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120噸/天地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

120噸/天地埋式一體化污水處理設備主流工藝的上述特點引起了一系列具體的技術問題,這些具體技術問題包括如何有效地控制AOB與厭氧氨氧化菌的生長與截留、OHO(普通異養(yǎng)菌)的控制、NOB的抑制、出水氨氮、泥齡等。下文將圍繞這些進行展開論述。

產品時間:2024-09-06

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120噸/天地埋式一體化污水處理設備

120噸/天地埋式一體化污水處理設備價格、廠家

生活污水處理設備、醫(yī)院醫(yī)療污水處理設備、洗滌污水處理設備、噴涂廢水處理設備、屠宰污水處理設備、餐飲廢水處理設備、塑料加工污水處理設備等各種污水設備。

 AOB的生長與截留主要有兩種方法,一種是利用側流高氨氮、高溫利于AOB生長的條件,從側流向主流工藝中補充微生物。另外一種方法是通過生物膜的方式或通過顆粒污泥的形式,這種方式主要是依靠Anammox菌附著于填料的最內層,AOB附著在填料的外層。
Anammox菌的生長速率在低溫情況下非常慢,其世代時間需要1~2周,而硝化菌需要1 d。強化Anammox菌在主流工藝中的數量一種方法便是通過側流的生物強化補充。一個創(chuàng)新的技術是采用水力旋流器分離Anammox菌與AOB,這種技術的基本原理是利用Anammox菌密度較其他絮體微生物高的特點而開發(fā)的。圖1是DEMON工藝通過水力旋流器截留AOB與Anammox菌的示意圖,側流中的Anammox菌經過旋流器后補充主流工藝,富含AOB的溢流也排入主流,主流工藝中的污泥在經過旋流器后Anammox菌回到主流,溢流中的絮體微生物進入污泥處理單元。


采用DEMON®工藝的污水處理廠均采用旋流器分離Anammox菌,該技術已經在奧地利Strass污水處理廠、瑞士Glanerland污水處理廠、美國Alexandria的污水處理廠等得到了應用。
奧地利Strass污水處理廠的運行經驗表明側流向主流補充Anammox菌和AOB后,并沒有降低這些微生物在側流工藝中的活性,主流工藝中Anammox菌的豐度以及顆粒的尺寸都明顯提高。進一步的跡象還表明通過旋流器的循環(huán)運行有助于防止微生物附著于Anammox菌的表面,有助于減少基質擴散阻力,維持微生物較高的活性。另外,從側流補充主流還可以克服Anammox菌對亞硝酸鹽氮親和力比NOB低的問題,使Anammox菌相對容易獲得亞硝酸鹽氮。
NOB的抑制
在傳統污水處理硝化系統中的NOB通常是Nitrobacter和Nitrospira,在應用現代生物分析工具之前,Nitrobacter通常被認為是優(yōu)勢菌種,因此很多設計和優(yōu)化污水處理廠的關鍵參數是基于對純培養(yǎng)基的Nitrobacter而獲得數據,而人們對Nitrospira的特性知之甚少。
通過對Nitrospira純培養(yǎng)基的研究,Blackburn報道了兩種微生物的不同之處,Nitrospira在低濃度時對亞硝酸鹽氮有更高的親和力,它的亞硝酸鹽氮半飽和系數更低,游離氨對其的抑制濃度更低(0.04~0.08 mg/L)。其他的一些研究也顯示Nitrobacter對基質的親和力低、在基質濃度高的環(huán)境中易于存在;而Nitrospira對基質的親和力高、在基質濃度低的環(huán)境中易于存在。這些研究結果顯示,在低氨氮、低亞硝酸鹽氮濃度的情況下,Nitrospira更易于控制亞硝酸鹽氮的氧化。在主流工藝中,由于Nitrospira較低的半飽和系數,低濃度的環(huán)境為其提供了生長的優(yōu)勢,而又能避免游離氨和游離亞硝酸的抑制。美國DC Water(哥倫比亞特區(qū)供水與污水管理局)、美國HRSD(漢普頓路衛(wèi)生管理局)及Strass污水處理廠的數據都傾向于支持這種理論。HRSD的中試結果還顯示Nitrospira可能是NOB的優(yōu)勢菌種,這樣在主流工藝中抑制其生長就更為困難。在這樣的背景情況下,出現了以下幾種基于上述理論的抑制NOB策略。

生物處理技術處理有機污水
生物處理是廢水凈化的主要工藝,主要用于處理農藥、印染、制藥等行業(yè)的有機廢水。生物處理技術采用微生物的新陳代謝分解有機污水中的有機物,將有毒物質和化學超標物質進行分解使其達到排污標準。通過生物處理技術分解有機污水,安全、經濟、環(huán)保,無二次污染,適用范圍廣闊,是有機污水處理的首xuan方法。
好氧生物膜法
好氧生物膜法是通過生物膜將有機污水中的細菌、真菌、有機生物等進行過濾處理,生物膜可以通過有機生物附著在過濾網或者有機生物載體上繁殖產生,是一種有效的有機污水好氧生物處理方法。

主流厭氧氨氧化的挑戰(zhàn)
在側流厭氧氨氧化技術不斷成熟的同時,很多研究者逐漸轉向了主流工藝的應用,因為從目前的認知來看,厭氧氨氧化菌大量存在于自然界,因此并沒有限制它在普通污水處理廠的主流工藝中用來脫氮。但與側流應用不同,主流厭氧氨氧化實現的前提條件明顯不同,主要體現在以下兩個方面。
(1)較低的進水氮濃度。
城市污水處理廠的進水總氮通常在20~75 mg/L,而其側流的濃度一般在800~3 000 mg/L。由于進水氮濃度較低會面臨以下的巨大挑戰(zhàn):①側流中抑制NOB(亞硝酸鹽氧化菌)的游離氨條件不再存在;②在較低的出水氨氮濃度時(<2 mg/L),由于生長速率的差異,AOB(氨氧化菌)將難以競爭過NOB。因此,在厭氧氨氧化系統中,如果沒有后續(xù)的進一步處理,出水氨氮難以獲得很低的濃度。

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