活性可以恢復。AOB 和 NOB 都是嚴格好氧菌,當AAOB 和 AOB 共存在系統中時,AOB 消耗了 DO,所以即使 DO 的質量濃度在高于 0.2 mg/L 的條件下,AAOB 也可以保持正常活性,這使得亞硝化結合厭氧氨氧化工藝的一段式系統成為可能。實際工藝中還利用顆粒污泥和填料富集微生物,形成 DO 內外不同的微環境,為 AAOB 和 AOB 在系統中共生創造條件。
好氧菌 AOB 和 NOB 對 DO 有競爭作用,二者的 DO 半飽和系數分別為 0.74~0.99 mg/L 和 1.4~1.75 mg/L,所以 AOB 具有更好的氧親和力。在實際工藝中,通常將 DO 含量控制在較低的水平,可以使AOB 優先獲得有限的氧,抑制 NOB 的活性。文獻中報道的抑制 NOB,維持 AOB 活性的臨界 DO 含量各不相同。RUIZ 等指出,臨界 DO 的質量濃度宜控制在 1.7 mg/L 以下;而 HANAKI 等認為,在 25 ℃時將 DO 的質量濃度降至 0.5 mg/L,AOB 沒有受到明顯影響,而 NOB 活性下降。除了直接控制 DO含量,也可以利用生物膜和顆粒污泥內存在傳質阻力,間接限制 DO 含量,抑制 NOB。
4 有機物可生物降解有機物不直接影響 AAOB,但能誘導反應器內普通異養菌(OHO)的生長。由于 AAOB的生長速率比 OHO 低得多,當存在過量的有機碳時,異養細菌將占據反應器的主導地位,因而限制了AAOB 生長的空間和底物。通常,在一體式厭氧氨氧化工藝中,進水可降解 COD 和總NH4+-N 的質量濃度比需要低于 0.5。另一方面,如果進水中含有一定含量的可降解有機物,那么出水中的硝酸鹽可以被去除,所以 TN 去除率是提高的。
 

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