曝气生物滤池
曝气生物滤池实质上就是常说的生物接触氧化池,相当于在曝气池中添加了供微生物栖附的填(滤)料,在填料下鼓气,其实是具有活性污泥特点的生物膜法。生物膜法处理城市污水,在国内尚需积累经验,处理规模不宜过大。
MBR工艺处理污水,去除率高、处理效果稳定且操作方便、占地面积小,能较好的应用于居民住宅区等建筑(http://www.maoyihang.com/invest/l_189/)密度较大的地区,目前国内已有一些成功的案例可供参考。
该工艺的运行周期内,运行情况良好,出水水质可达到城市污水再生利用城市杂用水水质标准(GB/T18920-2002)的要求。
膜分离生物反应器按照膜组件的放置方式可分为分体式(分置式)和一体式(浸没式)膜生物反应器(Submerged MembraneBioreactor)。
分体式生物反应器
分体式生物反应器把生物反应器与膜组件分开放置,生物反应器的混合液经泵增压后进入膜组件,在压力作用下混合液中的液体透过膜得到系统出水,活性污泥则被截留,并随浓缩液回流到生物反应器内。
一体式生物反应器
一体式系统则直接将膜组件置于反应器内,通过泵的抽吸得到过滤液,膜表面清洗所需的交错流由空气搅动产生,曝气器设置在膜的正下方,混合液随气流向上流动,在膜表面产生剪切力,以减少膜的污染。一体式膜生物反应器可集沉淀过滤曝气膜滤于一体,便于管理,优于分体式膜生物反应器,在工程上应用较多。
膜生物反应器利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子物质截留住,活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应,有效降解有机物,孔隙率不大于0.08μm级膜将净水与杂质彻底分离,出水中SS值趋于零。绝大部分的细菌、微生物、热源、病毒随同它的载体一道被截留在污水中,后续消毒手段可作为杀菌的双重保险,避免了传统工艺可能会出现的水质不合格的问题,出水水质完全得到保证。
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反硝化作用:反硝化作用是在缺氧条件下。将亚硝酸氮和硝酸氮还原成气态氮(N2)或N2O、NO。参与这一生化反应的是反硝化细菌,这类细菌在缺氧条件下,将硝酸根和亚硝酸根作为电子(http://www.maoyihang.com/invest/l_185/)受体。
反硝化的简化生物化学(http://www.maoyihang.com/invest/l_173/)反应式如下:
NO3_→NO2-→NH2OH→有机物(同化反硝化)
NO3_→NO2-→N2O→N2(异化反硝化)
反渗透浓缩法、正渗透浓缩法、晶种法等是目前处理废水的常用工艺,例如,反渗透浓缩法系统运行较为复杂,需要进行预先处理,包括对废水浊度、结垢物质、COD等的处理。经过该工艺处理后的回收(http://www.maoyihang.com/buy/)水质质量比晶种法处理后的回收水质质量低,而且不能实现废水零排放,即不能全部回收。反渗透浓缩法处理结果表明,有部分废水需要向附近地区排放,会给周边环境造成污染,增加了治理污染的成本。再比如,晶种法能够处理常规水系统中污染物质含量较低的废水,例如,钙离子、硫酸根离子等污染元素含量较低的废水,通过晶种法处理后的废水向附近地区排放,对环境的污染程度较低,且容易清理,后续治理污染的费用也较低。但是需要注意的是,脱硫废水进入到处理器中预热环节会因为温度升高而结垢,结垢会引起废水处理器运行,不利于设备维护保养(http://www.maoyihang.com/invest/l_178/),清洗处理器难度增加,降低设备使用寿命,增加设备成本。因此,采用废水蒸发浓缩工艺处理脱硫废水时应当采用有效措施,在提升水质的同时避免结垢,实现废水的循环利用,达成环境保护的目的,并保障企业(http://www.maoyihang.com/company/)的经济效益。反硝化过程和硝化过程一样,也受温度、溶解氧、酸碱度、C/N、有毒物质影响。需要说明的是反硝化细菌是异氧兼性厌氧菌,只有DO在0-0.3mg/l才能实现反硝化作用。