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農村生活污水處理設備工作原理
農村生活污水處理設備工作原理

農村生活污水處理設備去除有機污染物及氨氮主要依賴于設備中的AO生物處理工藝。其中工作原理是在A級,由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氣狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氨轉化分解為NH3-N,同時利用有機碳作為電子供體,將NOˉ2-N、NOˉ3-N轉化為N2,而且還利用部分有機碳源和NH3-N合成新的細胞物質。所以A級池不僅具有一定的有機物去功能,減輕后續好氧池的有機負荷,以利于硝化作用的進行,而且依靠原水中存在的較高濃度有機物,完成反硝化作用,最終消除氮的富營養化污染。在O級,由于有機物濃度已大幅度降低,但仍有一定量的有機物及較高的NH3-N存在。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用處于完成情況下硝化作用能順利進行,在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。在O級池是主要存在好氧微生物及處氧型細菌(硝化菌)。其中好氧微生物將有機物分解成CO2H2O;自養型細菌(硝化菌)利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NHˉ3-N轉化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O級池的出水部分回流到A級池,為A級池提供電子受體,通過反硝化作用最終消除氮污染。

工藝的說明

生活污水處理設備采用水解酸化與接觸氧化法結合工藝;钚晕勰喾ㄅc接觸氧化法是應用最早的廢水好氧生物處理技術之一,其主要由活性污泥和接觸氧化池、二沉池、曝氣系統等組成。廢水在好氧生物氧化池中,通過活性污泥中的菌膠團和在填料上形成生物膜組合的共同作用,提高了好氧處理系統中生物的滯留量,從而增加了處理效率,減小了反應器容積。同時由于接觸氧化采用的生物膜系統,通過細菌的固定作用有利于固定生長緩慢、世代時間較長的硝化細菌,提高了廢水中氨氮的去除率。在曝氣充氧的條件下,菌膠團和生物膜中的好氧細菌和原生動物對廢水中的有機污染物進行吸附、氧化和分解,好氧細菌借助其分泌的體外酶,將廢水中的膠體性有機物分解為溶解性有機物,連同廢水中原有的溶解性有機物滲透過好氧細菌的細胞膜進入其細胞內部,然后通過細菌的生物活動,將有機物氧化和分解,并合成新細胞,最后在細菌體內酶的作用下,使有機物分解成二氧化碳和水。在此過程中,細菌利用分解有機物所得到的能量和營養產物合成新的原生質,細菌得以逐漸長大、分裂,菌體得到增殖;接觸氧化池生物膜也隨之增厚,生物膜增長到一定厚度,氧不能傳遞到生物膜內部,形成一定的厭氧環境,厭氧環境下釋放的CH4等氣體,以及曝氣水力攪拌的作用,使過厚的生物膜脫落,生物膜碎片從接觸氧化池流出進入二沉池。

好氧生物反應是依靠好氧微生物來氧化分解水中污染物,其機理是在好氧條件下,微生物為了自身生命及生長繁殖,吸附污水中的有機物作為營養物進行合成和分解代謝的過程。好氧工藝采用活性污泥曝氣和生物接觸氧化曝氣,活性污泥曝氣是依靠好氧微生物來氧化分解水中污染物,微生物新陳代謝所需要的氧氣由鼓風機和曝氣器供給,好氧微生物降解廢水中有機物的機理是在好氧條件下,微生物為了自身生命及生長繁殖,吸附污水中的有機物作為營養物進行合成和分解代謝的過程。生物接觸氧化池由池體、填料、布水和布氣系統四部分組成,是好氧處理的主體部分。采用推流式結構,根據污水濃度變化設置不同的生物填料,以適應處理負荷的變化需要。池內的曝氣裝置選用微孔曝氣器,具有運行可靠、充氧率高、可有效降低運行電耗的優點。鼓風機采用羅茨風機,并采取完善的隔音措施,防止二次污染。

廢水進入生物接觸氧化池后,與填料接觸,微生物附著在填料上,水中的有機物被微生物吸附、氧化分解并部分轉化為新的生物膜,廢水得到凈化。該工藝在填料下直接布氣,生物膜直接受到氣流的攪動,加速了生物膜的更新,使其經常保持較高的活性,而且能夠克服堵塞現象。

本工藝處理能力大、去除率高、耐負荷變動的沖擊力強、對水質水量的驟變有較強的適應能力、剩余污泥量少、運行及管理方便,污染物去除能力穩定在一定的水平上,克服了傳統活性污泥法的污泥膨脹問題。由于該工藝兼有活性污泥法和生物膜法兩者的優點,且可降低一次性投資及占地面積,在工程中得到較多的推廣及應用。

特點

生活污水處理設備的獨特之處在于,它提供了時間程序的污水處理,有以下特點:
1
)污泥活性高、曝氣效果好,處理效率高。
2
)耐沖擊負荷。本身有耐水量的沖擊負荷。同時,高濃度污水是逐漸進入反應池的,有稀釋作用,所以也耐水質的沖擊負荷。
3
)出水水質好。相同條件下,好氧曝氣池一方面污泥活性高,降解有機物速率快,另一方面,它也具有比完全混合式更高的基質去除率,并且有一定硝化反應,去磷脫氮。   
4
)降低造成價,減少用地面積,運行費用低。減少了占地面積,降低了造價,進行生物除氮不需要外加碳源,溶解濃度梯度大,氧利用率高,大大降低了運行費用。

 

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