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貴港市一體化生活污水處理設(shè)備

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貴港市一體化生活污水處理設(shè)備,厭氧條件下, 以NO2-為電子受體將NH4+氧化成N2的生物反應(yīng)稱為厭氧氨氧化, 反應(yīng)伴隨著NO2--N和NH4+-N的同步去除, zui終體現(xiàn)為TN的減少。

貴港市一體化生活污水處理設(shè)備
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專業(yè)處理各種生活污水、醫(yī)療污水、清洗污水、屠宰污水、食品污水、工業(yè)污水等。
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數(shù)據(jù)分析
選取優(yōu)化條件下的運(yùn)行數(shù)據(jù), 分析UASB反應(yīng)器內(nèi)C、N、S轉(zhuǎn)化去除機(jī)理。印染廢水中的氮多以偶氮染料和尿素助劑等有機(jī)氮(Org-N)和氨氮(NH4+-N)形式存在, 其中, Org-N占大部分。分析表 1進(jìn)水?dāng)?shù)據(jù)得出, Org-N在TN中平均占60%以上, NH4+-N占到33%左右。出水?dāng)?shù)據(jù)顯示, NH4+-N平均濃度從28。3 mg·L-1升高到了34。9 mg·L-1, 表觀產(chǎn)率在23。3%左右。 NH4+-N增加說明反應(yīng)器內(nèi)存在厭氧氨化反應(yīng), 使Org-N分解產(chǎn)生NH4+-N。凱氏氮(TKN)包括NH4+-N和Org-N, 結(jié)合TKN、NH4+-N進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)分析可知, 80%左右的Org-N得到了去除, 其中大部分是參與了氨化反應(yīng), 因?yàn)橥饔脤?duì)Org-N的減少貢獻(xiàn)較少。同時(shí), 出水TKN相比于進(jìn)水降低了44。1%, 說明部分NH4+-N參與了某種反應(yīng)被消耗掉, 且氨化作用NH4+-N產(chǎn)生量大于其參與反應(yīng)消耗量, zui終使出水NH4+-N表現(xiàn)出升高的現(xiàn)象。TN去除率為38。5%, 說明反應(yīng)器內(nèi)存在某種或某幾種氮的形態(tài)轉(zhuǎn)變且產(chǎn)生了N2氣體逸出, 致使TN損失。出水NO3--N升高約1。3 mg·L-1, 也檢測(cè)到了NO2--N, 在0。6 mg·L-1左右, 很明顯, UASB反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生了NO2--N、NO3--N形態(tài)轉(zhuǎn)變。選取參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn)中HRT對(duì)UASB反應(yīng)器運(yùn)行影響相關(guān)數(shù)據(jù), 進(jìn)一步分析出水NO2--N、NO3--N增量(即Δ[NO2--N]、Δ[NO3--N])隨HRT變化情況。

