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地埋式二级生化污水处理设施《资讯》

发布时间:2020-08-20 16:10:39 阅读: 来源:COC厂家

地埋式二级生化污水处理设施

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我们是专业的生产厂家,所有设备出厂价销售;一件也是批发价,薄利多销

生物转盘反应器 生物转盘在污水处理中已广泛采用,目前在给水处理领域,对某些污染程度较为严重的微污染水进行了一些研究。日本、我国台湾地区以及国内学者的试验研究表明,采用生物转盘预处理在适宜水力负荷下改善微污染水水质是有效的。生物转盘的特点表现为,生物膜能够周期的运行于空气与水相两者之中,微生物能直接从大气中吸收需要的氧气(减少了溶液中氧传质的困难性),使生物过程更为有利的进行。转盘上生物膜生长面积大,生物量丰富,不存在类似于生物滤池的堵塞情况,有较好的耐冲击负荷的能力,脱落膜易于清理处置。但存在的不足是生物氧化接触时间较长,构筑物占地面积大,盘片价格较贵,基建投资高。生物膨胀床与流化床生物膨胀床是介于固定床和流化床之间的一种过渡状态,流化床中的填料随水、气流的上升流速的增加而逐渐由固定床经膨胀床最后成为流化床。生物膨胀床与流化床通过选用适度规格粒径(约为0.2~1.0mm)的生物载体,如砂、焦碳、活性炭、陶粒等,采用气、水同向混合自下而上,使载体保持适度膨胀或流化的运转状态。

与固定床相比,从两个方面强化了生物处理过程:一方面,载体粒径变小,比表面积增大,单位溶剂的比表面积可达到2000~3000m2/m3,这大大提高了单位生物池的生物量。另一方面,由于颗粒在反应器中处于自由运动(膨胀或流化)状态,避免了生物滤池的堵塞现象,提高了水与生物颗粒的接触机会;同时可采用控制膨胀率的办法来控制水流紊动对生物颗粒表面的剪力水平,进而控制填料上生物膜的厚度,有利于形成均匀、致密、厚度较薄且活性较高的生物膜。这些都大大的强化了水中可生物降解基质向生物膜内的传递过程,使生物膨胀床、流化床的单位容积的基质降解速率得到提高。生物膨胀床、流化床含有活性高的较大生物量,处理水力负荷增大,并保证出水水质良好。溶解性有机物产物对膜污染的影响近年来,溶解性有机物产物(SMP)对膜污染的贡献越来越得到重视。以腐殖质、多糖、蛋白质等物质为主要成分的溶解性微生物产物,主要产生于微生物的基质分解过程和内源呼吸过程,其中高分子物质的含量较高且可生物降解性差,因此,在膜生物反应器中会产生积累。溶解性微生物产物极易堵塞膜孔,并容易沉积在膜表面形成凝胶层;溶解性微生物产物的过高积累不仅有可能降低膜过滤出水的水质稳定性,而且有可能影响污泥活性,引起严重的膜污染。膜生物反应器中的SMP主要由微生物代谢及细胞破碎释放的EPS等物质,或者称之为溶解性EPS,其分子量分布一般在1000~100000左右。研究表明,EPS与SMP之间呈显著正相关,随着EPS浓度的增大,SMP急剧增加。因此,EPS是引起反应器内SMP累积的决定性因素。2.2.4丝状菌对膜污染的影响丝状菌对膜污染也有很大的影响,在污泥絮体中丝状菌数量过多或者过少对MBR系统的运行都能产生不利影响。这是因为丝状菌的密度对活性污泥性质影响很大,而这些性质是影响膜通量的根本因素。如果污泥絮体附着数量极少的丝状物,则它们体积会很小,从而引起严重的膜孔堵塞;而如果这些絮体附着的丝状物很多,就会在膜表面形成不透水的泥饼层。过多的丝状菌很容易导致胞外聚合物(EPS)的大量滋生,从而产生低的ZETA电位和较强的疏水性,因此会引起膜污染。丝状菌与膜表面污染物形成过程及结构、附着形式密切相关,丝状菌以黏着、穿透膜材料等固定形式,增加膜表面污染物的附着强度。立体网状结构形式的丝状菌对膜表面污染物的形成、污染物的结构具有重要作用,严重影响膜生物反应器的处理能力及膜清洗的效率。由此我们得知,当污泥絮体中附着适当数量的丝状菌时有利于膜的渗透性。3、结语引起膜污染的主要因素是污泥,污泥浓度过多或者过少都会使膜产生污染。在膜生物反应器运行中,存在一系列最佳值,如经济曝气强度、经济曝气量、临界污泥浓度等。在这一系列最佳值的状态下运行,膜生物反应器能达到最佳的处理效果,并且能降低膜污染的程度,延长膜的清洗周期和膜的更换时间,从而降低了膜生物反应器的能耗,降低了成本。但应该指出的是,在实际运行过程中,很难使以上各种运行参数都处于最佳状态。从微生物角度对膜污染进行研究将逐渐成为研究的热点,胞外聚合物(EPS)和溶解性微生物产物(SMP)对膜污染有重要影响,可以通过调节固体停留时间(SRT)、水力停留时间(HRT)、负荷来控制微生物特性,进而缓解膜污染。丝状菌过多或者过少都会对膜产生污染,引起泥饼层的形成和膜孔的堵塞;同时丝状菌过多,引起污泥膨胀,会使胞外聚合物大量繁殖,也会对膜污染造成影响。

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