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生物膜法是與活性污泥法并列的一類廢水好氧生物處理技術,是一種固定膜法,是生物凈化過程的人工化和強化,主要去除廢水中溶解性的和膠體狀的有機污染物。
生物膜法污水處理技術主要是利用附著生長于某些固體物表面的微生物(即生物膜)進行有機污水處理。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態系統,其附著的固體介質稱為濾料或載體。生物膜自濾料向外可分為厭氣層、好氣層、附著水層、運動水層。
技術原理
生物膜法凈化污水機理是:
(1)依靠固定于載體表面上的微生物膜來降解有機物,由于微生物細胞幾乎能在水環境中的任何適宜的載體表面牢固地附著、生長和繁殖,由細胞內向外伸展的胞外多聚物使微生物細胞形成纖維狀的纏結結構,因此生物膜通常具有孔狀結構,并具有很強的吸附性能。
(2)生物膜附著在載體的表面,是高度親水的物質,在污水不斷流動的條件下,其外側總是存在著一層附著水層。生物膜又是微生物高度密集的物質,在膜的表面上和一側深度的內部生長繁殖著大量的微生物及微型動物,形成由有機污染物→細菌→原生動物(后生動物)組成的食物鏈。生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物和其他一些肉眼可見的生物群落組成。其中細菌一般有:假單苞菌屬、芽苞菌屬、產堿桿菌屬和動膠菌屬以及球衣菌屬,原生動物多為鐘蟲、獨縮蟲、等枝蟲、蓋纖蟲等。
后生動物只有在溶解氧非常充足的條件下才出現,且主要為線蟲。污水在流過載體表面時,污水中的有機污染物被生物膜中的微生物吸附,并通過氧向生物膜內部擴散,在膜中發生生物氧化等作用,從而完成對有機物的降解。生物膜表層生長的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的內層微生物則往往處于厭氧狀態,當生物膜逐漸增厚,厭氧層的厚度超過好氧層時,會導致生物膜的脫落,而新的生物膜又會在載體表面重新生成,通過生物膜的周期更新,以維持生物膜反應器的正常運行。
(3)生物膜法通過將微生物細胞固定于反應器內的載體上,實現了微生物停留時間和水力停留時間的分離,載體填料的存在,對水流起到強制紊動的作用,同時可促進水中污染物質與微生物細胞的充分接觸,從實質上強化了傳質過程。生物膜法克服了活性污泥法中易出現的污泥膨脹和污泥上浮等問題,在許多情況下不僅能代替活性污泥法用于城市污水的二級生物處理,而且還具有運行穩定、抗沖擊負荷強、更為經濟節能、具有一定的硝化反硝化功能、可實現封閉運轉防止臭味等優點。
技術特點
生物膜法具有以下特點:
(1)對水量、水質、水溫變動適應性強;
(2)處理效果好并具良好硝化功能;
(3)污泥量小(約為活性污泥法的3/4)且易于固液分離;
(4)處理效率高、耐沖擊負荷性能好;
(5)占地面積少、動力費用省、便于運行管理等優點。
接觸氧化
工藝簡介。接觸氧化法的原理是將某種填料浸沒于水中并在填料表面和填料間的空隙生成膜狀生物污泥,廢水與其接觸從而得到凈化。在接觸氧化池中,進行強制性曝氣充氧,同時加強廢水與生物膜接觸,起到攪拌與混合的作用。生物接觸氧化是一種介于活性污泥法和生物濾池之間的生物處理技術,兼具兩者的優點,在中小規模的污水處理中得到廣泛的應用。
工藝特點。①生物接觸氧化法不需要污泥回流,污泥不發生膨脹,抵御沖擊負荷的能力強,受環境兇素影響小。所以,日常管理技術要求低、操作簡便,提高了整個處理系統的可靠性和穩定性。②生物接觸氧化法對氧的利用率比活性污泥法高3—8倍,可比活性污泥法減少動力消耗20%一30%。③生物接觸氧化池可采用連續運行,也可間斷運行。當采用間斷運行時,每日間斷數小時,恢復運行lh后,出水水質就可保持穩定。間斷數天,恢復運行1—2d后,出水水質就可保持穩定。間斷數月或更長的時間,恢復運行l~2周后,出水水質就可保持穩定。
