固原一體化污水處理設備公司MBR一體化設備利用膜生物反應器(MBR)進行污水處理及回用的一體化設備,其具有膜生物反應器的所有優點:出水水質好,運行成本低、系統抗沖擊性強、污泥量少,自動化程度高等,另外,作為一體化設備,其具有占地面積小,便于集成。
產品時間:2024-09-10
固原一體化污水處理設備公司
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水解(酸化)-好氧處理系統中的水解(酸化)段的目的,對于城市污水是將原水中的非溶解態有機物截留并逐步轉變為溶解態有機物;對于工業廢水處理,主要是將其中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧生物處理。
水解工藝的開發過程是從低濃度城市污水開始的,與高濃度廢水的厭氧反應器中的水解、酸化過程是不同的。在厭氧反應器過程中水解、酸化的目的是為厭氧反應器消化過程中的甲烷化階段提供基質。
因此,盡管水解(酸化)-好氧處理工藝中的水解(酸化)段和厭氧反應器消化工藝中的產酸過程均產生有機酸,但是由于兩者的處理目的的不同,各自的運行環境和條件有著明顯的差異,主要表現在以下幾個方面。
代謝環境的區別
(1)氧化還原電位(Eh)不同
在厭氧反應器系統中,由于完成水解、酸化的微生物和產甲烷微生物共處于同一個反應器中,整個反應器的氧化還原電位(Eh)的控制必須首先滿足對Eh要求嚴格的甲烷菌,一般為300mV以下,因此,系統中的水解(酸化)微生物也是在這一電位值下工作的。水解(酸化)-好氧處理工藝中的水解(酸化)段為一典型的兼性過程,只要Eh控制在0mV左右,該過程即可順利進行。
(2)pH值不同
在厭氧反應器系統中,消化液的pH值控制在甲烷菌生長的jiapH值范圍,一般為6.8-7.2。對于水解(酸化)-好氧處理系統來說,由于濃度低不存在酸的抑制問題,因此,可以不控制pH值的范圍,一般pH在6.5-7.5之間。
(3)溫度不同
兩種工藝對溫度的控制也不同,通常厭氧反應器系統的溫度均嚴格控制,要么中溫消化(30-35℃),要么高溫消化(50-55℃)。而水解處理工藝對溫度無特殊要求,通常在常溫下運行,也可獲得較為滿意的水解(酸化效果)。
(4)優勢菌種不同
由于反應條件不同,兩種工藝系統種優勢菌群也不相同。在厭氧消化系統種,由于嚴格地控制在厭氧條件下,系統中的優勢菌群為專性厭氧菌,因此完成水解(酸化)的微生物主要為厭氧微生物。水解(酸化)工藝控制在兼性條件下,系統中的優勢菌群也是厭氧微生物,但以兼性微生物為主,完成水解(酸化)過程的微生物相應也主要為兼性厭氧菌!
水解是指有機物進入微生物細胞前、在胞外進行的生物化學反應。微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化反應。
固原一體化污水處理設備公司酸化是一類典型的發酵過程,微生物的代謝產物主要是各種有機酸。
從機理上講,水解和酸化是厭氧消化過程的兩個階段,但不同的工藝水解酸化的處理目的不同。水解酸化-好氧生物處理工藝中的水解目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機物轉變為溶解性有機物,特別是工業廢水,主要將其中難生物降解的有機物轉變為易生物降解的有機物,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解主要用于低濃度難降解廢水的預處理。混合厭氧消化工藝中的水解酸化的目的是為混合厭氧消化過程的甲烷發酵提供底物。而兩相厭氧消化工藝中的產酸相是將混合厭氧消化中的產酸相和產甲烷相分開,以創造各自的jia環境。
(1) 接觸氧化法的特征
1) 接觸氧化法與其它生物處理方法比較,具有如下一些特點:
① BOD容積負荷高,污泥生物量大,相對而言處理效率較高,而且對進水沖擊負荷(水力沖擊負荷及有機濃度沖擊負荷)的適應力強。
② 處理時間短。因此在處理水量相同的條件下,所需裝置的設備較小,因而占地面積小。
③ 能夠克服污泥膨脹問題。生物接觸氧化法同其他生物膜法一樣,不存在污泥膨脹問題,對于那些用活性污泥法容易產生膨脹的污水,生物接觸氧化法特別顯示出*性。容易在活性污泥法中產生膨脹的菌種(如球衣細菌等),在接觸氧化法中,不僅不產生膨脹,而且能充分發揮其分解氧化能力強的優點。
④ 可以間歇運轉。當停電或發生其它突然事故后,生物膜對間歇運轉有較強的適應力。長時間的停車,細菌為適應環境的不利條件,它和原生動物都可進入休眠狀態,顯示了對不利生長的環境有較強的適應力;一旦環境條件好轉,微生物又重新開始生長、代謝。有人試驗,即使停止運轉一個月,再重新開始運行,生物膜數日內即可恢復正常。
⑤ 維護管理方便,不需要回流污泥。由于微生物是附著在填料上形成生物膜,生物膜的剝落與增長可以自動保持平衡,所以無需回流污泥,運轉十分方便。
⑥ 剩余污泥量少。
2) 接觸氧化法具有上述的優點,不失為一種高效的生化處理法。其高效處理的原理分析如下:
① 生物活性高(泥齡低)。國內采用的接觸氧化池中,絕大多數的曝氣裝置設在填料之下,不僅供氧充足,而且對生物膜起到了攪動作用,加速了生物膜的更新,使生物的活性提高。如果從“泥齡”來看,活性污泥法的“泥齡”為3~4天,而*級氧化池的生物膜“平均泥齡”為1~2天。由于平均泥齡低,微生物總是處在很高的活力下工作。經耗氧速度測定,同樣濕重的帶有絲狀菌的生物膜,其耗氧速度較活性污泥法的高1.81倍。
② 傳質條件好,微生物對有機物的代謝速度比較快。在接觸氧化法中由于空氣的攪動,整個氧化池的污水在填料之間流動,使生物膜和水流之間產生較大的相對速度,加快了細菌表面的介質更新,增強了傳質效果,加快了生物代謝速度,縮短了處理時間。