隨HRT不斷增大, Δ[NO2--N]、Δ[NO3--N]先增加后下降, Δ[NO2--N]在HRT=5 h時(shí)達(dá)到zui大, 為15。2 mg·L-1, 而后下降至HRT=11 h時(shí)的0。8 mg·L-1, 而Δ[NO3--N]比Δ[NO2--N]推遲2 h取得zui大值, 為12。5 mg·L-1, 而后下降至HRT=11 h時(shí)的2。1 mg·L-1。Δ[NO2--N]、Δ[NO3--N]先增加后減少的變化情況說明UASB反應(yīng)器內(nèi)前期發(fā)生了硝化反應(yīng), 而后又可能發(fā)生反硝化作用, 造成NH4+-N部分消耗和TN損失, 但也不排除存在厭氧氨氧化的可能。厭氧條件下, 以NO2-為電子受體將NH4+氧化成N2的生物反應(yīng)稱為厭氧氨氧化, 反應(yīng)伴隨著NO2--N和NH4+-N的同步去除, zui終體現(xiàn)為TN的減少。因此, 從氮形態(tài)變化角度分析, UASB對(duì)氮去除表現(xiàn)為TN的損失, 損失原因可能是硝化反硝化和厭氧氨氧化的作用。
從硫元素?cái)?shù)據(jù)變化看, 出水SO42-、S2-均出現(xiàn)下降, 去除率分別為77。5%、60。1%左右, 出水也檢測(cè)到了少量的S0, 濃度在0。5~0。9 mg·L-1。生物反應(yīng)器中, SO42-下降說明可能存在硫酸鹽還原菌的還原作用, 硫酸鹽還原菌(Sulfate-Reducing Bacteria, SRB)是一類化能異養(yǎng)型厭氧菌, 能夠利用廢水中有機(jī)物作為電子供體, 將硫酸鹽(SO42-)還原成硫化物(S2-)。根據(jù)化學(xué)反應(yīng)元素守恒定律, SO42-被還原成S2-的同時(shí)會(huì)脫出氧(O), 而脫出的O應(yīng)該是參與了硝化反應(yīng)和有機(jī)物的氧化降解, 從而使反應(yīng)器前期出現(xiàn)NO2--N、NO3--N增加的現(xiàn)象, 同時(shí)促進(jìn)COD去除。但如果單單按照硫酸鹽還原作用來解釋, 出水S2-含量應(yīng)該是增多, 這與實(shí)際出水S2-下降的現(xiàn)象相矛盾。進(jìn)一步分析S2-隨HRT變化情況發(fā)現(xiàn), 出水S2-增量(即Δ[S2-])隨HRT增大先是逐漸增加, HRT=5 h時(shí)增量zui大, 為15。4 mg·L-1, 而后增量開始減少, 約6。5 h時(shí)為0 mg·L-1, 此時(shí)進(jìn)出水S2-濃度相等, 當(dāng)HRT=11 h時(shí), Δ[S2-]為-18。6 mg·L-1, 出水S2-下降到了進(jìn)水值的40%左右。因此, 綜合S2-、SO42-的變化情況, 猜想反應(yīng)器內(nèi)前期發(fā)生了硫酸鹽還原反應(yīng), 導(dǎo)致SO42-減少、S2-增加, 而在后期又發(fā)生了同步脫硫反硝化, 可能存在無色硫細(xì)菌, 以S2-為電子供體, 將NO2--N、NO3--N還原成N2, 同時(shí)S2-被氧化成S0, 導(dǎo)致S2-減少, 這也與出水檢測(cè)出S0及反應(yīng)器中NO2--N、NO3--N的變化情況正好符合。出水檢測(cè)出S0的量較少, 原因?yàn)?含硫化物廢水生物處理出水中的單質(zhì)硫是由微生物體內(nèi)排出的微小顆粒, 部分被污泥截留, 而另一部分以懸浮狀態(tài)存在于水中被測(cè)出;部分S2-與重金屬離子結(jié)合行成硫化物沉淀去除, 使參與同步脫硫反硝化S2-的量少。日前大多數(shù)城市污水處理廠都采用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機(jī)物的分解和生物體的合成,將有機(jī)污染物轉(zhuǎn)變成無害的氣體產(chǎn)物(CO2)、液體產(chǎn)物(水)以及富含有機(jī)物的固體產(chǎn)物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經(jīng)沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。
貴港市一體化生活污水處理設(shè)備在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質(zhì)類和環(huán)境類兩大類:
一、基質(zhì)類包括營養(yǎng)物質(zhì),如以碳元素為主的有機(jī)化合物即碳源物質(zhì)、氮源、磷源等營養(yǎng)物質(zhì)、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學(xué)物質(zhì)如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。


二、環(huán)境類影響因素主要有:
(1)溫度。溫度對(duì)微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環(huán)境(50℃~70℃)和低溫環(huán)境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細(xì)菌,但污水處理中絕大部分微生物zui適宜生長(zhǎng)的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內(nèi),微生物的生理活動(dòng)旺盛,其活性隨溫度的增高而增強(qiáng),處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應(yīng)過程就會(huì)受影響。一般的,控制反應(yīng)進(jìn)程的zui高和zui低限值分別為35℃和10℃。
(2)PH值?;钚晕勰嘞到y(tǒng)微生物zui適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或堿性過強(qiáng)的環(huán)境均不利于微生物的生存和生長(zhǎng),嚴(yán)重時(shí)會(huì)使污泥絮體遭到破壞,菌膠團(tuán)解體,處理效果急劇惡化。
(3)溶解氧。對(duì)好氧生物反應(yīng)來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關(guān)重要。當(dāng)環(huán)境中的溶解氧高于0.3mg/l時(shí),兼性菌和好氧菌都進(jìn)行好氧呼吸;當(dāng)溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零時(shí),兼性菌則轉(zhuǎn)入?yún)捬鹾粑?,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數(shù)為絲狀菌)還可能生長(zhǎng)良好,在系統(tǒng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)后常導(dǎo)致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經(jīng)濟(jì)上不合算。
在所有影響因素中,基質(zhì)類因素和PH值決定于進(jìn)水水質(zhì),對(duì)這些因素的控制,主要靠日常的監(jiān)測(cè)和有關(guān)條例、法規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)一般城市污水而言,這些因素大都不會(huì)構(gòu)成太大的影響,各參數(shù)基本能維持在適當(dāng)范圍內(nèi)。溫度的變化與氣候有 關(guān),對(duì)于萬噸級(jí)的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時(shí),對(duì)溫度的控制難以實(shí)施,在經(jīng)濟(jì)上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設(shè)計(jì)參數(shù)的適當(dāng)選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達(dá)到處理目標(biāo)。因此,工藝控制的主要目標(biāo)就落在活性污泥本身以及可通過調(diào)控手段來改變的環(huán)境因素上,控制的主要任務(wù)就是采取合適的措施,克服外界因素對(duì)活性污泥系統(tǒng)的影響,使其能持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)揮作用。
實(shí)現(xiàn)對(duì)生物反應(yīng)系統(tǒng)的過程控制關(guān)鍵在于控制對(duì)象或控制參數(shù)的選取,而這又與處理工藝或處理目標(biāo)密切相關(guān)。

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