廁所地埋式污水處理設(shè)備為了保證反應(yīng)器內(nèi)的生長(zhǎng)條件,必要時(shí)可改變廢水的成分,其方法是向進(jìn)水中投加養(yǎng)分、維生素和促進(jìn)劑等。Macarie和Guyot研究發(fā)現(xiàn),在處理生物難降解有機(jī)污染物亞甲基安息香酸廢水時(shí),向廢水中投加FeSO4和生物易降解培養(yǎng)基后,可以有效地降低原系統(tǒng)的氧化還原能力,達(dá)到一個(gè)合適的亞甲基源水平,縮短UASB的啟動(dòng)時(shí)間。
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
廁所地埋式污水處理設(shè)備
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強(qiáng)化生物除磷(EBPR)是目前應(yīng)用較為廣泛的生物除磷工藝.該工藝?yán)镁哿拙?PAO)在厭氧條件下將儲(chǔ)存于體內(nèi)的聚磷酸鹽(Poly-P)水解獲取能量, 用以吸收水中的揮發(fā)性脂肪酸(VFA), 并以聚羥基烷酸酯(PHAs)的形式儲(chǔ)存在細(xì)胞內(nèi); 在好氧條件下PAO以?xún)?chǔ)存于細(xì)胞內(nèi)的PHAs作為碳源和能源, 吸收水中的磷并將其合成為Poly-P進(jìn)行細(xì)胞增殖, 最終通過(guò)排除富磷污泥達(dá)到污水除磷的目的.在EBPR系統(tǒng)中, 還存在與PAO代謝機(jī)制相似的聚糖菌(GAO), 在厭氧條件下GAO與PAO競(jìng)爭(zhēng)基質(zhì)(VFA), 但在好氧條件下并不攝取磷, 因此, 如何提高PAO的活性和強(qiáng)化其與GAO對(duì)基質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)能力是保證EBPR工藝穩(wěn)定運(yùn)行的重要內(nèi)容.
有研究表明, 影響EBPR系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的因素主要有碳源、pH、溫度、DO等, 其中, 溫度的影響一直存在爭(zhēng)議.一般認(rèn)為, 當(dāng)溫度低于20℃時(shí), 有利于PAO的競(jìng)爭(zhēng), 從而提升EBPR系統(tǒng)的性能; 當(dāng)溫度高于20℃時(shí), GAO占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì), 導(dǎo)致污泥中PAO的份額逐漸減少, 除磷效率逐漸降低, 甚至EBPR系統(tǒng)的崩潰.然而, EBPR系統(tǒng)在高溫條件下仍可高效除磷. Freitas等在SBR中采用短期循環(huán)(厭氧20 min, 好氧10 min, 靜置1 min)實(shí)現(xiàn)了30℃高溫條件下EBPR的穩(wěn)定運(yùn)行. Winkler等利用PAO顆粒污泥與GAO顆粒污泥密度的差異, 通過(guò)排除污泥床上部密度較小的GAO, 在USB反應(yīng)器內(nèi)富集可以適應(yīng)高溫的PAO, 在30℃條件下實(shí)現(xiàn)了較好的除磷效果. Ong等研究表明, 在28~32℃的條件下, 長(zhǎng)期運(yùn)行的EBPR反應(yīng)器可以實(shí)現(xiàn)95%的磷的去除率, qPCR檢測(cè)結(jié)果表明污泥中的PAO為Accumulibacter的亞種Clade IIF.但是目前關(guān)于溫度對(duì)EBPR系統(tǒng)中PAO的活性以及與GAO關(guān)于基質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)能力的影響尚無(wú)定論, 因此需要開(kāi)展相同試驗(yàn)條件下不同溫度對(duì)PAO與GAO之間的競(jìng)爭(zhēng)影響研究, 尤其是高溫條件下對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程的具體研究顯得更加重要.
