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曝氣生物濾池如何去懸浮物

發布時間:2023-03-11 09:56:26

① 曝氣生物濾池的主要作用是什麼如何布置呢

作為一種嶄新的水處理工藝——曝氣生物濾池正處在推廣之中。根據研究和應用情況,今後仍有很多問題有待研究:

生物膜的特點及其快速啟動的方式;生物氧化功能和過濾功能之間的相互關系;反沖洗過程中生物膜的脫落規律;進一步拓寬曝氣生物濾池的應用范圍,研究其在水深度處理、微污染源水處理、難降解有機物處理、低溫污水的硝化、低溫微污染水處理問題中如何與其他工藝相結合。

曝氣生物濾池中核心介質――濾料的研究也會促進該工藝在中國的應用的范圍,BIOSTYR、Biofor兩種工藝功能比較強大,但在中國大范圍的應用仍存在問題,如專利問題,再有它們從投資上都比較大,這也阻礙了這兩種工藝在中國的大范圍的應用。

所以特種濾料的的研究與生產的國產化將是曝氣生物濾池在國內大范圍的應用的關鍵。

② 曝氣生物濾池日常運行維護

①溶解氧為了實現消化、反硝化,必須在各段濾池中連續測定溶解氧數值,並加以控制調節。在 DC、N濾池中的曝氣階段需要不斷調節溶解氧水平,使溶解氧達到較高水平(2~3mgO2/L)。DN濾池反硝化必須在缺氧的條件下進行,而在有氧的條件下反硝化過程就停止,所以運行中應使濾池中的溶解氧濃度達到較低水平(約0.2~0.5mg02/L)。
②濾料更新更換因曝氣生物濾池需定期進行反沖洗,濾料會因反洗強度控制不當或磨損等原因而少量流失或損耗,故要定期根據填料損耗程度和處理水質狀況進行適量補充,該過程一般集中在每年大修時進行。
③反沖洗﹐在曝氣生物濾池中,隨著運行的進行,濾料上生長的微生物膜漸漸增厚,在增厚初期,有利於去除率的提高;而在增厚到一定程度時,微生物的活性降低,並開始有一定程度的脫落。正常運行時,微生物膜的厚度一般應控制在300~400um,此時生物膜新陳代謝能力強,出水水質好。當膜的厚度超過這一范圍時: a.氧的傳遞速率減小,微生物吸收的氧量過低,影響微生物的增殖,生物膜活性變差,同時又抑制絲狀菌的生長,結果使去除能力降低,出水水質變壞;b.傳質速度減緩,使微生物吸收有機物濃度過低,造成營養不足。此外,進水中的顆粒物質被截留在濾池的濾料空隙中,同時,過量生長的微生物也聚集在生物曝氣濾池表面和填料的空隙中。隨著處理過程的持續運行,填料的空隙率減小,這時曝氣生物濾池的運行加大了濾池的水頭損失,最後總的水頭損失可能達到或接近使設計流量通過生物曝氣濾池所必需的水頭,或出現顆粒穿透。在這種情況下,曝氣生物濾池應立即停止運行並進行反沖洗。
反沖洗是維持曝氣生物濾池功能的關鍵,其基本要求是:在較短的反沖洗時間內,使填料得到適度的清洗,恢復濾料上微生物膜的活性,並將濾料截留的懸浮物和老化脫落的微生物膜通過反沖洗而排出池外。反沖洗的質量對出水水質、工作周期、運行狀況的影響很大。
反沖洗程序為:先單獨用空氣進行反沖洗,然後採用氣水聯合反沖洗,停止清洗30s,最後用水清洗。在進水管、出水管、反沖洗水管和空氣管道上均安裝有自動閥門,並通過微機對整個反沖洗過程進行自動程序控制。
曝氣生物濾池的反沖洗周期必須根據出水水質、濾料層的水力損失、出水濁度綜合而定,並由計算機系統自動程序控制。對於城市生活污水,通常情況下運行24~48h反沖洗一次,而且在多格濾池並聯運行的情況下,反沖洗過程是依次單格進行,從而保證了整個處理系統不受影響而能順利工作。一般來說,反沖洗用水強度為5~6L/(m2.s),反沖洗排水中平均TSS濃度為500~~650mg/L;反沖洗用氣強度為15~~20L/( m2.s)。單格曝氣生物濾池面積:6mx6m=36m2,反沖洗用水流量684~777.6m3/h;反沖洗用氣流量32.4~~43.2m3/min。
對曝氣生物濾池,控制好氣、水反沖洗強度顯得尤為重要,過低達不到沖洗的目的,過高會使生物膜嚴重脫落,並造成填料的破損、流失及增加不必要的反沖洗耗水量、耗電量。反沖洗濾層的膨脹率較小,約為10%左右。

