【成都污水处理招聘】小型生活污水处理成套设备

2019-10-15 - 污水处理

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载体的选择 在流化床中,载体的合理选择及其结构参数的优化,是关系到反应器快速启动和处理效果的关键因素之一。目前,在生物流化床中所采用的载体主要有:细砂、活性炭、焦炭、炉渣、玻璃珠、陶粒、多孔高分子颗粒等,而关于生物流化床处理技术中载体选用方面的研究目前尚欠深入。笔者认为对载体的选用通常应作如下几方面的考虑:粒径、密度、多孔特性、表面形状、机械强度、亲生物性、经济性。

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载体粒径与比表面积的大小有关,粒径愈小,比表面积愈大。多孔载体的比表面积比相同粒径的实心载体大,比表面积大有利于介质充分接触。载体的流化动力与载体密度有关,密度过大,所需动力大,导致运行费用高;密度小、粒径小、球形度好的载体,不但可以降低动力,而且可以降低水力剪切力,有利于载体的挂膜,但密度过小,载体挂膜后易随出水流失。

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因此,载体的密度要适宜(至少大于水的密度)。内部多孔、表面粗糙的载体除可增加比表面积外,还可固定更多的微生物,缩短启动时间,承受较大水力负荷的冲击。

另外,载体在流化床中处于剧烈运动状态,为了防止载体破碎,要求载体有一定的机械强度。此外,载体的成本也应考虑。在选用载体时应结合操作运行,综合考虑以上因素。

聚丙烯酸酯多孔聚合物载体,具有多孔、低密度、表面粗糙度大、比表面积大、机械强度高、吸水好及亲生物性好等特点[6]。潘永亮等[7]人将该载体用于好氧3相生物流化床处理有机废水的研究,结果表明效果较好,在13d内就成功培养出稳定的生物膜。当COD负荷达15kg/(m3.d)时,其去除率稳定在85%以上。这种有机载体的推广使用具有很好的发展前途。

反应器的启动 反应器的启动是稳定操作的前提。能否快速启动,与载体上微生物固定的好坏有关。除了载体因素外,还与工艺操作条件有关。周平等[8]对好氧生物流化床载体挂膜特性进行了研究,认为较短的水力停留时间和较少的接种污泥量有利于流化床的快速启动挂膜。

反应器的启动就是让微生物固定在载体上。而这种微生物与悬浮微生物相比,后者在生长过程中更有利,因为前者受生物膜内传质阻力和底物扩散限制的影响。较长的水力停留时间不利于悬浮微生物的带出,导致反应器内这种微生物生长旺盛;相反,水力停留时间短则有利于悬浮微生物冲出反应器。

另外,接种污泥量少,可以限制悬浮微生物的量,而有利于固定微生物的生长。郑礼胜等[3]人在利用好氧生物流化床处理生活污水的中试中,没有投加接种污泥,经过2周的连续运行,成功地培养出生物膜。

另外,空气流量的大小对反应器的启动也有很重要的影响。空气流量过大,会产生较大的剪切力,对挂膜不利;空气流量小,虽然对挂膜有利,但太小则不能保证反应器内的需氧要求。

因此,合适气量的选择尤显重要。 污水水质情况对反应器的启动也有关系,好氧微生物生长所需营养物质大致为:BOD:N:P=100:5:1。生活污水基本能满足微生物所需的各种元素,因而可以在较短时间内启动成功。

工业废水多缺乏某些元素,且含有毒物质,常常需要较长时间的过渡培养驯化,从而影响了反应器的启动,如与生活污水混合处理,其效果会有所改善。pH和水温变化也将影响微生物的生长,好氧生物的适宜pH为6.5~8.5,佳温度为20~30℃。

废水的可生化性,也称废水的生物可降解性,即废水中有机污染物被生物降解的难易程度,是废水的重要特性之一。 废水存在可生化性差异的主要原因在于废水所含的有机物中,除一些易被微生物分解、利用外,还含有一些不易被微生物降解、甚至对微生物的生长产生抑制作用,这些有机物质的生物降解性质以及在废水中的相对含量决定了该种废水采用生物法处理(通常指好氧生物处理)的可行性及难易程度。

在特定情况下,废水的可生化性除了体现废水中有机污染物能否可以被利用以及被利用的程度外,还反映了处理过程中微生物对有机污染物的利用速度:一旦微生物的分解利用速度过慢,导致处理过程所需时间过长,在实际的废水工程中很难实现,因此,一般也认为该种废水的可生化性不高。

