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,学校综合污水处理工程,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),学校综合污水处理解决方案,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,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,寻甸学校综合污水处理,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,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。
什么是好氧生化处理和兼氧生化处理?
在污水处理的生化环节中,根据微生物的氧需求差异,可以将其主要分为好氧生化处理和兼氧生化处理。
好氧生化处理是指在丰富的氧气环境下,利用好氧微生物对废水中的有机物进行分解。这些好氧微生物依赖充足的氧气来繁衍并有效地降解污水中的有机污染物。
与此相对,兼氧生化处理利用的是能在低氧环境下工作的兼氧微生物。它们不需要像好氧微生物那样大量的氧气,甚至在过量的氧气存在时,其生长和效率可能会受到抑制。
两者的主要区别在于处理的环境和适应的污水COD浓度。兼氧生化处理更适合高COD浓度的废水,而好氧生化处理则更适用于低COD浓度的废水。然而,它们的COD去除率相差不大,一般都在50-80%之间。
有时,为了达到更好的处理效果和降低成本,人们会结合兼氧和好氧生化处理。例如,先对高COD浓度的废水进行兼氧处理,然后再将其放入好氧池中进行进一步处理。这种组合方法既有效又经济。

云南华之铭推荐污水处理工艺
二沉池
污水经过接触氧化后,夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢脱落的生物膜,以及不能进行生物降解的少量固形物,进入二沉池进行固液分离,使水得到澄清排出。沉淀池采用斜管沉淀式,表面负荷1.5m3/(m2·h),沉淀的污泥排至污泥池作进一步消化,以减少剩余污泥体积。出水槽设计成可调液位的齿形集水槽,增加沉淀效果。
接触消毒池
按“TJ14-74”制作,消毒停留时间为3.6小时。在本单元大肠和其它细菌得到的杀灭,此时出水细菌个数<10000个/L。本单元设置溢流排放口。
污泥浓缩池
污泥浓缩池的作用是降低污泥含水率、减少污泥体积。其主要目的是减缩污泥的间隙水,从沉淀池来的污泥呈液态,含水率高于97%,浓缩池可使剩余活性污泥含水率约从99.2%下降到97.5%,污泥体积缩到原来的1/3左右,经浓缩后污泥近似糊状,仍保持流动性。上清液溢流到调节池。外置螺杆泵1台。
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