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一、处理工艺
水解酸化生物处理工艺出现于20世纪80年代。该工艺不具有厌氧消化过程中对环境条件严格要求,及降解速度较慢的甲烷发酵阶段,将系统控制在缺氧状态下的水解酸化阶段。其原理是通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应,具体表现为断链和水溶,微生物则利用水溶性底物完成胞内生化反应,同时排出各种酸。
水解酸化过程能将废水中的非溶解态物截留并逐步转变为溶解态物,一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如酸等,从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高,以利于后续好氧生物处理。因此,后续的好氧生物处理可在较短的水力停留时间内达到较高的COD去除率。
⑴水解池的启动通过调整水力停留时间利用水解、产酸与甲烷菌生长速度的不同。利用水的流动造成甲烷菌在反应器中难于繁殖的条件。省去了气体回收部分。
⑵具有较好的抗负荷冲击能力。
⑶水解过程可改变污水中物形态及性质有利于后续好氧处理。水解、产酸阶段的产物主要为小分子的物,可生物降解性一般较好。因此水解池可以改变原污水的可生化性,从而减少反应时间和处理的能耗。
⑷对固体物的降解可减少污泥量,其功能于消化池一样。工艺仅产生很少的难厌氧降解的剩余污泥,故能实现污水、污泥同时处理,不需要经常加热的中温消化池。
5由于反应控制在**阶段完成前,出水无厌氧发酵的不良气味。
A-BF工艺及BF级生物膜滤池运行的稳定性
A-BF工艺及BF级生物膜滤池运行稳定性与对进水水质变化的适应性
按滤速为2m/h、气水比为6∶1的运行条件对该工艺进行了近两个月的运行稳定性试验。虽然原水水质变化幅度较大,但A-BF工艺和BF级生物膜滤池,仍然有较稳定的处理效果和较高的去除率,出水水质达到了较高的水平。同时也说明A-BF工艺和BF级生物膜滤池对原水水质的变化都具有较强的适应能力。
二、工艺流程
1、采用A/O处理工艺,提高了污染物的去除率,不仅能有效降除BOD5,而且能有效去除磷和氮。
2、采用厌氧反应池,在厌氧条件下回流污泥与进水充分混合,聚磷菌在此释放磷并同时吸收环境中的低分子酸,以PHB的形式储存起来,在好氧环境中,聚磷菌大量吸收磷,达到除磷的目的。
3、采用三级生物接触氧化池,池内高的溶解氧和优良的生物菌群与污染物接触反应,为污染物的降除,氮的氧化和磷的吸收去除创造了适应环境,提高了污染物及氮、磷的去除效率。
4、采用竖流式沉淀池,主要为澄清接触氧化池出水,为此沉淀池的设计采用合理的设计参数,从而提高了澄清效果。
5、采用竖腾翻流接触消毒形式,杀灭各种病原菌及大肠菌群。
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