投加細(xì)微顆粒物
粘土和其他無(wú)機(jī)顆粒似乎對(duì)顆粒污泥的形成有害。他們的實(shí)踐表明:在無(wú)分散無(wú)機(jī)物質(zhì)中能形成很好的顆粒污泥,顆粒揮發(fā)性固體含量很高。
另一種觀點(diǎn)認(rèn)為:有助于懸浮污泥形成顆粒的因素之一是存在微生物能附著生長(zhǎng)的晶核或生物載體。細(xì)胞附著在這些顆粒上是顆?;?步。第二步是在惰性載體上形成致密和厚實(shí)的生物膜。所以,添加惰性載體的UASB反應(yīng)器中污泥顆?;^(guò)程可解釋為生物膜形成現(xiàn)象。
周律在反應(yīng)器中投加了少量陶粒、顆粒活性炭等,啟動(dòng)時(shí)間明顯縮短,這部分細(xì)顆粒物的體積約占反應(yīng)器有效容積的2%~3%。用石化廠含有機(jī)氯化物的廢水進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)表明,在其它條件相同時(shí),投加粒徑小于0.4mm的顆?;钚蕴亢?啟動(dòng)時(shí)間幾乎縮短了一半。啟動(dòng)階段投加的細(xì)顆粒物似乎僅起著初期顆粒污泥晶核的作用,這是利用顆粒物的表面性質(zhì),在短期內(nèi)加快那些易于形成顆粒污泥的細(xì)菌在細(xì)顆粒物表面的富集。另外,初期投加細(xì)顆粒物后,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和最大有機(jī)負(fù)荷都有明顯的提高。實(shí)驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn),以前啟動(dòng)UASB反應(yīng)器時(shí)要求嚴(yán)格的水力負(fù)荷和有機(jī)負(fù)荷控制,在投加細(xì)顆粒物后這些控制措施顯得并不重要了。
Huishoff Pol說(shuō)明了惰性載體顆粒在顆?;^(guò)程中的重要性。當(dāng)從接種生活污水污泥中去除惰性顆粒,在不去除惰性顆粒的分散污泥顆?;璧臅r(shí)間內(nèi)沒(méi)有觀察到顆?;?。同一學(xué)者觀察到添加水-無(wú)煙煤顆粒顯著減少中溫條件下顆?;钑r(shí)間。Yoda等報(bào)道當(dāng)添加100μm粉末沸石作為載體比無(wú)沸石時(shí)顆粒污泥形成得快。
生物濾池作為生物膜反應(yīng)器的經(jīng)典形式之一, 已經(jīng)成為一種成熟的工藝.近年來(lái), 伴隨各種新型脫氮途徑的提出, 如異養(yǎng)硝化、好氧反硝化、同步硝化-反硝化、短程硝化-反硝化等, 研究者們將傳統(tǒng)生物濾池不斷進(jìn)行改進(jìn), 開(kāi)發(fā)出許多新型生物濾池, 并在各類(lèi)廢水處理中得到了應(yīng)用.然而, 這些新型生物濾池仍然缺乏設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn), 且無(wú)詳細(xì)明確的工藝設(shè)計(jì)準(zhǔn)則.生物脫氮是去除氮素的主要途徑之一.強(qiáng)化生物脫氮的關(guān)鍵在于調(diào)控系統(tǒng)內(nèi)部的氧化還原條件及優(yōu)化原水中有機(jī)碳源的利用, 而且系統(tǒng)的水力停留時(shí)間、反應(yīng)溫度、進(jìn)水理化特征等也都與脫氮效率密切相關(guān).
水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水通常富含氮、磷、有機(jī)物等, 極易對(duì)地表水造成富營(yíng)養(yǎng)化.削減養(yǎng)殖廢水氮磷排放、開(kāi)發(fā)適宜處理技術(shù)、提高水資源使用效率已成為我國(guó)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)當(dāng)務(wù)之急.鑒于此, 作者設(shè)計(jì)了曝氣垂直流濾池+折流式水平流濾池的組合系統(tǒng), 將前者的強(qiáng)硝化功能與后者的優(yōu)勢(shì)反硝化功能有機(jī)結(jié)合.同時(shí), 通過(guò)設(shè)計(jì)不同的水力負(fù)荷及分流比來(lái)分別調(diào)控系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間及對(duì)原水中碳源的利用, 最終達(dá)到高效脫除養(yǎng)殖廢水中氮磷、有機(jī)物的目的.