WSZ-A-3地埋式一體化污水處理設(shè)備

    WSZ-A-3地埋式一體化污水處理設(shè)備(魯盛)

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    WSZ-A-3地埋式一體化污水處理設(shè)備

    生物膜法是一種的廢水處理方法,具有污泥量少,不會引起污泥膨脹,對廢水的水質(zhì)和水量的變動具有較好的適應(yīng)能力,運行管理簡單等特點。
    生物膜法是使微生物附著在載體表面上并形成生物膜,當(dāng)污水流經(jīng)載體表面時,污水中的物及溶解氧向生物膜內(nèi)部擴(kuò)散。膜內(nèi)微生物在有氧存在的情況下對物進(jìn)行分解代謝和機(jī)體合成代謝,同時分解的代謝產(chǎn)物從生物膜擴(kuò)散到水相和空氣中,從而使廢水中的物得以降解。
    活性污泥法和生物膜法的區(qū)別不僅僅是微生物的懸浮與附著之分,重要的是擴(kuò)散過程在生物膜處理系統(tǒng)中是一個必須考慮的因素。
    在生物膜反應(yīng)器中,污染物、溶解氧及各種必須的營養(yǎng)物質(zhì)要從液相擴(kuò)散到生物膜表面,進(jìn)而進(jìn)到生物膜內(nèi)部,只有擴(kuò)散到生物膜表面或內(nèi)部的污染物才有可能被生物膜內(nèi)微生物分解與轉(zhuǎn)化,終形成各種代謝產(chǎn)物。
    另外,在生物膜反應(yīng)器中,由于微生物被固定在載體上,從而實現(xiàn)了SRT與HRT(水力停留時間)的分離,使得增殖速率慢的微生物也能生長繁殖。因此,生物膜是一穩(wěn)定的、多樣的微生物生態(tài)系統(tǒng)。


