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地埋式美麗鄉村污水處理裝置設備
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基質濃度和溫度小范圍的變化都會給產甲烷菌的生長速率和代謝速率帶來不利的影響, 但是產酸菌的活動可以忍受寬范圍的條件。工藝受到沖擊負荷或溫度壓力波動影響時, 產甲烷菌的活動就會比產酸菌慢,整個機制就會出現不平衡,中間產物有機酸的積累會導致pH下降。結果,產甲烷菌進一步抑制導致這個過程因沒有采取正確的措施終失敗。為此,產甲烷階段是限速步驟的和不可被抑制的條件。厭氧塘的設計工作,它必須基于這些微生物的限制特點。
建立和維持相平衡
系統必須在產甲烷菌性能的條件下運行。理想情況下,溫度應該維持在25 - 40 度范圍之內 .厭氧活動會在溫度低于15度的情況下迅速減少,當水的溫度低于零度時,生物活性幾乎停止。合適的pH值范圍是6.6到7.6,但不應低于6.2,因為甲烷細菌低于這一水平不能正常活動,pH值的突然波動會抑制厭氧塘性能,堿度應該從1000到5000 mg / L。
在傳統污水處理中,對含氮污染物的去除主要通過硝化反硝化技術,但存在需要外加碳源、耗能多等諸多弊端,而短程硝化反硝化具有可節省25%的曝氣能、減少40%的有機碳源、降低剩余污泥等優勢,更為重要的一點是,如果短程硝化工藝結合,將更具有優勢,短程硝化為ANAMMOX反應提供反應基質——NO2--N,后續ANAMMOX菌以NO2--N為電子受體,與NH4+-N一起轉化為氮氣,實現自養脫氮.目前,*已經建立超過100座應用該工藝的污水處理廠,短程硝化的應用越來越廣泛.
實現短程硝化的方法有控制溫度、溶解氧、游離氨等.其中控制FA是重要的一種方法,許多短程硝化研究通過控制FA實現,其原理是利用FA對氨氧化細菌和亞硝酸鹽氧化菌的抑制濃度不同,且NOB更為敏感的特點,在啟動初期,控制FA實現短程硝化非常有效,但由于NOB會逐漸對FA產生適應性而終導致短程硝化失效.很少有學者研究短程硝化失效后,尤其在生物膜反應器中,失效后嘗試恢復短程硝化的過程.即,當NOB適應高濃度的FA,嘗試再次建立短程硝化并穩定的過程,這對于短程硝化的穩定實現、以及后續可能的厭氧氨氧化工藝段具有重要意義,沒有穩定的短程硝化,也就無法穩定運行后續的厭氧氨氧化.
厭氧塘是一個很深的土制凹地,它有足夠的容積,用來沉降可沉降的固體,消化污泥和厭氧降解一些可溶性有機基質。原廢水進入池塘底部并且與污泥層中的活性微生物質進行混合。厭氧條件下, 除了淺表層剩余的未消化的油脂和浮渣外,其他的都比較集中,有時曝氣是為了控制表面的氣味。如果不提供表面曝氣,將會開發不透水的地層,地層把氣味和熱量保留下來。排水管道位于進水管道對面附近。
出水不適合排放到受納水體中。緊隨其后的需氧厭氧塘或兼性厭氧塘以提供必要的治理。
厭氧塘通常置于粗格柵之后,并有一個巴歇爾水槽來記錄流入氧化塘中的流量。有蓋的可以用來捕獲和收集工藝中產生的甲烷氣體,可用于其他地方,但這不是一個常見的做法。
微生物學
厭氧微生物在沒有溶解氧的情況下可以將有機物質轉化成穩定的產物,如二氧化碳和甲烷。降解過程包括兩個獨立但相互關聯的階段:酸形成和甲烷生產。