一体化a2o生化污水处理设备
微生物特征
aob可分为5个属,即nitrosomonas、nitrosospira、nitrosococcus、nitrosolobus、nitrosovibrio,nob则主要包括nitrobacter、nitrospina、nitrospira和nitrococcus4个属。aob和nob广泛分布于土壤、淡水、海洋及其他环境中。多数aob和nob为化能自养型微生物,分别以氧化氨和亚硝酸盐释放的化学能为能源,以co2为碳源,少数为兼性自养型,可同化有机物。aob和nob形态各异,均为无芽孢的革兰氏阴性菌,有复杂的细胞膜结构,有些借助鞭毛运动,如nitrosolobus,有些无鞭毛不能运动,如nitrospira。一般认为aob与nob之间存在共生关系。aaob菌是一类功能菌种,都属于浮霉菌门,目前发现有5属17种,全部为自养菌。其中,brocadia、kuenenia、jettenia和anammoxoglobus4个属由污水处理系统中获得,scalindua发现于自然生态系统中。aaob为革兰氏阴性菌,呈不规则球形、卵形等,直径0.8~1.2μm。aaob细胞壁表面有火山口状结构,少数有菌毛。aaob的细胞被厌氧氨氧化体膜(anammoxosomemembrane)、细胞质膜(cytoplasmicmembrane)、胞浆内膜(intracytoplasmicmembrane)分隔成3个部分,分别为核糖细胞质(riboplasm)、厌氧氨氧化体(anammoxosome),以及外室细胞质(paryphoplasm)。
污水处理装置
1、温度
温度对生化培养过程起着至关重要的作用。目前,尽管本项目废水处理工程尚未做到对生化系统控制温度的程度,但是各生化反应系统、各运行阶段中温度的测量和分析依旧对生化污泥驯化培养过程起到指导性作用,它能够为生化培养过程中各现象的解释提供依据,有助于帮助管理及操作人员对系统运行管理做出正确及时的判断。
温度在很大程度上影响活性污泥(包括厌氧、兼氧和好氧)中的微生物活性程度,并且对诸如溶解氧、曝气量等产生影响,同时对生化反应速率产生影响。不同种类的微生物所生长的温度范围不同,约为5℃~80℃。
在此温度范围内,可分成低生长温度、高生长温度和适生长温度。以微生物适应的温度范围,微生物可分为中温性、好热性和好冷性三类。中温微生物的生长温度范围在20℃~45℃,好冷性微生物的生长温度在20℃以下,好热性微生物的生长温度在45℃以上。
废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,其生长繁殖的适温度为20℃~37℃。当温度超过高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。 厌氧生物处理中的中温性甲烷菌适温度范围在20℃~40℃之间,高温性为50℃~60℃,厌氧生物处理常采用温度33℃~38℃和50℃~57℃。
2、ph值
不同的微生物有不同的ph值适应范围。例如细菌、放线菌、藻类和原生动物的ph值适应范围是在4~10之间。大多数细菌适宜中性和偏碱性(ph值6.5~7.5)环境;氧化硫化杆菌喜欢在酸性环境,它的适ph值为3,亦可以在ph值1.5的环境中生活;酵母菌和霉菌要求在酸性或偏酸性的环境中生活,适ph值3.0~6.0,适应ph值范围为1.5~10之间。
废水生物处理过程保持适ph值范围是十分重要的。如用活性污泥法处理废水,曝气池混合液的ph值达到9.0时,原生动物将由活跃转为呆滞,菌胶团粘性物质解体,活性污泥结构遭到破坏,处理效率显着下降。如果进水ph值突然降低,曝气池混合液呈酸性,活性污泥结构也会变化,二沉池中出现大量浮泥现象。
培养优良、驯化成熟的生物系统具有较强的耐冲击负荷的能力,但如果ph值在大幅度内变化,则会影响反应器的效率,甚至对微生物造成毒性而使反应器失效,因为ph值的改变可能引起细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。
抗有机负荷和有毒负荷,运行方式灵活,是静态沉淀,出水效果好.厌氧和好氧交替,污泥短,活性高,脱氮除磷效果好.基于上述方法的优点,该方法已在国内外有机养猪场污水处理设备中得到迅速发展和应用.它是活性污泥法的发展和延伸,但更灵活、稳定、.猪场污水处理设备系统能耗低,运行费用低.该方案强化了预处理和厌氧处理效果,使能耗好氧处理前可大大去除污染,从而减少好氧生化处理负荷,节约能源消耗.总之,污水中大量的病原微生物会通过水或水生动植物传播,危害人类和动物的健康.为了实现经济效益、社会效益和环境效益有机结合,三猪场废水处理设备走上可持续发展的道路,使企业必须对污水进行有效治理.
