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污水的生物处理
生物处理就是利用微生物分解氧化有机物这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物的生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有机物的效率的一种污水处理方法。所有的微生物处理过程都是一种生物转化过程,在这一过程中易于生物降解的有机污染物可在数分钟至数小时内进行两种转化:一是变
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污水的生物处理
生物处理就是利用微生物分解氧化有机物这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物的生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有机物的效率的一种污水处理方法。所有的微生物处理过程都是一种生物转化过程,在这一过程中易于生物降解的有机污染物可在数分钟至数小时内进行两种转化:一是变成从液相中溢出的气体,二是变成剩余生物污泥。在生物反应中,微生物代谢有机污染物并利用代谢过程中所获得的能量来供细胞繁殖和维持生命活动的需要。好氧条件下,微生物将有机污染物中的一部分碳元素转化为CO2,厌氧条件下则将其转化为CH4和CO2。然后,这些气体从液相分离出来,同时微生物得到增殖,增殖的絮凝状xi菌细胞成为剩余污泥。
生物处理分为好氧、缺氧和厌氧等三类。按照微生物的生长方式可分为悬浮生长、固着生长、混合生长等三类。
5.98 SBR工艺影响因素有哪些
污水易被生物降解的有机物浓度越大,则除磷越高,通常以BOD5/TP的比值作为评价指标,一般认为 BOD5/TP>20,则磷的去除效果较稳定。 实验得出 BOD5/TP的一般关系见表1-1。
表1-1 BOD5/TP的比例与磷的去除率关系BOD5/TP
28.8:8
13.8:1
5:1
BOD5去除率/%
92.11
89.08
91.64
TP的去除率/%
97.22
70
57.36
(2)NO.-N的影响
应对曝气好氧反应阶段以灵活的运行控制,如采取曝气(去除BOD、硝化 摄磷)一停止曝气缺氧(投加少量碳源,进行反硝化脱氧)一》再曝气(去除剩余有机物)的运行方式,提高脱氮效率,减少下一周期进水工序厌氧状态时NO.-N浓度
(3)运行时间和溶解氧(DO)
运行时间和DO是SBR取得良好脱氮除磷效果的两个重要参数。 进水工序的厌氧状态DO应控制在0.3~0.5mg/L,以满足释磷要求,有机物BOD浓度高则释磷速率快, 当释磷速率为9~10mg/(gMLSS·h),水力停留时间大于1h,则聚磷菌体内的磷已充分释放。所以一般城市污水经2h厌氧状态释磷, 可基本达到释磷效果。
好氧曝气工序DO应控制在2.5mg/L以上,曝气时间4h为宜。 主要满足BOD降解和硝化需氧以及聚磷菌摄磷过程的高氧环境。 好氧曝气之后,沉淀、排放工序均为缺氧状态,DO不高于0.7mg/L,时间为2h左右为宜。 各工序运行时间分配对处理效果影响见表1-2。
表1-2 各工序运行时间分配对处理效果影响运行工
序与处
理效率进水
曝气
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