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十堰一體化污水處理設備公司

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更新時間:2024-09-09 17:38:53瀏覽次數:667

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產品簡介

十堰一體化污水處理設備公司生物活性濾池的處理過程包含了物理化學、生物化學和水力學等諸多過程。這種處理技術是利用生物濾料巨大的比表面積和大量微孔的吸附截污作用,以及濾料表面形成的一層生物膜的生物降解作用來完成去除污染物的功能。生物膜上的微生物主要是一些好氧貧營養性微生物,這些微生物的特點是能利用各種化合物,產生對代謝產物具有高親和力的轉移酶,呼吸速率低,能在有機物濃度極低的環境下快速生長繁殖。

詳細介紹

十堰一體化污水處理設備公司

十堰一體化污水處理設備公司適用于:光伏電站、變電站、農村、美麗鄉村建設、廠區、員工宿舍、各種大小醫院、各種洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、噴涂污水、景區、服務區、度假區、收費站、加油站等。
一體化設備可用于處理的水量:1-4000噸。

 空床接觸時間(EBCT)
EBCT同濾速、水力負荷、水頭損失呈負相關關系,是影響生物活性濾池去除率的一個很重要的因素。在適宜的EBCT內,生物濾池對有機物的去除效率是隨著EBCT的增加而提高的,Sontheimer等人研究表明,EBCT是影響DOC(溶解性有機碳)去除串的很重要因素:當EBCT從5min增加至20min,相應的DOC去除率從21%增加至41%。
不同有機物的去除對EBCT的要求也不同,易生物降解的有機物的去除受EBCT的影響較小(如臭氧氧化副產物OBPs),慢速降解有機物的去除受EBCT的影響較大(如加氯消毒副產物前體物)。

Prevost等人的研究表明,生物活性濾池2rain內可去除62%—90%的AOC,90%以上的BDOC(可生物降解溶解性有機碳)則須在10—20min之內去除。
過大的EBCT會使微生物的營養供給不足,導致微生物進行內源呼吸,生物膜更易于老化剝落。運行較好的生物活性濾池EBCT的設計標準一般為15min-20min。
反沖洗
濾池中吸附截留的顆粒物和絮體會對濾池去除效率產生影響,積泥易使濾池堵塞,所以生物活性濾池要定期進行反沖洗。
反沖洗對生物濾池的影響主要是指對生物膜的影響。用不加氯水反沖洗對生物膜量有無影響目前存在爭議。根據筆者的試驗研究,不加氯水反沖洗對生物膜總量是有一定影響的(通過磷脂分析法測定)。可能是老化的生物膜剝落所致,由此可見,反沖洗可以促使生物膜更新。因此,應該控制反沖洗的強度和頻率,使其既能沖去積泥,又能讓生物膜保持良好的活性,還必須保證有一定數量的硝化菌以維持濾池對氨氮的去除作用。氣—水反沖洗通常可以達到較好的沖洗效果。


加氯反沖洗對生物膜量的減少是明顯的,氯對微生物有氧化致死作用,會導致濾池對BOM(可生物降解有機物)去除率下降。
運行良好的生物濾池需要良好的管理,因此由于反沖洗而引起生物膜的損失應該受到控制,才能保證生物濾池的處理效率。生物活性濾池適合用不加氯水進行反沖洗。
絮體和顆粒
對源水進行混凝處理后產生的絮體和顆粒進入濾池會占去相當一部分的濾料表面積,使微生物同可吸收利用有機物之間的實際接觸面積大大減少,另外,由于混凝劑的投加帶來的鋁鹽、鐵鹽也會抑制微生物的活性。因此絮體和顆粒會阻礙濾池對有機物的去除。
絮體和顆粒過多易使濾池發生堵塞,也使得水頭損失增長加快,直接影響到濾池的過濾周期和出水濁度。通過改善混凝沉淀效果可以控制濾前水中的絮體和顆粒物。
其他的影響因素
除以上的影響因素外,源水水質、溶解氧、重金屬等因素對生物活性濾池也有一定的影響。
源水水質主要是指水的可生化程度。可生化程度越高,相應的有機物去除率也就越高。
硝化反應必須有足夠的溶解氧,由此看來溶解是去除氨氮的一個重要條件,實際操作中應當保證濾池內溶解氧充足。
重金屬過多會對微生物起到抑制甚至致死作用因此對重金屬含量較高的源水必須進行預處理。
生物活性濾池的發展與展望
自19世紀60年代,國外開始運用生物過濾工藝;80年代初期,美國人對生物過濾基礎理論的研究已經取得了階段性的成果。如提出了貧養微生物理論、小基質濃度理論、第二級利用理論等;到90年代末,他們對影響生物活性濾池的各種因素的考察已經比較全面,并從AOC、DOC、BDOC等*檢測指標角度對處理水中有機物的效果進行評價,至今已取得了較大進展,研究表明:生物活性濾池對TOC的去除率在5%—75%之間,對DOC的去除率在13%—41%之間,對AOC的去除率幾乎可達100%。
近幾年,國內有*等人對生物活性濾池進行了研究,其結果表明:生物活性濾池對氨氮、亞硝酸鹽氮均有較高的去除效果,其中氨氮的去除率為76%—87%,亞硝酸鹽的去除率為76.9%—90.6%。楊開等人對顆粒活性炭(GAC)—石英砂雙層濾料的生物活性濾池的研究也表明在未氯化或預氧化的條件下,此種濾池對有機物和氨氮的去除率也是顯著的。此外,李亞新等人也做了與之內容類似的研究。

上向流式曝氣生物濾池結構:
BAF工藝技術分析
曝氣生物濾池簡稱BAF(biologicalaeratedfilter),是一種高負荷淹沒式固定膜三相反應器,在20世紀70年代末80年代初首先在法國使用成功。隨后在歐洲、美洲、日本等地得到了廣泛應用。
曝氣生物濾池具有以下幾個特點:
曝氣生物濾池的主要特點是采用粒徑較小的粒狀材料作為濾料,濾料浸沒在水中,利用鼓風機曝氣供氧。濾料層起兩方面作用,一是作為微生物的載體,與一般的生物濾池相比,由于具有更大的比表面積,污水與生物膜實際接觸的時間長,可使生化反應進行得更*,二是可作為過濾介質,截留進水中的懸浮固體和新形成的生物固體,從而省去其他生物處理法中的二次沉淀池,取得優質出水;

在生曝氣物濾池中可以生長許多不同性質的菌群。在距進水端較近的濾層中,污水中的有機物含量較高,各種異養菌占優勢,主要是去除BOD;在距出水口較近的濾料層中,污水中的有機物含量已經很低,自養型的硝化菌將占優勢,可進行氨氮的硝化反應。硝化菌存在于生物膜內側,在濾料上有很強的附著力,一旦形成,不易*脫落,故曝氣生物濾池具有很強的硝化去除氨氮的能力。

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