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生物倍增工藝簡(jiǎn)介
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生物倍增工藝是旨在強(qiáng)化生物處理的功能,提高生物處理的效率,其技術(shù)主要包括:
微生物技術(shù)
在特殊的控制條件下(低溶氧,高污泥濃度),使得生物處理池中所馴化培養(yǎng)的微生物數(shù)量極大化、菌群特殊化、降解高效化,從而有效降解水中的有機(jī)污染物。
曝氣技術(shù)
為給微生物創(chuàng)造穩(wěn)定的良好生存環(huán)境,在曝氣方式上也進(jìn)行了革命性的改進(jìn),特殊的曝氣方式與布孔技術(shù)使曝氣所產(chǎn)生的氣泡,體積小,比表面積大,且上升流速慢,這樣微生物便非常容易獲取氧,極大地提高了氧傳遞效率;同時(shí),曝氣管的特殊安裝方式,使曝氣管的維護(hù)與檢修變得非常簡(jiǎn)單,易操作。
空氣提升技術(shù)
通過(guò)巧妙的池體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),利用空氣作為提升原動(dòng)力,利用較小的能耗,產(chǎn)生較大的水流推動(dòng)力,進(jìn)而推動(dòng)曝氣池中泥水混合物進(jìn)行流動(dòng),使得池內(nèi)物質(zhì)高速循環(huán),從而實(shí)現(xiàn)了大比倍循環(huán)的技術(shù)要求。
大比倍循環(huán)稀釋技術(shù)
在生物倍增曝氣池中,它利用空氣提升器將池體中的泥水混合物進(jìn)行循環(huán),循環(huán)流量為進(jìn)水量的幾十倍甚至上千倍,由于水體中的污染物質(zhì)隨著水流循環(huán),已被微生物逐漸降解,從而污染物濃度在循環(huán)末端較低,低濃度循環(huán)水流會(huì)對(duì)進(jìn)水進(jìn)行大比倍稀釋?zhuān)惯M(jìn)水的污染物濃度迅速降低,致使整個(gè)池內(nèi)的污染物濃度差大幅度降低,這樣便有效地避免了微生物遭受沖擊,為微生物生長(zhǎng)提供穩(wěn)定的水體環(huán)境。
快速澄清系統(tǒng)
特殊的澄清系統(tǒng),其設(shè)計(jì)有兩大作用,一是傳統(tǒng)的泥水分離作用,保證出水清澈;二是可以通過(guò)澄清區(qū)底部污泥連續(xù)循環(huán)使曝氣池的生物量保持穩(wěn)定。
一體化結(jié)構(gòu)
生物倍增工藝將除碳、脫氮、除磷及沉淀等多個(gè)單元設(shè)置于同一處理池中,極大地簡(jiǎn)化了工藝流程,節(jié)省了占地面積,減少了管道投資,同時(shí)也使得運(yùn)營(yíng)管理方便,控制簡(jiǎn)單。
生物倍增工藝特點(diǎn)
生物倍增污水處理工藝將整個(gè)污水處理過(guò)程巧妙地安排在一個(gè)反應(yīng)池內(nèi)進(jìn)行,優(yōu)點(diǎn)十分突出:
第一,低溶氧條件下完成同步硝化反硝化反應(yīng)
傳統(tǒng)生物處理池中溶解氧濃度(DO)較高,異養(yǎng)菌增殖快,污泥絮體大,形成隔離水膜,生長(zhǎng)緩慢的硝化菌只能被“包埋”在污泥絮體內(nèi)。為了使硝化反應(yīng)得以有效地進(jìn)行,必須保持較高的DO值,這樣勢(shì)必會(huì)增加污水處理的動(dòng)力消耗。
與之相比,生物倍增生物處理池中的活性污泥顆粒小,污泥活性相對(duì)較低,異養(yǎng)菌生長(zhǎng)緩慢;活性污泥外表不易形成隔離膜,活性污泥可與氧及可溶性有機(jī)物直接接觸,實(shí)現(xiàn)氨氮的硝化;在曝氣池進(jìn)口區(qū),大量可溶性有機(jī)物將會(huì)在很短的時(shí)間、較少的反應(yīng)區(qū)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)氧化降解;曝氣池內(nèi)的溶解氧也會(huì)同時(shí)被迅速消耗降低趨于零,因而有利于后續(xù)的反硝化反應(yīng)徹底進(jìn)行。
第二、低污泥產(chǎn)出
生物倍增污水處理工藝產(chǎn)生的剩余污泥可比傳統(tǒng)工藝少40%~60%。在低溶氧、高活性污泥濃度條件下,原本產(chǎn)污泥較快的好氧菌受到了抑制,再加上進(jìn)水有機(jī)物總量一定的情況下,使得高濃度的活性污泥的有機(jī)負(fù)荷(F/M)較小。由于食物的不太充足,微生物增長(zhǎng)較慢或基本不增長(zhǎng),甚至可能減少,特別是通過(guò)生物倍增污泥穩(wěn)定工藝后,更進(jìn)一步消除了過(guò)剩污泥中大部分原組織物質(zhì),那些易產(chǎn)生異臭味氣體的成分也被消除了,如此被“固化”的污泥味道,聞起來(lái)像新鮮的泥土。
第三、低溶氧的條件下良好的除磷效果
生物倍增工藝之所以能在低溶氧的條件下達(dá)到除磷效果,主要是由于馴化出來(lái)的特殊菌群生物反應(yīng)機(jī)理決定的, 它不需要太高的氧濃度便能完成磷的吸收。生物倍增工藝在入口端有大量可溶性BOD進(jìn)入,厭氧條件下,微生物利用BOD作為碳源,充分釋放磷,進(jìn)入曝氣區(qū)后,鼓入水中的氧直接與兼性微生物接觸,并被迅速利用,水體中釋放的磷很快被吸收。穩(wěn)定后的污泥可溶性有機(jī)物含量較低,產(chǎn)生的剩余活性污泥中的含磷量要比傳統(tǒng)工藝干化物多近兩倍。
第四、運(yùn)行高效、持續(xù)穩(wěn)定
通過(guò)生物倍增穩(wěn)定污泥再循環(huán)工藝,將穩(wěn)定污泥再循環(huán)至硝化及脫氮工段,始終保持反應(yīng)池中有較高污泥濃度,確保生物脫氮的持續(xù)穩(wěn)定高效進(jìn)行。
另通過(guò)高效率的空氣提升系統(tǒng)將混合液在工藝入口端與進(jìn)水進(jìn)行數(shù)十倍的瞬間稀釋?zhuān)沟萌肟诙伺c出口端的濃度差大大降低,這為細(xì)菌提供了相對(duì)穩(wěn)定的寬松的生長(zhǎng)環(huán)境,這是其它傳統(tǒng)工藝很難做得到的。因?yàn)槠渌鼈鹘y(tǒng)工藝多是與回流污泥進(jìn)行1:1稀釋?zhuān)覀鹘y(tǒng)工藝從入口端到出口端水質(zhì)變化較大,反應(yīng)池內(nèi)的細(xì)菌在循環(huán)過(guò)程中也需要不停地去適應(yīng)多變的生長(zhǎng)環(huán)境,這樣多變的環(huán)境對(duì)細(xì)菌的良好生長(zhǎng)及保持較高的污泥活性非常不利,而生物倍增工藝就避免了這種情況,它能始終保持穩(wěn)定的溶氧、水質(zhì)、污泥濃度,從而更加有效地保證了反應(yīng)池中污染物持續(xù)穩(wěn)定的去除率。
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