





溶解氧(DO)对MBBR法的影响
DO浓度是影响同步硝化一反硝化的一个主要的限制因素,通过对DO浓度的控制,可使生物膜的不同部位形成好氧区或缺氧区,这样便具有了实现同步硝化一反硝化的物理条件。
从理论上讲,当DO质量浓度过于高时,DO能穿透到生物膜内部,使其内部难以形成缺氧区,大量的氨氮被氧化为和盐,使得出水TN仍然很高;反之,如果DO浓度很低,就会造成生物膜内部很大比例的厌氧区,生物膜反硝化能力增强(出水硝氮和亚硝氮浓度都很低),但由于DO供应不足,MBBR工艺硝化效果下降,使得出水氨氮浓度上升,城市生活综合污水处理解决方案,从而导致出水TN上升,影响终的处理效果。
通过研究终得出了MBBR法处理城市生活污水DO的一个值:当DO质量浓度在2mg/L以上时,DO对MBBR硝化效果的影响不大,氨氮的去除率可达97%-99%,出水氨氮都能保持在1.0mg/L以下;DO质量浓度在1.0mg/L左右时,氨氮的去除率在84%左右,出水氨氮浓度有明显上升。另外,曝气池内DO也不宜过高,溶解氧过高能够导致有机污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外,DO过高,过量耗能,在经济上也是不适宜的。
因为MBBR法主要是通过悬浮填料来实现终的污水处理,所以DO对悬浮填料的影响也是影响整个处理结果的关键。有研究表明反应器的充氧能力在一定范围内随着悬浮填料填充率的增大而增大。在曝气的作用下,水随填料一起流化,水流紊动程度较无填料时大,加速了气液界面的更新和氧的转移,使氧的转移速率提高。随着填料数量的增多,昆明综合污水处理解决方案,填料、气流和水流三者之间的这种切割作用和紊动作用不断加强。但加入填料量为60%时,填料在水中的流化效果变差,水体紊动程度也降低,使得氧的传递速率下降,氧的利用率降低。
一体化污水处理设备基于生化反应,将多个具有不同功能(如预处理,生化,消毒和污泥回收)的单元有机地组合在一起,形成污水处理组合体。该设备不仅适用于城市排水管网难以覆盖的城市边缘地区和新地区,以及经济相对落后的广大农村地区和小城镇,还可以处理部分工艺污水,城市生活污水,医院,涉外旅馆和其他特殊城市地区废水。国家有关政策规定,未经处理的城市废水不得直接排入市政排水管网。
格栅:污水进入设备之前,入调节池以调节污水的质量和数量。在调节箱的入口处设有格栅,以拦截污水中的大颗粒。这种材料可以确保泵的正常运行。 缺氧池,经格栅分离的污水通过排污泵进入缺氧池,污泥池中的污泥也返回缺氧池。氧气罐是公司的特殊BOA型生物填料,将氧气罐装在缺氧罐中作为脱氮细菌的载体。填料对氮,磷和硫化物具有良好的去除效果。停留时间为2小时。它是在随后的A/ O过程中与生物接触氧化池结合形成的,从而达到脱磷反硝化的目的。
城镇生活污水处理是城市基础设施的重要组成部分。为保障水环境质量和生态安全,确保经处理后的污水满足排放标准,采取了以下的解决方案:
预处理过程:
格栅:用于拦截和去除大型的浮游物和悬浮物,医院综合污水处理解决方案,如塑料袋、纸片、树叶等。
沉砂池:利用沉降原理,去除污水中的细沙和重悬浮物。
初级处理:
初沉池:利用沉降原理,去除较大的悬浮物和沉降性好的颗粒物。
二级处理:
好氧生物处理:如活性污泥法、生物膜法等,城镇生活综合污水处理解决方案,利用微生物降解污水中的有机物质。
脱氮除磷:采用生物或化学方法,降低污水中的氮、磷含量,减少对接受水体的污染。
三级处理:
深度过滤:如砂滤池、滤膜等,进一步去除悬浮物、微生物和有机物。
消毒:使用氯、紫外线或臭氧等技术杀灭残留的病菌和病毒。
污泥处理与处置:
浓缩:使用重力厚污泥池或浓缩机。
消化:厌氧消化或好氧消化,降解污泥中的有机物,减少污泥量。
脱水:使用板框压滤机、离心脱水机等技术。
终端处置:根据地区条件,可以选择焚烧、卫生填埋或土地利用等方式。
资源化利用:
回收利用:将经过处理的污水回收用于公园绿化、道路清洗、建筑施工等。
污泥资源化:污泥可作为有机肥或生物能源利用。
智能化管理:
使用现代信息技术,如物联网、大数据分析、人工智能等,对污水处理过程进行监控、优化和智能调度。
在实施上述解决方案时,要充分考虑当地的气候、地理、经济、社会和文化条件,确保方案的经济性、可行性和可持续性。
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