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AO法地埋式污水處理裝置設備
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這種細菌在微微有一點氧的水中生存繁殖,它能把大分子的有機物斷裂成小分子有機物,進一步使這些小分子有機物轉變成有機酸 ,即謂之堿性發酵。另一個種群的細菌是甲烷菌。它們是厭氧菌,只能在*沒有氧的水中生存繁衍。它們能把有機酸進一步分解為CH4、CO2以及少量的NH3、H2S等等氣體產物,回收沼氣,即謂之堿性發酸。這兩 種微生物往往共處同一個設施之中,協同作用。厭氧法主要用來處理高濃度可生化的有機廢水。如酒精糟液、造紙黑液、印染廢水、含酚廢水、制藥廢水等等,以及污水處理廠產生的剩余污泥。
厭氧處理過的廢水稱為厭氧出水,一 般達不到排放的要求,還需要采用其他處理方法作進一步處理。對于處理量很少的廢水,厭氧出水也有可能使CODcr降到100mg/L以下,但是用過的厭氧微生物需經過較長的恢復期才能 工作。厭氧生化反應可以在三種不同溫度下進行。高溫厭氧50-55℃,中溫厭氧30-38℃,低溫厭氧10-25℃。如果在45℃左右,其處理效果反而不好。厭氧生化反應的反應速度慢,往往需要 2-4 天甚至更長的時間。隨著厭氧技術的發展,目前某些廢水的厭氧周期可以縮短到8-12小時,甚至可以更短一些。厭氧技術的操作方法有污泥法和生物膜法。厭氧技術所采用的設施的構型有許多種,而且正在不斷改進中。如升流式厭氧污泥床、擋板式厭氧反應池、厭氧膨脹床、厭氧流化床、厭氧濾池、厭氧生物轉盤、二級厭氧反應池等等。由于厭氧堿性發酵周期很長,甲烷菌對生存條件的要求又非常苛刻(即非常"嬌氣"),所以近年來有許多工程只讓厭氧過程進行到酸性發酵為止。
廢水除磷的方法主要有生物法、化學沉淀法、吸附法、膜技術處理法等;除氟方法主要有吸附、沉淀、離子交換以及膜分離技術等.其中吸附法因工藝簡單,條件易控,運行可靠,且可達到深度處理的目的,而受到廣泛關注.吸附劑是吸附法的核心,眾多的吸附劑被開發出來用于磷和氟的去除,其中某些金屬氧化物吸附劑由于能與磷、氟離子形成配位絡合物,具有良好的吸附選擇性而日益引起研究者重視.楊碩等用共沉淀法制備出除氟的羥基氧化鋯,實驗表明,當控制沉淀時間為10 h,沉淀終點pH值為7左右,烘干時間為72 h,焙燒溫度在100℃以下時,可以得到高吸附容量的除氟羥基氧化鋯;Dou等利用光譜學的方法研究了納米水合氧化鋯 (HZO) 除氟的性能和原理,該研究表明,HZO通過表面的自由羥基與F-進行配體交換來吸附F-,在pH值為4和7時,大吸附量分別為124 mg ·g-1和68 mg ·g-1,酸性條件能促進配體交換的進行.
Su等的研究也發現納米氧化鋯對磷的吸附屬于內層絡合吸附,pH值在6.2時,大吸附量達到99.01 mg ·g-1,且具有很好的選擇吸附性,其表面的羥基起到了關鍵作用. Connor等研究了二氧化鈦對磷的吸附性能,結果表明,磷酸根可以與二氧化鈦表面形成二齒配位體絡合物.然而,這些金屬氧化物在常態下通常以微納尺寸的形式存在,直接應用于固定床或其他流態吸附系統中時存在水損大、易流失和難回收等缺點.為此,有研究者開始將金屬氧化物與大顆粒的多孔載體相結合來制備復合吸附劑以突破金屬氧化物難以工程應用的技術瓶頸.辛琳琳等將Ti和La負載到活性炭上制備出復合吸附材料TLA,并研究了其砷氟共除的性能;Pan等將水合氧化鐵 (HFOs) 負載到樹脂制備復合吸附劑用于去除水體中的磷,研究結果表明,離子交換樹脂表面含有固定電荷的載體,由于Donnan膜效應,具備對水中帶反電荷的污染物離子的預富集作用,從而可以強化吸附劑對磷的去除,顯示了樹脂載體的*優勢.