确定处理对象废水的可生化性,对于废水处理方法的选择、确定生化处理工段进水量、有机负荷等重要工艺参数具有重要的意义。国内外对于可生化性的判定方法根据采用的判定参数大致可以分为好氧呼吸参量法、微生物生理指标法、模拟实验法以及综合模型法等。

好氧呼吸参量法 微生物对有机污染物的好氧降解过程中,除COD(Chemical Oxygen Demand化学需氧量)、BOD(Biological Oxygen Demand生化需氧量)等水质指标的变化外,同时伴随着O2的消耗和CO2的生成。

好氧呼吸参量法是就是利用上述事实,通过测定COD、BOD等水质指标的变化以及呼吸代谢过程中的O2或CO2含量(或消耗、生成速率)的变化来确定某种有机污染物(或废水)可生化性的判定方法。

根据所采用的水质指标,主要可以分为:水质指标评价法、微生物呼吸曲线法、CO2生成量测定法。 水质指标评价法 BOD5/CODCr比值法是经典、也是目前为常用的一种评价废水可生化性的水质指标评价法。

BOD是指有氧条件下好氧微生物分解利用废水中有机污染物进行新陈代谢过程中所消耗的氧量,我们通常是将BOD5(五天生化需氧量)直接代表废水中可生物降解的那部分有机物。CODCr是指利用化学氧化剂(K2Cr2O7)彻底氧化废水中有机污染物过程中所消耗氧的量,通常将CODCr代表废水中有机污染物的总量。

0.3的废水属于可生物降解废水。该比值越高,表明废水采用好氧生物处理所达到的效果越好。 本文相关词条解释 废水 含N、S及卤素类的有机废液处理此类废液包含的物质:吡啶、喹啉、甲基吡啶、氨基酸、酰胺、二甲基甲酰胺、二硫化碳、硫醇、烷基硫、硫脲、硫酰胺、噻吩、二甲亚砜、氯仿、四氯化碳、氯乙烯类、氯苯类、酰卤化物和含N、S、卤素的染料、农药、颜料及其中间体等等。

对其可燃性物质,用焚烧法处理。但必须采取措施除去由燃烧而产生的有害气体(如SO2、HCl、NO2等)。

对多氯联苯之类物质,因难以燃烧而有一部分直接被排出,要加以注意。对难于燃烧的物质及低浓度的废液,用溶剂萃取法、吸附法及水解法进行处理。

但对氨基酸等易被微生物分解的物质,经用水稀释后,即可排放。含有酸、碱、氧化剂、还原剂及无机盐类的废液处理此类废液包括:含有硫酸、盐酸、硝酸等酸类和氢氧化钠、碳酸钠、氨等碱类,以及过氧化氢、过氧化物等氧化剂与硫化物、联氨等还原剂的有机类废液。

首先,按无机类废液的处理方法,把它分别加以中和。然后,若有机类物质浓度大时,用焚烧法处理(保管好残渣)。能分离出有机层和水层时,将有机层焚烧,对水层或其浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或氧化分解法进行处理。

但是,对其易被微生物分解的物质,用水稀释后,即可排放。此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。

对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残渣。含石油、动植物性油脂的废液处理此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。

对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。

对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残渣。含有机磷的废液处理此类废液包括:含磷酸、亚磷酸、硫代磷酸及膦酸酯类,磷化氢类以及磷系农药等物质的废液。对其浓度高的废液进行焚烧处理(因含难于燃烧的物质多,故可与可燃性物质混合进行焚烧)。

对浓度低的废液,经水解或溶剂萃取后,用吸附法进行处理。含酚类物质的废液处理此类废液包含的物质:苯酚、甲酚、萘酚等。对其浓度大的可燃性物质,可用焚烧法处理。

而浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或氧化分解法处理。 载体 载体(vector) ,指在基因工程重组DNA技术中将DNA片段(目的基因)转移至受体细胞的一种能自我复制的DNA分子。三种最常用的载体是细菌质粒、噬菌体和动植物病毒。

微生物 微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物,个体微小,结构简单,通常要用光学显微镜和电子显微镜才能看清楚的生物,统称为微生物。微生物包括细菌、病毒、真菌、和少数藻类等。

(但有些微生物是肉眼可以看见的,像属于真菌的蘑菇、灵芝等。)病毒是一类由核酸和蛋白质等少数几种成分组成的“非细胞生物”,但是它的生存必须依赖于活细胞。根据存在的不同环境分为原核微生物、空间微生物、真菌微生物、酵母微生物、海洋微生物等。

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