③ 污水處理沉澱池懸浮物過多不沉澱怎麼辦

這種現象很可能是發生了污泥膨脹,即好氧池微生物中絲狀菌大量生長,由於絲狀菌體纖細質輕,易於懸浮在水中隨水漂流不下沉。具體原因有多方面,需要根據實際情況分析,pH值不當有可能,但不一定是主要原因。一般常用的解決方法有增加曝氣量、調整C:N:P比例、檢測硫酸鹽含量、提高溫度、更換活性污泥或增加污泥量(同時增加曝氣量)等等。

④ 微生物去除COD的原理,包括厭氧和好氧,高獎勵。說得不專業不會給分。求高手。

通過活性污泥微生物,在有氧(好氧微生物)或無氧(厭氧微生物)的情況下,將有
機物合成新的細胞物質或將其解代謝,然後再經過由合成細胞形成的菌體有機物的絮
凝、沉澱、分離,從而達到去除污水中有機物、凈化污水的目的。

曝氣生物濾池(Biological aerated filter,簡稱BAF工藝)工藝始於 20 世紀70-80 年
的歐洲,它是在生物接觸氧化的基礎上結合廢水過濾池而產生的一種好氧廢水處理工
藝。從其字面便知,曝氣生物濾池將傳統的生物曝氣池與濾池結合,同時起到了普通曝
氣生物池、二沉池和砂濾池的作用。
曝氣生物濾池是在普通生物反應器內填加比表面積
較高、表面粗糙的顆粒填料, 為微生物提供利於附著的載體,從而進一步形成生物膜,
在反應器中的濾料底部曝氣,以提供好氧污泥必需的溶解氧,
污水有反應器底部進入反應器,在流過濾料層時,污染物首先被濾層過濾和吸附,進而
被微生物好氧氧化分解為CO2和H2O等無害物質,排出系統。
由於曝氣生物濾池中的濾料為微生物提供了良好的附著場所,微生物被有效的吸附
固定在反應器中,不易隨水流失,提高了反應器的微生物量,有效增加了曝氣生物濾池
的容積負荷,對廢水的處理能力增強,同時反應器的體積也可減小,節省了佔地面積。
曝氣生物濾池的過濾作用可將新增的活性污泥以及進水中帶入的懸浮顆粒物截留在反
應器內,使出水水質變得清澈,起到了二沉池作用,因此,曝氣生物濾池之後不需要再
設二沉池,進一步節省了反應器用地。另外,曝氣生物濾池需使用處理出水定期進行反
沖洗,以避免不斷繁殖的活性污泥和截留下來的懸浮顆粒物堵塞生物濾池,保證濾池的
正常運行。
曝氣生物濾池可分為上向流式和下向流式,上向流曝氣生物濾池(即圖2-2所示)
的工藝原理是在濾池內部裝填粒狀填料,在其表面培養生長生物膜,污水由下至上流過
濾料層,再濾料底部提供曝氣,氣水流向為同向上向流,使廢水中的有機物在好氧生物
膜的作用下得以降解,反應器由下部進水,採用大流量汽水聯合反沖洗模式對反應器進
行再生反沖洗;下向流型與上向流曝氣生物濾池的工作原理相同,只是反應器是從上端
進水,下端出水,氣水反向流動。
優點:曝氣生物濾池集生物氧化和截留懸浮固體一體,節省了後續沉澱池(二沉池),具有
容積負荷、水力負荷大,水力停留時間短,所需基建投資少,出水水質好:運行能耗低,
運行費用少的特點。
缺點:1、 由於構築物緊湊,以及功能的集中性,需要立體建設,且施工難度較大;對於
各處理系統的配合程度要求較高;由於技術含量的提高,存在維修比較相對煩瑣的問題。
2、 對預處理要求較高,由於濾料結構緊密,孔隙較少,因此若進水中懸浮物過多
很容易引起反應器水頭損失的上升而發生堵塞。3、 雖然曝氣生物濾池的氧利用率高,單
池的污水處理能耗低,但由於生物濾池通
常需多池共用,以滿足處理量需要,而曝氣裝置是一對一使用的,所以總能耗可能仍然
較大。
4、 採用曝氣生物濾池,過濾水頭損失大,進水一般需採用高位水箱進水,故為水
箱進水的污水提升泵所需揚程很高,能耗較大。
5、曝氣生物濾池反沖洗操作過程中短時間內水力負荷較大,反沖洗出水直接迴流
到初沉池,初沉池會受到較大水力沖擊負荷的影響。

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