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景區公廁污水處理設備
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投加細微顆粒物
Lettinga等人研究表明粘土和其他無機顆粒似乎對顆粒污泥的形成有害。他們的實踐表明:在無分散無機物質中能形成很好的顆粒污泥,顆粒揮發性固體含量很高。
另一種觀點認為:有助于懸浮污泥形成顆粒的因素之一是存在微生物能附著生長的晶核或生物載體。細胞附著在這些顆粒上是顆粒化的*步。第二步是在惰性載體上形成致密和厚實的生物膜。所以,添加惰性載體的UASB反應器中污泥顆粒化過程可解釋為生物膜形成現象。
周律在反應器中投加了少量陶粒、顆粒活性炭等,啟動時間明顯縮短,這部分細顆粒物的體積約占反應器有效容積的2%~3%。用石化廠含有機氯化物的廢水進行對比實驗表明,在其它條件相同時,投加粒徑小于0.4mm的顆粒活性炭后,啟動時間幾乎縮短了一半。啟動階段投加的細顆粒物似乎僅起著初期顆粒污泥晶核的作用,這是利用顆粒物的表面性質,在短期內加快那些易于形成顆粒污泥的細菌在細顆粒物表面的富集。另外,初期投加細顆粒物后,系統的穩定性和最大有機負荷都有明顯的提高。實驗中還發現,以前啟動UASB反應器時要求嚴格的水力負荷和有機負荷控制,在投加細顆粒物后這些控制措施顯得并不重要了。
Huishoff Pol說明了惰性載體顆粒在顆粒化過程中的重要性。當從接種生活污水污泥中去除惰性顆粒(尺寸為40-100μm),在不去除惰性顆粒的分散污泥顆粒化所需的時間內沒有觀察到顆粒化。同一學者觀察到添加水-無煙煤顆粒(尺寸為0.25-0.42mm)顯著減少中溫條件下顆粒化所需時間。Yoda等報道當添加100μm粉末沸石作為載體比無沸石時顆粒污泥形成得快。
生物濾池作為生物膜反應器的經典形式之一, 已經成為一種成熟的工藝.近年來, 伴隨各種新型脫氮途徑的提出, 如異養硝化、好氧反硝化、同步硝化-反硝化、短程硝化-反硝化等, 研究者們將傳統生物濾池不斷進行改進, 開發出許多新型生物濾池, 并在各類廢水處理中得到了應用.然而, 這些新型生物濾池仍然缺乏設計經驗, 且無詳細明確的工藝設計準則.生物脫氮是去除氮素的主要途徑之一.強化生物脫氮的關鍵在于調控系統內部的氧化還原條件及優化原水中有機碳源的利用, 而且系統的水力停留時間、反應溫度、進水理化特征等也都與脫氮效率密切相關.
水產養殖廢水通常富含氮、磷、有機物等, 極易對地表水造成富營養化.削減養殖廢水氮磷排放、開發適宜處理技術、提高水資源使用效率已成為我國發展生態農業當務之急.鑒于此, 作者設計了曝氣垂直流濾池(aerated vertical-flow filter, AVF)+折流式水平流濾池(baffled horizontal-flow filter, BHF)的組合系統, 將前者的強硝化功能與后者的優勢反硝化功能有機結合.同時, 通過設計不同的水力負荷及分流比來分別調控系統的反應時間及對原水中碳源的利用, 最終達到高效脫除養殖廢水中氮磷、有機物的目的.本研究通過全面分析組合系統的凈化效能與影響因素的關系, 探究組合系統的凈化機制, 以期為該組合系統在養殖廢水處理中的應用提供依據.
投加無機絮凝劑或高聚物
為了保證反應器內的生長條件,必要時可改變廢水的成分,其方法是向進水中投加養分、維生素和促進劑等。Macarie和Guyot研究發現,在處理生物難降解有機污染物亞甲基安息香酸廢水時,向廢水中投加FeSO4和生物易降解培養基后,可以有效地降低原系統的氧化還原能力,達到一個合適的亞甲基源水平,縮短UASB的啟動時間。
Imai研究了向接種污泥中添加吸水性聚合物(WAP)的作用。WAP主要成分為丙烯酸顆粒樹脂,具有可供微生物附著的高的比表面和復雜網狀結構。而且密度低(濕密度1.0g/ml),與砂及其他物質相比提高了顆粒與微生物間的接觸,明顯強化了以葡萄糖或VFA為基質的實驗室規模和中試規模UASB反應器的顆粒化過程。在顆粒污泥形成之后WAP被厭氧微生物慢慢降解,這造成顆粒分裂成多個小碎塊,然后再次生長為成熟顆粒。逐漸地,所有顆粒被降解。根據試驗提出用于強化顆粒化過程的反應器體積內WAP投加量為約750mg/L。