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印染造紙廢水處理方案(編輯修改稿)

2025-05-23 13:53 本頁面
 

【文章內容簡介】 和溶解性。且水解酸化不需要密閉的池體,也不需要復雜的三相分離器,出水一般沒有厭氧發(fā)酵的不良氣味,也不會影響污水處理站的環(huán)境。在厭氧反應中的水解階段、酸化階段、產甲烷階段三個階段中,我們將厭氧反應控制在前兩個階段。有關專家學者理論實驗研究分析得出以下結論: 水解階段。可降解的大分子有機物在細胞外酶的作用下,分解成小分子。同時受多種因素的影響,是厭氧降解的限速階段。 酸化階段。在這一階段,上述第一階段形成的小分子化合物在發(fā)酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并分泌到細菌體外,主要包括揮發(fā)有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等。酸化過程是由大量發(fā)酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸。 生物接觸氧化池生物接觸氧化工藝是在生物濾池的基礎上,從接觸曝氣法改良演化而來的,是生物膜法處理工藝中應用較為廣泛的一種。在曝氣池的流態(tài)及反應動力學方面,生物接觸氧化工藝與活性污泥處理工藝相似,因而它兼有活性污泥處理工藝的特點;它與活性污泥處理工藝的區(qū)別在于曝氣池中是否有供微生物附著生長的填料。水流向I段II段段在生物接觸氧化工藝中,微生物主要以生物膜狀態(tài)附著在填料上,同時又有部分絮體或破碎生物膜懸浮于污水之中。其機理:最初稀疏的細菌附著于填料表面,隨著細菌的繁殖逐漸形成很薄的生物膜,在溶解氧和食物(有機物)都充足的條件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐漸加厚?!?。首先,廢水中的溶解氧和有機物擴散到生物膜為好氧菌利用,但是,當生物膜生長到一定厚度時,溶解氧無法向生物膜內擴散,好氧菌死亡、分解,而內層的厭氧菌得以繁殖發(fā)展。經過一段時間后,厭氧菌在數量上亦開始下降,加上代謝氣體的溢出,使內層生物膜出現許多空隙,附著力減弱,最終大塊脫落,同時,在脫落的填料表面上,新的生物膜又重新生長發(fā)展。大量實驗證明,組合填料比表面積大,掛膜速度快,對空氣有切割作用,能提高曝氣器的氧轉移效率,對于接觸氧化工藝來講,是最為理想的填料。本工程選用組合填料。 接觸氧化工藝中微生物所需的氧通常通過機械曝氣供給。生物膜生長至一定厚度后,近填料壁的微生物將由于缺氧而進行厭氧代謝,產生的氣體及曝氣形成的沖刷作用會造成生物膜的脫落,并促進新生膜的生長,形成生物膜的新陳代謝。接觸氧化技術的主要特點:l 由于填料的比表面積大,池內的充氧條件良好,生物接觸氧化池內單位容積的生物固體量都高于活性污泥法曝氣池及生物濾池,因此生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;l 由于相當一部分微生物固著在填料表面,生物接觸氧化法不需要設污泥回流系統(tǒng),也不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便;l 由于生物接觸氧化池內生物固體量多,水流屬完全混合型,因此生物接觸氧化池對水質水量的驟變有較強的適應能力;l 由于生物接觸氧化池內生物固體量多,當有機容積負荷較高時,其F/M比可以保持在一定水平,因此污泥產量可相當于或低于活性污泥法。當接觸氧化池體積較大時,很難實現完全混合的水力流態(tài),因此需要在池型結構上進行考慮,為此我們提出一級兩段接觸氧化池的概念(如圖所示)。通過對池型布局的改變,完全可以克服諸如短流、水和填料接觸不佳等缺點,從而達到了相應的處理效果??偨Y起來,這種布置有以下幾個方面的優(yōu)勢:l 避免單級單段式的短流現象,保證了水和填料的充分混合;l 每段漸次有一個COD濃度梯度,最大程度地保證了有機物向 微生物細胞的傳遞,從動力學角度保證了
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