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编辑时间 : 2020-11-09

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一体化污水处理设备工艺论证

  所谓废水可生化性,是指废水中所含的污染物通过微生物的生命活动来改变污染物的化学结构,从而改变污染物的化学和物理性能所能达到的程度。生物处理是指微生物借助污水中的有机物维持生命特征、开展生命活动,并借助新陈代谢实现对污染物的清除。因此,需要对水中污染物的含量通过实验、计算的方法来确定,进而判断其是否能进行微生物处理。

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  BOD5与COD 是比较常用的水质指标,借助B/C 比实现可生化性评价是一种的方法。当B/C 比值大于0.3 时,可以对污水进行可生化处理。随着两者比值的增大,其可行性随之增大。在实际微生物处理中,不需要将有机物完全分解为水、硝酸盐及二氧化碳,只要保证其含量达到规定标准即可。

  就一体化设备工艺而言,以活性淤泥法为例,其较为成熟的工艺包括A/O 法、A2/O 法及其他改进工艺等。其中,A/O 脱氮法是指缺氧—好氧法,而A/O 除磷法是指厌氧—好氧法,在污水流经对应区域时借助各种微生物菌的分解作用,促使氮、磷及有机物等污染物得到有效去除。

水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。

水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧反应器中的水解、酸化过程是不同的。在厌氧反应器过程中水解、酸化的目的是为厌氧反应器消化过程中的甲烷化阶段提供基质。

美丽乡村玻璃钢一体化污水处理设备尽管水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧反应器消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于两者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。

代谢环境的区别

(1)氧化还原电位(Eh)不同

在厌氧反应器系统中,由于完成水解、酸化的微生物和产甲烷微生物共处于同一个反应器中,整个反应器的氧化还原电位(Eh)的控制必须首先满足对Eh要求严格的甲烷菌,一般为300mV以下,因此,系统中的水解(酸化)微生物也是在这一电位值下工作的。水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段为一典型的兼性过程,只要Eh控制在0mV左右,该过程即可顺利进行。

(2)pH值不同

在厌氧反应器系统中,消化液的pH值控制在甲烷菌生长的最佳pH值范围,一般为6.8-7.2。对于水解(酸化)-好氧处理系统来说,由于浓度低不存在酸的抑制问题,因此,可以不控制pH值的范围,一般pH在6.5-7.5之间。

(3)温度不同

两种工艺对温度的控制也不同,通常厌氧反应器系统的温度均严格控制,要么中温消化(30-35℃),要么高温消化(50-55℃)。而水解处理工艺对温度无特殊要求,通常在常温下运行,也可获得较为满意的水解(酸化效果)。

(4)优势菌种不同

由于反应条件不同,两种工艺系统种优势菌群也不相同。在厌氧消化系统种,由于严格地控制在厌氧条件下,系统中的优势菌群为专性厌氧菌,因此完成水解(酸化)的微生物主要为厌氧微生物。水解(酸化)工艺控制在兼性条件下,系统中的优势菌群也是厌氧微生物,但以兼性微生物为主,完成水解(酸化)过程的微生物相应也主要为兼性厌氧菌!

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