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地埋式醫院廢水處理設施
  • 發布日期:2019-09-27      瀏覽次數:931
    • 地埋式醫院廢水處理設施

      生產日處理量1-500噸一體化污水處理設備,氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、疊螺機、壓濾機、機械格柵、一體化泵站等污水設備。

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      高氨氮廢水是我們經常會遇到的一種廢水,想要將污水中的氨氮去除,除了要了解各種脫氮原理,還要從經濟有效的角度來考慮選用哪種工藝,而生物脫氮技術恰恰符合以上條件,成為污水脫氮中常見的工藝之一。
      污水中的氮主要以氨氮和有機氮的形式存在,通常沒有或只有少量亞硝酸鹽和硝酸鹽形式的氮。只有不到20%~40%的氮在傳統的二級處理中被去除。污水生物處理脫氮主要是靠一些專性細菌實現氨形式的轉化,經過氨化、硝化、反硝化過程,含氮有機化合物終轉化為無害的氮氣,從污水中去除.
      1、工藝原理及過程
      硝化菌把氨氮轉化為硝酸鹽的過程稱為硝化過程,硝化是一個兩步過程,分別利用了兩類微生物--亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。這兩類細菌統稱為硝化菌,這些細菌所利用的碳源是CO32-、HCO3-和CO2等無機碳。第yi步由亞硝酸鹽菌把氨氮轉化為亞硝酸鹽,第二步由硝酸鹽菌把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽。這兩個反應過程都釋放能量,硝化菌就是利用這些能量合成新細胞和維持正常的生命活動,氨氮轉化為硝態氮并不是去除氮而是減少了它的需氧量。
      反硝化過程是反硝化菌異化硝酸鹽的過程,即由硝化菌產生的硝酸鹽和亞硝酸鹽在反硝化菌的作用下,被還原為氮氣后從水中溢出的過程。反硝化過程也分為兩步進行,第yi步由硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽,第二步由亞硝酸鹽轉化為一氧化氮、氧化二氮和氮氣。同時,反硝化菌利用含碳有機物和部分分硝酸鹽轉化為氨氮用于細胞合成,該碳源既可以是污水中的有機碳或細胞體內碳源,也可以外部投加。


      2、生物脫氮的工藝控制
      (1)消化過程(硝化菌)的影響因素
      1.溫度:硝化反應的適宜溫度范圍是30一35℃,溫度不但影響硝化菌的比增長速率,而且影響硝化菌的活性。溫度低于5℃,硝化細菌的生命活動幾乎*停止:在5一35℃的范圍內,硝化反應速率隨溫度的升高而加快;但達到30℃后,蛋白質的變性會降低硝化菌的活性,硝化反應增加的幅度變小。對于同時去除有機物和進行硝化反應的系統,溫度低于15℃時硝化速率會迅速降低。低溫對硝酸菌的抑制作用更為強烈,因此在12~14℃的系統中會出現亞硝酸鹽的積累。
      2.溶解氧:溶解氧濃度為0.5-0.7mg/L是硝化菌可以忍受的極限,溶解氧低于2mg/L條件下,氮有可能被*硝化,但需要較長的污泥停留時間,因此一般應維持混合掖的溶解氧濃度在2mg/L以上。對于同時去除有機物和進行硝化的工藝,硝化菌約占活性污泥的5%左右,且大部分處于生物絮體的內部。在這種情況下,溶解氧濃度的增加將會提高溶解氧對生物絮體的穿透力,從而提高硝化反應速率。
      因此,在低泥齡條件下,由于含碳有機物氧化速率的增加使耗氧速率增加,減少了溶解氧對生物絮體的穿透力,進而降低了硝化反應速率。相反,在長泥齡條件下,耗氧速率較低,即使溶解氧濃度不高,也可保證溶解氧對生物絮體的穿透作用,從而維持較高的硝化反應速率。因此當泥齡降低時,為維持較高的硝化速率,應該相應提高溶解氧濃度。
      3.pH值和堿度:硝化菌對pH值十分敏感,硝化反應的*pH值范圍是7.2-8.0,pH值超出這個范圍時,硝化反應速率會明顯降低,低于6或高于9.6時,硝化反應將停止進行。另外,每硝化1g氦氮大約要消耗7.14gCaCO3堿度,因此,如果污水沒有足夠的堿度進行緩沖,硝化反應將導致pH值下降、反應速率減緩。
      因此,保證硝化反應的正常進行,往往需要投加必要的堿量以維持適宜的pH值。硝化菌經過一段時間的馴化后,硝化反應可以在較低的pH值條件下進行,但pH值突然降低也會引起硝化反應速度的驟降。有研究表明,要使硝化反應的pH值由7.0降低到6.0,大約需要馴化10d。


