
A2/O工藝它可以同時完成物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮的前提是NH3-N應完全硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能。
首段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性物被微生物細胞吸收而使污水中BOD濃度下降價;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。在好氧池中,物被微生物生化降解,而繼續下降;氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也比較快的速度下降 。所以,厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。在好氧池的活性污泥中能積累磷的微生物,可以大量吸收溶解性磷,把它轉化成不溶性多聚正磷酸鹽在體內貯存起來,最后通過二次沉淀池排放剩余污泥達到系統除磷的目的。
污水的二級處理沁縣一體化生活污水處理設備
1.污水的二級處理又稱為生物處理
污水的生物處理就是利用微生物的氧化分解及轉化功能,以污水的物(少數以無機物)作為微生物的營養物質,采取一定的人工措施,創造一種可控制的環境,通過微生物的代謝作用,使污水中的污染物質被降解、轉化,污水得以凈化。
(1)污水生物處理分類:好氧生物處理、厭(兼)氧生物處理
對于好氧生物處理中的傳統活性污泥法、氧化溝、序批式活性污泥法統稱為活性污泥法;其中生物濾池、生物轉盤、流化床、氣提式反應器(ABS)統稱為生物膜法。
現在,由于生活污水處理很多地方要求直排河道,因此,污水處理的配置就增高了,像AO+MBR工藝應用就比較普遍!
MBR 膜工藝中,預處理是非常重要的一個環節,有效的預處理可以延長膜組件的壽命及提高工藝的性能。僅采用傳統的預處理工藝,容易造成膜組件被纖維和毛發物質所纏繞、堵塞。為了解決這種問題,污水處理廠可以安裝0.5mm的細篩。已運行的原污水處理站存在著MBR膜經常會發生堵塞,出水效果降低,究其原因可能是預處理環節沒有起到應有的作用。為防止顆粒物或毛發堆積在MBR 膜片上,造成膜阻塞甚至損壞,污水處理站可以考慮設置以下措施,確保膜組件運行安全:污水首先經過細格柵,格柵間隙3mm;在調節池提升泵出水管上設置毛發聚集器,截留污水中的毛發等絲狀物質,聚集器內設有20-40目的不銹鋼絲格網;在污水進入MBR 生物反應池前設置提籃式**細格柵,格柵間隙1mm,進一步截留污水中的顆粒物。
為了**污水處理中的硝化作用反應充分,在新建污水處理站的MBR 池中前端增加了好氧段并曝氣,**MBR 池中的硝化反應效果。
原污水處理站在運行的過程中,出水中的氮**標,無法達標排放。經過計算MBR 池中水力停留時間約為7.0h,由于水力停留時間偏小,MBR池中的溶解氧不足,對其中硝化反應產生了不利影響。為了防止MBR膜在運行過 程中會出現污染,根據前述膜污染的影響因素,可以采取以下措施優化操作條件:低值恒膜通量過濾;間歇出水;采取合理的曝氣條件;選擇合適的MBR膜。對于已經污染的MBR膜,設置了在線化學藥劑清洗和離線清洗裝置。沁縣一體化生活污水處理設備
除磷是MBR 膜工藝中的難點,原有污水處理站中水在排放的過程中出現磷**標。采 用A/O和MBR 相結合的處理方式可以得到很好的脫氮效果,但僅靠生物除磷的方式,無法達標排放。而且脫氮和除磷是相互影響,MBR膜工藝中污泥齡較長,不利于生物除磷。為了**出水水質,設置了化學加藥除磷裝置,藥劑采用硫酸鋁,投加點位于MBR池前端進水處。
生物膜法:
好氧生物膜法是根據土壤自凈的原理發展起來的。從好氧微生物對物降解過程的基本原理上分析,生物膜法和活性污泥法是相同的,兩者主要不同在于活性污泥法是靠曝氣池中懸浮流動著的活性污泥來分解物的,而生物膜法則是主要依靠固著于載體表面的微生物膜來凈化物。
(1)厭氧生物處理的機理
可分為四個階段:水解階段、酸化階段(也叫發酵階段)、產乙酸階段、產甲烷階段。
? 水解階段:水解細菌將不溶性物轉變成可溶性物,將高分子溶性物轉變成小分子物(通過細菌胞外酶作用)
? 酸化階段:水解階段產生的小分子水解產物在酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并分泌到細胞外,這一階段的主要產物有VFA、醇類、乳酸、CO2、NH3、H2S等。與此同時,酸化菌也利用部分物質合成新的細胞物質。
? 產乙酸階段:在此階段,酸化階段的產物被進一步轉化為乙酸、H2、碳酸等以及新的細胞物質。
? 產甲烷階段:在此階段,乙酸、H2、碳酸、甲酸和甲醇等被轉化為CH4、CO2和新的細胞物質。
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