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地埋式无动力生活污水处理一体化设备

时间:2020/6/10阅读:147
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地埋式无动力生活污水处理一体化设备
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厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,当出水出现总磷不达标时(>1 mg/l),则视具体情况可通过调整鼓风机的充氧量和调节回流污泥量使得溶解氧在厌氧区控制低于0.2mg/L,好氧区控制在2 mg/L以上。
:生物脱氮对环境条件敏感,容易受温度变化影响。绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃,低温会影响微生物细胞内酶的活性,在一定温度范围内,温度每降低10℃,微生物活性将降低1倍,从而降低了对污水的处理效果。工艺投入运行后,由于四季的交替和所处的地理位置影响,若不加以人工调控,温度很难保持适宜。而温度调控则会耗费大量的能源。
一、 低温对硝化反硝化的影响
温度是影响细菌生长和代谢的重要环境条件。绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃。温度主要是通过影响微生物细胞内某些酶的活性而影响微生物的生长和代谢速率,进而影响污泥产率、污染物的去除效率和速率;温度还会影响污染物降解途径、中间产物的形成以及各种物质在溶液中的溶解度,以及有可能影响到产气量和成分等。低温减弱了微生物体内细胞质的流动性,进而影响了物质传输等代谢过程,并且普遍认为低温将会导致活性污泥的吸附性能和沉降性能下降,以及使微生物群落发生变化。低温对微生物活性的抑制,不同于高温带来的毁灭性影响,其抑制作用通常是可恢复的。


硝化细菌
生物硝化反应可以在4~45℃的温度范围内进行。氨氧化细菌(AOB)*生长温度为25~30℃,亚硝酸氧化细菌(NOB)的*生长温度为25~30℃。
温度不但影响硝化菌的生长,而且影响硝化菌的活性。有研究表明,硝化细菌适宜的生长温度为25~30℃,当温度小于15℃时硝化速率明显下降,硝化细菌的活性也大幅度降低,当温度低于5℃时,硝化细菌的生命活动几乎停止。大量的研究表明,硝化作用会受到温度的严重影响,尤其是温度冲击的影响更加明显。
由于冬季气温较低而未能实现硝化工艺稳定运行的案例较为常见。U.Sudarno等考察了温度变化对硝化作用的影响,结果表明,温度从12.5℃升至40℃,氨氧化速率增加,但当温度下降至6℃时,硝化菌活性很低。
反硝化细菌
反硝化细菌生长的*温度为25~35℃,而我国冬季气温通常低于20℃,低温成为冬季微生物反硝化脱氮的限制性因素。目前关于反硝化细菌的研究主要集中于对硝酸盐去除能力的提高,对低温限制下低浓度硝酸盐水体中反硝化作用的研究仍然较少。JichengZhong等研究了太湖沉积物中的反硝化作用,经过数月的实验分析发现反硝化速率呈现季节性变化。
U.Welander等考察了低温条件下(3~20℃)反硝化工艺的运行性能,研究表明在3℃下反应器的反硝化速率仅为15℃下的55%。
地埋式无动力生活污水处理一体化设备 MBR主体工艺
1 工艺原理
膜生物反应器(Membrane Biore-actor,简称MBR)技 术是膜分离技术和活性淤泥法相结合的工艺。与活性淤泥法有所不同,其不需要利用沉淀池实现固液分离,而是借助中空纤维膜替代沉淀池,因此其固液分离能力更加突出。
2 工艺特点
MBR处理工艺能适应各种水质,并且具有良好的冲击负荷能力。处理池中采用新型弹性立体填料,比表面积较大,更容易实现微生物挂膜及脱膜,在相同的有机物负荷条件下,其去除有机物的效果更加明显,能提高空气中的氧在水中的溶解度;其工艺简单,不需要设置过滤池、沉淀池,可有效节约土地资源;同时,可有效减少水力的停留时间,减少污泥排放量,进而降低污泥处理成本。 
3 工艺流程
污水经格栅井流入调节池后经提升泵进入生物反应池,借助PLC控制器开启鼓风机进行充氧作业,生物反应池出水经循环泵进入膜分离处理环节,污水返回调节池。反冲洗泵借助清水池中的处理水达到反冲洗膜处理设备的目的,同时反冲污水返回调节池。提升泵开启与闭合由反应池的水位进行控制。膜单元的过滤操作与反冲洗操作,能通过手动与自动两种控制方式实现。
当膜单元需要开展化学清洗作业时,应关闭污水循环阀及进水阀,开启药液循环泵、药洗阀及药剂循环阀,达到化学清洗的目的。MBR工艺利用膜的高效截留作用,将生化反应池中的大分子有机物及活性淤泥截留住,省略初沉池、二沉池,进行固液分离,有效达到泥水分离的目的。

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