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村鎮生活污水處理成套設備
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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。
在酸形成階段,細菌將復雜的有機化合物(碳水化合物、脂肪、蛋白質)轉化成簡單的有機化合物主要有短鏈揮發性有機酸(乙酸、丙酸、乳酸)。厭氧細菌參與的這個階段稱為“產酸”,分為非產甲烷微生物。 在這個階段,幾乎沒有的化學需氧量(COD)或生物需氧量的減少,因為許多微生物可以利用短鏈脂肪酸、醇等,從而產生氧氣需求。
甲烷生產階段涉及一個中間步驟。首先,細菌將短鏈有機酸轉化成乙酸、氫氣、和二氧化碳,這中間的過程稱為產氫產酸階段隨后,一些稱為“產甲烷”的嚴格厭氧產甲烷細菌微生物)將乙酸、氫氣、甲烷和二氧化碳轉化為天然氣(甲烷),通過兩個主要的途徑完成的,這個過程稱為甲烷生成。在這階段,會出現廢物穩定時,就代表的甲烷氣體的形成。
與傳統的硝化反硝化工藝相比,厭氧氨氧化 (anaerobic ammonia oxidation,ANAMMOX) 工藝具有無需外加碳源和供氧動力消耗,反應過程中CO2排放量少和剩余污泥產量少等優點.目前該工藝已經用于高氨氮工業廢水的處理中,如污泥消化液、垃圾滲濾液和養豬場廢水等.
厭氧氨氧化工藝雖然有諸多優點,但AnAOB生長緩慢,倍增時間為7~22 d,導致ANAMMOX反應器啟動時間長,是限制厭氧氨氧化工藝大規模應用的最主要因素.因此,選擇合適的反應器,減少AnAOB的流失,是成功應用厭氧氨氧化工藝的關鍵.
目前,用于厭氧氨氧化技術的反應器有上流式污泥床反應器 (USB)、批序式間歇反應器 (SBR)和厭氧折流板反應器 (ABR)等.本實驗選擇上流式厭氧過濾床反應器 (upflow blanket filter, UBF),UBF反應器是由 (上流式污泥床) USB和厭氧過濾器 (AF) 構成的復合式反應器,具有良好的生物截留能力和易形成顆粒污泥等特點.
AnAOB至今仍未獲得人工的純培養,而高通量測序技術的發展為鑒定環境中的微生物群落的多樣性提供了有力的工具.本研究采用Illumina Hisep PE250測序平臺對UBF厭氧氨氧化反應器內的微生物進行高通量測序,分析了ANAMMOX反應器內微生物的分布情況,以期為ANAMMOX反應器內微生物群落相對豐度及群落結構變化提供理論依據.
厭氧塘是一個深蓄水、基本上沒有溶解氧、在厭氧條件反應的池塘。這個工藝一般需要深的土制凹地,使用這樣的池塘作為厭氧預處理系統。
厭氧塘不需要爆氣、加熱、或攪拌。厭氧塘的一般深度要大于8英尺,或者更深,這樣的深度能減少地表氧氣擴散的影響,使厭氧條件下才能更有利。在這方面,厭氧塘不同于好氧或兼性塘, 厭氧塘工藝類似于一個單級未加熱的厭氧消化工藝,除了厭氧塘在一個開放的土制的凹地。此外,傳統的消化器通常用于處理工藝中的污泥穩定,而厭氧塘通常用于原廢水的預處理。預處理包括可沉降固體的分離,固體的消解和液體部分的處理。
厭氧塘通常用于兩個主要的用途:
1)高強度工業廢水的預處理。
2)市政污水的預處理過程是初步沉淀懸浮的固體顆粒物。
厭氧塘尤為有效作為高強度有機廢水的預處理。應用包括工業廢水和農村社區,大量的的有機負荷是來源于工業。生化需氧量(BOD)的去除率可達60%。由于殘留高水平厭氧副產物,所以其出水不能直接排放。厭氧塘在很多情況下不適用,因為土地需求、環境條件的敏感性,和惡臭。