      4.有毒物質:過高的氨氮、重金屬、有毒物質及某些有機物對硝化反應都有抑制作用。一般情況下,重金屬和有毒物質主要抑制亞硝酸菌的生長,個別物質抑制硝酸菌的生長。有機物濃度高時,異養菌的數量會大大超過硝化菌,從而阻礙氨向硝化菌的轉移,硝化菌能利用的溶解氧也因異養菌的利用而減少,硝化反應能順利進行所要求的BOD5值一般應低于20mg/L。因此,在培養和馴化硝化菌時,一定要注意氨氮、重金屬、有毒物質及有機物的濃度,不使其產生抑制作用。
      5.泥齡:為保證反應器中的存活并維持一定數量和性能的硝化菌,活性污泥在其中的停留時間SRT即泥齡必須大于硝化菌的小世代周期,否則硝化菌的流失率大于其繁殖率。終使其從系統中數量越來越少。一般來說,系統的泥齡應為硝化菌世代周期的兩倍以上,一般不得小于3一5d,冬季水溫低時要求泥齡更長,為保證一年四季都有充分的硝化反應,通常泥齡都大于10d。較長的泥齡可增強硝化反應的能力,并可減輕有毒物質刺激的抑制作用。
      6.碳氮比C/N:在活性污泥系統中,硝化菌一般只占微生物總量的5%左右,這是因為與異養菌相比,硝化菌的產率低。硝化菌是一類自養菌,有機物濃度不是其生長的限制因素,如果有機物濃度過高,會使生長速率較快的異氧菌迅速繁殖,爭奪混合液中的溶解氧,從而使生長緩慢且好氧的硝化菌得不到優勢,降低硝化速率。
      因此BOD5與TKN的比值即碳氮比C/N,是反映活性污泥系統中異養菌與硝化菌競爭底物和溶解氧能力的指標,C/N不同直接影響脫氮效果。一般認為,處理系統的BOD5負荷低于0.15BOD5/(MLVSS˙d)時,硝化反應才能正常進行。

      地埋式醫院廢水處理設施活性污泥系統在實際運行中,污水的水質及水量在不斷的變化,環境條件也在不斷的變化,這就需要按照活性污泥中的微生物的代謝規律進行調節控制,使系統處在*運行狀態,發揮大的效益,進一步提高出水水質。
      (1) 有機負荷
      指的是單位重量的活性污泥,在單位時間內要保證一定的處理效果所承受的有機污染物(BOD5)即F/M的值。F/M較大時,由于食料充足,活性污泥中的微生物增長速率較快,有機污染物被出除的速率也較快,但此時活性污泥的沉降性較差,反之F/M較小時,由于食料不足,微生物增長速率較慢或不增長或減少,此時有機物被去除的速率也非常慢,但活性污泥的沉降性往往較好。一般F/M的值為0.2—0.5㎏BOD5/(㎏MLVSS•D)
      曝氣池活性污泥濃度×曝氣池有效容積
      (2) 剩余污泥排放量和污泥齡
      污泥齡是指活性污泥在整個系統內的平均停留時間一般用SRT表示也是指微生物在活性污泥系統內的停留時間。控制污泥齡是選擇活性污泥系統中微生物種類的一種方法。如果某種微生物的世代期比活性污泥系統長,則該類微生物在繁殖出下一代微生物之前,就被以剩余活性污泥的方式排走,該類微生物就永遠不會在系統內繁殖起來。

      反之如果某種微生物的世代期比活性污泥系統的泥齡短,則該種微生物在被以剩余活性污泥的形式排走之前,可繁殖出下一代,因此該種微生物就能在活性污泥系統內存活下來,并得以繁殖,用于處理污水。SRT直接決定著活性污泥系統中微生物的年齡大小,一般年輕的活性污泥,分解代謝有機污染物的能力強,但凝聚沉降性差,年長的活性污泥分解代謝能力差,但凝聚性較好。用SRT控制排泥,被認為是一種可靠,準確的排泥方法,選擇合適的泥齡(SRT)作為控制
      排泥的目標。一般處理效率要求高,出水水質要求高SRT應控制大一些,溫度較高時,SRT可小一些。
      分解有機污染物的決大多數微生物的世代期都小于3天。
      將NH3-N硝化成NO3--N的硝化桿菌的世代期為5天。
      每天xun視內容:
      1.色正常的活性污泥一般呈黃褐色或棕褐色,外觀似棉絮狀。
      2.沉降性 上清液清澈透明,說明系統運行正常,污泥性狀良好。
      上層液觀察到漂浮著一層細小的針狀絮體,出水尚清主要是由于系統的污泥負荷F/M太低,污泥老化,使污泥絮體沉降速度太快,來不及將懸浮在混合液中的微絮體捕集沉淀下去,調整F/M的值(適當添加營養尿素和磷肥)加大剩余污泥的排放次數,每次少排。
      上層液渾濁,主要由于F/M太高,微生物分解不*,導致出水SS偏高,主要的方法降低系統負荷。
      主要方法:
      取1000 ML量筒盛放曝氣池中的新鮮活性污泥混合液,靜置5—10分鐘,觀察在靜置條件下污泥的沉降速率和污泥外觀性狀,絮狀結構,泥水界面是否分明,上清夜是否清澈透明等現象,依靠這些調整工藝控制。
      3.曝氣池觀察 泡沫量較少泡沫外觀呈新鮮的乳白色,則表明系統運行正常。負荷過高,泡沫量增多,洗滌劑過多或污泥齡過短也會使泡沫增多。泡沫的色澤呈茶色或灰色等其它顏色則表明污泥齡太長或污泥解絮或洗滌劑增多。

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