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技術(shù)文章

20t/d一體化地埋式污水處理設(shè)備

閱讀:951          發(fā)布時(shí)間:2020-3-6

20t/d一體化地埋式污水處理設(shè)備

生物除磷的基本原理就是利用一種被稱為聚磷菌(也稱除磷菌、磷細(xì)菌)的細(xì)菌在厭氧條件下能充分釋放其細(xì)胞體內(nèi)的聚合磷酸鹽;而在好氧條件下,又能超過其生理需要從水中吸收磷,并將其轉(zhuǎn)化為細(xì)胞體內(nèi)的聚合磷酸鹽,從而形成富含磷的生物污泥,通過沉淀從系統(tǒng)中排出,實(shí)現(xiàn)生物除磷。
生物除磷
影響因素:生物除磷的影響因素包括:溫度、pH值、厭氧池DO、厭氧池硝態(tài)氮、泥齡、RBCOD含量、糖原。
1、溫度
溫度對除磷效果的影響不如對生物脫氮過程的影響那么明顯,在一定溫度范圍內(nèi),溫度變化不是十分大時(shí),生物除磷都能成功運(yùn)行。試驗(yàn)表明,生物除磷的溫度宜大于10℃,因?yàn)榫哿拙诘蜏貢r(shí)生長速度會(huì)減慢。


2、pH值
在pH在6.5一8.0時(shí),聚磷微生物的含磷量和吸磷率保持穩(wěn)定,當(dāng)pH值低于6.5時(shí),吸磷率急劇下降。當(dāng)pH值突然降低,無論在好氧區(qū)還是厭氧區(qū)磷的濃度都急劇上升,pH降低的幅度越大釋放量越大,這說明pH降低引起的磷釋放不是聚磷菌本身對pH變化的生理生化反應(yīng),而是一種純化學(xué)的“酸溶”效應(yīng),而且pH下降引起的厭氧釋放量越大,則好氧吸磷能力越低,這說明pH下降引起的釋放是破壞性的,無效的。pH升高時(shí)則出現(xiàn)磷的輕微吸收。
3、溶解氧
每毫克分子氧可消耗易生物降解的COD3mg,致使聚磷生物的生長受到抑制,難以達(dá)到預(yù)計(jì)的除磷效果。厭氧區(qū)要保持較低的溶解氧值以更利于厭氧菌的發(fā)酵產(chǎn)酸,進(jìn)而使聚磷菌更好的釋磷,另外,較少的溶解氧更有利予減少易降解有機(jī)質(zhì)的消耗,進(jìn)而使聚磷菌合成更多的PHB。
而在好氧區(qū)需要較多的溶解氧,以更利于聚磷菌分解儲(chǔ)存的PHB類物質(zhì)獲得能量來吸收污水中的溶解性磷酸鹽合成細(xì)胞聚磷。厭氧區(qū)的DO控制在0.3mg/l以下,好氧區(qū)DO控制在2mg/l以上,方可確保厭氧釋磷好氧吸磷的順利進(jìn)行。
4、厭氧池硝態(tài)氮
厭氧區(qū)硝態(tài)氮存在消耗有機(jī)基質(zhì)而抑制PAO對磷的釋放,從而影響在好氧條件下聚磷菌對磷的吸收。另一方面,硝態(tài)氮的存在會(huì)被氣單胞菌屬利用作為電子受體進(jìn)行反硝化,從而影響其以發(fā)酵中間產(chǎn)物作為電子受體進(jìn)行發(fā)酵產(chǎn)酸,從而抑制PAO的釋磷和攝磷能力及PHB的合成能力。每毫克硝酸鹽氮可消耗易生物降解的COD8.5mg,致使厭氧釋磷受到抑制,一般控制在1.5mg/l以下。
5、泥齡
污泥齡越小,除磷效果越佳。這是因?yàn)榻档臀勰帻g,可增加剩余污泥的排放量及系統(tǒng)中的除磷量,從而削減二沉池出水中磷的含量。但對于同時(shí)除磷脫氮的生物處理工藝而言,為了滿足硝化和反硝化細(xì)菌的生長要求,污泥齡往往控制得較大,這是除磷效果難以令人滿意的原因。

20t/d一體化地埋式污水處理設(shè)備生物接觸氧化法是一種介于活性污泥法與生物濾池之間的生物膜法工藝,是在池內(nèi)設(shè)置填料,池底曝氣對污水進(jìn)行充氧,并使池體內(nèi)污水處于流動(dòng)狀態(tài),以保證污水與污水中的填料充分接觸,避免生物接觸氧化池中存在污水與填料接觸不均的缺陷。
生物接觸氧化法的主要特征是:采用浸沒在水中高孔隙率、大比表面積的填料,在其表面為微生物附著生長提供好氧生物膜。因其表面積大,可附著的生物量大,同時(shí)因其孔隙率大,基質(zhì)的進(jìn)入和代謝產(chǎn)物的移出,以及生物膜自身更新脫落,均較為通暢,使得生物膜能保持高的活性和較高的生化反應(yīng)速率。
由于接觸氧化法需要像活性污泥法那樣不斷向水中曝氣供氧,以及在高負(fù)荷時(shí)絲狀菌密集,形成垂絲狀,如同活性污泥一樣,在水中呈立體結(jié)構(gòu),處于漂浮狀態(tài),并且,在氧化池的流態(tài)及反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方面,接觸氧化法與*混合的活性污泥法相同,因而它兼活性污泥法的特點(diǎn)。

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