滴濾床(高負荷生物濾池)
每天15噸地埋式污水處理設備工藝簡介。滴濾床是由土壤凈化原理發展起來的一種普通生物膜處理法,工作原理是污水長期以滴狀灑在塊狀濾料表面,在污水流經的表面會形成生物膜。廢水與生物膜接觸,進行固、液相的物質交換,生物膜內的微生物在氧的參與下對有機物進行分解,使廢水得到凈化。同時,生物膜內微生物則不斷生長繁殖。生物膜在載體上的生長過程:當有機廢水流過載體時,水中的懸浮物與微生物被吸附于固相表面上,其中的微生物利用有機廢物而生長繁殖。逐漸在載體表面形成一層黏液狀的生物膜。這層生物膜具有生化活性,又進一步吸附、分解水中的懸浮膠體和溶解狀態的污染物‘7‘引。
工藝特點。①采用自然通風,不必進行機械鼓風曝氣,節約大量的動力。②對水量、水質變動有較強的適應性,即使中間停止一段時間供水,對生物膜的凈化功能也不會帶來明顯障礙,系統能迅速啟動。③無泡沫、污泥膨脹等問題,無需污泥回流。④出水效果好且水質穩定,操作簡單,維護量小。
生物除磷原理
磷元素在污水中主要以有機磷和無機磷兩種存在形式。生物除磷是指利用聚磷菌等微生物在好氧條件下對磷元素過量攝取,在厭氧條件下釋放出來,使磷元素的含量得以降低。
脫氮技術
(1)硝化-反硝化技術
硝化-反硝化技術可以分為一段硝化和兩端硝化。其中,一段硝化法是指在同一反應池中進行硝化-反硝化,硝化細菌比好氧異養菌的世代周期長,所以一般要控制污泥停留時間在3d以上,另外,硝化反應所需的BOD值較低只有有機負荷降低到一定程度才能反應。現一般在曝氣池內添加某種填料載體以固定硝化細菌使反應周期縮短。兩段硝化法是指有機物的降解和脫氮反應分別在兩個池中進行。首先利用活性污泥法去除水中的BOD然后在其后面放置供脫氮反應的反應池。進行脫氮反應的區域一般都由兩部分構成,一部分好氧區,一部分厭氧區。分別進行硝化和反硝化反應以去除多余的氮元素。
(2)缺氧-好氧活性污泥法
在活性污泥工藝主體內設置兩座反應池,前面為反硝化反應池,后為主體反應池,在主體反應池內進行BOD的去除和硝化反應。主體反應池內處理過的水循環至反硝化反應器。為控制反應池的環境需要向注意反應池內投加一部分堿性物質。設置內循環系統,向前置的反硝化池回流反應過的硝化液是此種處理工藝的主要特點。還可將兩個反應區域用隔板隔離合建在一個池中。
此種脫氮處理工藝流程簡單,裝置少,建設費用和運行費用都比較低。不足之處為脫氮效果難以繼續提高,一般很難達到90%。
除技術
(1)厭氧-好氧除磷工藝
本工藝同厭氧-好氧脫氮工藝類似,由一個前置的厭氧池和一個宮BOD去除和吸收磷的好氧曝氣池組成。曝氣池后設置沉淀池,將沉淀池中的含磷污泥回流至厭氧池內與原污水混合進行厭氧釋磷。如此循環,后將沉淀池內的高含磷污泥排出作為肥料。
此種工藝流程簡單,不需投藥,建設投資費用較低,運行費用也不高。混合液的污泥沉降性能好,不發生污泥膨脹。但也存在一些問題,例如除磷效果難以進一步提高,當污泥在沉淀池內停留的時間較長時會產生污泥厭氧釋磷的現象,造成處理效果變差,因此要注意污泥及時排出。
同步脫氮除磷工藝
(1)ardenpho工藝
本工藝由*厭氧反應器、*好氧反應器、第二厭氧反應器、第二好氧反應器及沉淀池構成。污水進入*厭氧反應器,與*好氧反應器1回流的經過硝化反應的污水以及經過好氧吸磷后靜置的回流污泥混合,在此區域內發生反硝化反應以及厭氧釋磷,經*厭氧反應器處理過的混合液進入*好氧反應池,在這個池內主要進行BOD的去除和硝化作用以及少部分的好氧吸收磷。不過,后兩者的作用并不十分明顯。然后進入第二厭氧反應器內進行發起反硝化和厭氧釋磷,主要以反硝化為主,去除氮元素。然后進入第二好氧反應器,主要作用是吸收磷,其次為硝化作用,并且有一定的去除BOD的作用。
本種工藝設置的反應數目較多,運行比較繁瑣,成本較高,但處理效果好,脫氮率達百分之九十以上,除磷率可達百分之九十七。