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  • 污水曝氣處理工藝簡介!

    點擊次數:107?? 更新時間2019-01-05?? ??【關閉分????享:
    氧化池是常規活性污泥法的種改型和發展。它的基本特征是曝氣池呈封閉的溝渠形,形本都性行能的最合政其中做不停地縮環流動其水力停假得周長達過間的的形種一般大于20d;有機負荷則很低,僅為0.05~0.15k3BD/keMLS "d) (故其本質上屬于延時曝氣法);容積負荷0.2~0.4kgBOD:/(m8.d);活性污泥農度為200~ 6000出水BOD為10~-15mg/L: SS為1-~20mg/L, NI-N為l~3mg/L.采用氧化溝處理污水時,可不設初次沉淀池。二次沉淀池可與曝氣部分分設,此時需設污能問流系統;可與曝氣部分合往在同一溝采中,如側渠式氧化溝、交替工作氧化溝(見下述),此時可省去二次沉淀池及污泥回流系統。 氧化溝中的水流速度一般為0.3~0.5m/s水流在環形溝渠中完成一個循環約需 10~ 30min由于此下藝的水力停留時間為10~ 40h,因而可知污水在其整個停留時間內要完成20~120個循環不等:這就賦予了氧化溝種獨特的水流特征,即氧化溝兼有完全混合式和推流式的特點,在控制適宜的條件下,溝內同時具有好氧區和缺氧區,從而使得這一-技術具有凈化深度高、耐沖擊和能耗低的特點。此外,氧化池還具有良好的脫氮效果。

    如果著眼于整個氧化池,并以較長的時間間隔為觀察基礎,可以認為氧化池是一個完全混合曝氣池,其中的濃度變化極小,甚至可以忽略不計,進水將迅速得到稀釋,因此它具有很強的抗沖擊負荷能力。如果著眼于氧化溝中的一段,即以較短的時間間隔為觀察基礎,就可以發現沿溝長存在著溶解氧濃度的變化,在曝氣器下游溶解氧濃度較高,但隨著與曝氣器距離的增加,溶解氧濃度將不斷降低,呈現出由好氧區峽氧區好氧區缺氧區...的交替變化。氧化溝的這種特征,使溝渠中相繼進行硝化和反硝化的過程,達到脫氮的效果;同時,使出水中活性污泥具有良好的沉降性能。由于氧化溝采用的污泥齡很長,剩余污泥量較般的活性污泥法少得多, 而且已經得到好氧硝化的穩定,因而不再需要消化處理,可在濃縮,脫水后加以利用或最后處置。


    在Chudobha的選擇性理論的指導下,開發了用生物選擇器控制污泥影脹技術。所謂生物選擇器,是使選擇器內的生態環境有利于選擇性地發展菌膠團細菌,應用生物競爭機制抑制絲狀菌的過度生長和繁殖,從而控制污泥的發生和發展。生物選擇器即在完全混合或推流式曝氣池前增加1個小的反應池,利用兩類細菌不同的生速率選擇性 地培養和發展菌膠團細菌,使其成為曝氣池中的優勢菌。

    生物選擇器的類 型與設計原則
    前已述及,在低負荷和低基質濃度條件下絲狀菌的生長超過菌膠團細菌的生長。選擇器的出發點就是造成曝氣池中有利于選擇性地發展菌膠團細菊的生態環境,應用生物競爭機制抑制。
    絲狀菌的過度增殖從而達到控制絲狀菌過度繁殖引起的污泥膨脹.其具體做法是在曝氣池前加1個停留時間與曝氣池相比短得多的小反應池,稱為生物選擇器。在生物選擇器肉,起始基質濃度很高,局部地提高F/M值,按照圖4-32所說明的選擇性理論,菌膠團細菌迅速在選擇器中增殖,這樣利用基質作為推動力選擇性地培養和發展了菌膠團細菌,使菌膠團細菌成為曝氣池中的優勢菌種。
    根據選擇器內部的運轉條件不同將選擇器分為好氧選擇器、缺氧選擇器和厭氧選擇器。

    (1)好氧生物選擇器
    好氧生物選擇器實質上是個推流式的預曝 氣池。選擇器中初始 F/M很高,菌膠團可以迅速地攝取、轉化并貯存污水中大部分可溶性有機物,奪取絲狀菌的營養源。在后續的曝氣池中,絲狀菌因缺乏營養而受到抑制。
    設計好氧選擇器的關鍵是確定水力停留時間,停留時間過長,初始F/M不高,進水的溶解性基質被稀釋到很低濃度,反而形成有利于絲狀菌生長的環境條件:停留時間過短,進水中的大部分溶解性基質依然會進人主曝氣池中,從而造成適于絲狀菌生長的條件。好氧選擇器的水力停留時間為5~30min,
    (2) 缺氧選擇器
    在缺氧條件下(有硝態氮,沒有溶解輒),菌膠團細諧可以利用銷酸鹽作為最終電子受
    體,實現有機物的吸收、貯存和降解利用,而絲狀菌則缺乏這種能力,在主要氣池中。南膠團細南可以氧化內源貯存物質得到增殖,而絲狀菌則由于缺少食料而受到抑制,從而在缺氧選養器中菌膠團細菌占優勢,抑制了經狀菌生長。在缺氧選并器的設計方面。除了要在反應器中保持基質濃安梯度外,還應使實際溶解概濃度盡可能接遷零值,反應器的本力管留時間取值盡可能保證反硝化的完成。
    (3)厭氧選擇器
    在厭氧條件下(沒有溶解氧和硝態氮存在),在厭因此這些菌膠團細菌可以通過聚磷的
    ?機物并以聚β羥丁酸的形式存儲分解獲得能量,從而得以在厭氧條件下吸收、轉化溶解性有打:在隨后的好氧過程中,菌膠團細菌起來,獲得基質競爭的優勢,而絲狀菌則缺乏這種能力;  厭氧條件下存儲有機物的能力非通過聚β羥丁酸的降解獲得能址而繼續增殖,而絲狀菌由于
    常低,目前,對好氧選擇器的設計研究較多,在后續曝氣池中受到抑制。  而對缺氧、厭氧反應器孕研究較少。關于選擇器設

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