    01生物膜的形成原理(掛膜過程)
    生物膜的形成過程是微生物吸附、生長、脫落等綜合作用的動態(tài)過程。
    ,懸浮于液相中的污染物及微生物移動并附著在載體表面上;然后,附著在載體上的微生物對污染物進(jìn)行降解,并發(fā)生代謝、生長、繁殖等過程,并逐漸在載體的局部區(qū)域形成薄的生物膜,這層生物膜具有生化活性,又可進(jìn)一步吸附、分解廢水中污染物,直至后形成一層將載體包裹的成熟的生物膜。
    根據(jù)Characklis、Liu等人的研究,微生物膜的形成通常經(jīng)歷載體表面改良、可逆附著、不可逆附著、生物膜形成四個階段,具體描述如下:
    微生物在載體上的掛膜可分為微生物吸附和固著生長兩個階段。載體加入水體以后,首入吸附期。有部分微生物和絲狀物質(zhì)已經(jīng)附著在載體表面,附著了較多物質(zhì)的位置往往是載體的凹處,不容易被水流剪切的地方。此時懸浮液中的微生物大量增長,出現(xiàn)較明顯的一個污泥層。
    經(jīng)過不可逆附著以后,微生物在載體表面獲得一個比較穩(wěn)定的生長環(huán)境,在供氧和底物充足的情況下,吸附在載體上的污泥中的微生物很快就開始生長。
    隨著培養(yǎng)馴化時間的增長,在載體表面生長的生物膜也迅速增長,逐漸覆蓋整個載體表面,并開始增厚。但生物膜的生長并不均勻,在載體比較的地方,生物膜比較薄,而凹處則會長出相當(dāng)繁盛的菌落,可見水力剪切對生物膜的生長具有重要的影響。在載體表面附著生長的微生物種類也很繁多,除了累枝蟲、鐘蟲外,還可觀察到絲狀菌、球菌、桿菌等,還有一些游泳性的細(xì)菌在活動。隨著載體上附著了越來越多的生物膜,載體的表觀密度逐漸會下降,變得輕,容易流態(tài)化,同時在下降區(qū)的載體下降速度有所變慢。
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    1、前處理廢水
    表面前處理由鍍件除油和去除氧化膜兩個主要工序組成。工件通常采用表面活性劑乳化方式除油, 此部分廢水化學(xué)需氧量 (Chemical Oxygen Demand, 簡稱COD) 較高。氧化膜去除工藝的選擇與基體材料密切相關(guān), 通常處理溶液由各類酸組成, 此部分廢水含基體材料金屬離子??偟膩碚f, 前處理工序以酸性和堿性廢水為主, 含Ni2+、Cu2+、Ag+、Fe2+、Fe3+、COD等污染物。
    2、電鍍廢水
    根據(jù)生產(chǎn)工藝, 電鍍廢水主要分為以下三類:
    1)含鉻廢水:含鉻廢水主要來自于銀合金的鉻酐酸洗、銅合金的鉻酐鈍化以及銀鍍層的出光等工序, 廢水中主要含有Cr6+以及少量的Cu2+、Ag+等金屬離子。
    2)含鎳廢水:含鎳廢水主要有兩個來源:電鍍鎳和化學(xué)鍍鎳。其中電鍍鎳廢水主要來自酸性鍍鎳生產(chǎn)線的漂洗水, 廢水中主要含有NiSO4、NiCl2等?;瘜W(xué)鍍鎳廢水組成較為復(fù)雜, 通常含有絡(luò)合劑、穩(wěn)定劑、pH值緩沖劑等。
    3、廢棄鍍液和退鍍?nèi)芤?/span>
    由于鍍液到達(dá)使用壽命、鍍槽處理以及退鍍零件等原因會產(chǎn)生廢棄鍍液和退鍍?nèi)芤? 該類廢液通常濃度較高、成分較復(fù)雜, 可以單獨收集、預(yù)處理后緩慢投加至相應(yīng)廢水中進(jìn)行處理, 也可以單獨收集, 委托外部資質(zhì)單位進(jìn)行處理。
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    1、酸堿度(pH值)
    大量研究表明,氨氧化菌和亞硝酸鹽氧化菌的適宜的pH分別為7.0~8.5和6.0~7.5,當(dāng)pH值**6.0或**9.6時,硝化反應(yīng)停止。硝化細(xì)菌經(jīng)過一段時間馴化后,可在低pH值(5.5)的條件下進(jìn)行,但pH值突然降低,則會使硝化反應(yīng)速度驟降,待pH值升高恢復(fù)后,硝化反應(yīng)也會隨之恢復(fù)。
    反硝化細(xì)菌適宜的pH值為7.0~8.5,在這個pH值下反硝化速率較高,當(dāng)pH值**6.0或**8.5時,反硝化速率將明顯降低。此外pH值還影響反硝化終產(chǎn)物,pH值過7.3時終產(chǎn)物為氮氣,**7.3時終產(chǎn)物是N2O。
    硝化過程消耗廢水中的堿度會使廢水的pH值下降(每硝化1g氨氮將消耗7.14g堿度,以CaCO3計)。相反,反硝化過程則會產(chǎn)生一定量的堿度使pH值上升(每反硝化1g硝酸鹽將產(chǎn)生3.57g堿度,以CaCO3計)但是由于硝化反應(yīng)和反硝化過程是序列進(jìn)行的,也就是說反硝化階段產(chǎn)生的堿度并不能彌補(bǔ)硝化階段所消耗的堿度。因此,為使脫氮系統(tǒng)處于佳狀態(tài),應(yīng)及時調(diào)整pH值。
    2、溫度(T)
    硝化反應(yīng)適宜的溫度范圍為5~35℃,在5~35℃范圍內(nèi),反應(yīng)速度隨溫度升高而加快,當(dāng)溫度小于5℃時,硝化菌停止活動;在同時去除COD和硝化反應(yīng)體系中,溫度小于15℃時,硝化反應(yīng)速度會迅速降低,對硝酸菌的抑制會加強(qiáng)烈。
    反硝化反應(yīng)適宜的溫度是15~30℃,當(dāng)溫度**10℃時,反硝化作用停止,當(dāng)溫度**30℃時,反硝化速率也開始下降。
    有研究表明,溫度對反硝化速率的影響取與反應(yīng)設(shè)備的類型、負(fù)荷率的高低都有直接的關(guān)系,不同碳源條件下,不同溫度對反硝化速率的影響也不同。




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