废水处理工艺
1絮凝法
絮凝剂主要分为有机絮凝剂、无机絮凝剂和生物絮凝剂。这三种絮凝剂分为无机盐和酸碱盐等,通过对蛋白质和动物胶进行有机絮凝,实现对整体废水有机物、无机物、生物物质等进行合理絮凝,提高废水处理工艺效果。
进行絮凝法的关键在于对絮凝剂的选取。絮凝剂能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。无机聚合物絮凝剂能提供大量络合离子,能够强烈吸附胶体微粒,通过粘附、架桥和交联作用,从而促使胶体凝聚。某些天然的高分子有机物例如含羧基较多的多聚糖和含磷酸基较多的淀粉都有絮凝性能。用化学方法在大分子中引入活性基团可提高这种性能,减少污染和工艺成本。
2吸附法
吸附法能够对相关的化合物进行特性吸附,实现对废水处理领域的创新,将常用的活性炭、树脂和其他材料进行研究应用。活性炭吸附法对除去水中的溶解物质具有非常好的效果,但是,这种方法选取材料成本较高,整体应用面较窄,只能应用于常规有机物中,导致对水体吸附整体效果减弱。而采用其他吸附剂可以实现对水质中的有机物进行吸附,生产成本较为低廉,但是在操作上普遍难度较高。
3膜吸附法
采用膜分离技术可以对水体中的污染物质进行有效过滤,降低染料废水中的有害物质。这种方法工艺简单,操作方便,整体能效较高,耗能较少,对降低环境污染具有非常积极的意义。当前在进行具体运用中,常采取ca活性膜对染料废水进行整体回收和染料处理,将全体的活性物质进行混合填充,实现呢对改良过滤膜的效果加强。
通过这种方法将酸性染料将染料进行整体脱色,褪去染料中的有害物质,加强对染料水质的清除净化。通过这种方法可以实现对整体水质的cod进行除去,提高染料的应用效率。利用氧化铝过滤薄膜可以实现对不溶性废水的整体过滤,其过滤效率可以达到98%,实现了对染料废水不溶解物质的拦截。
消毒系统及流量计量装置部分的运行管理
(1)实际运行管理过程中,应经常测定入流污水(二级出水)的大肠菌群数,并根据消毒后出水的要求确定控制好加氯氯量。对于深度处理后作为再生水时,还应根据回用水管网余氯量要求来进行控制。
(2)ye氯氯瓶在运输过程中应注意以下几点:应由专业人员车辆运输;应轻装轻卸,严禁滑动、抛滚或掩击,并严禁堆放;氯瓶不得与氢、氧,乙块、氨及具他液化气体同车装运。
(3)ye氯的贮存应注意以下事项:贮存间应符合*门关于危险品库房的规定。氯瓶入库前应检查是否漏氯,并做必要的外观检查。检漏方法,是用10 % 的氨水对准可能漏氯部位数分钟如果漏氯,会在周围形成百色烟雾(氯与氨生成的氯化氨晶体微粒)。外观检查包括瓶壁是否有裂缝或变形。有硬伤、局部片状腐蚀或密集斑点腐蚀时,要结合情况看是否需要报废。氯瓶存放应按照先入先取先用的原则,防止某些氯瓶存放期过长。每班应检查库房内是否有泄漏,库房内应常备10 %氨水,以备检漏使用。
(4)氯瓶在使用时要注意:氯瓶开启前,应先检查氯瓶的放置位置是合正确,然后试开氯瓶总阀。不同规格的氯瓶有不同的放置要求。具体要说明书上都会有详细介绍。氯瓶与加氯机紧密连接并投入使用后,应用10%的氨水检查连接处是否漏氮。氯瓶在使用过程中,应经常用自来水冲淋以防止瓶壳由于降温而结霜。氯瓶使用完毕后要保证留有0.05~0.1mpa 的余压以避免遇水受潮后腐蚀钢瓶,同时这也是氯瓶再次充氯的需要。
(5)加氯机的形式多种多样,结构也比较复杂,使用过程中不仅要按说明书要求正确操作,更应该切记说明书所注明的安全使用事项,确保安全操作使用。
(6)加氯间具备以下安全措施:加氯间应设有完善的通风系统,并时刻保持正常通风,每小时换气量一般在10 次以上。在加氢间内氯瓶周围冬季要有适当的保温措施,以防止瓶内形成氯冰,但严禁用明火等热源为氯瓶保温。加氯应在显着方便的位置放置灭火工具。加氯间应设置碱液池,并时刻保证池内碱液有效。当发现氯瓶严重泄漏时,应先带好,然后立即将泄漏的氯瓶放入碱液池中。
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