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1、生化處理工藝說明厭氧池調(diào)節(jié)池的水由潛水泵打入?yún)捬醭亍捬跷⑸飳τ陔s環(huán)化合物和多環(huán)芳烴中環(huán)的裂解,具有不同于好氧微生物的代謝過程,其 裂解為還原性裂解和非還原性裂解。厭氧生物發(fā)酵池的主要目的是去除COD和改善廢水的可生化性。厭氧過程對于濃度較高的 有機廢水,可以將廢水中的有機物分解為甲基等,以氣體的形式從池中排中,可以去除廢水 中5080%左右之COD。同時,還可以將廢水中的芳烴類有機質(zhì)所帶的苯、萘、蒽醌等環(huán) 打開,提高難降解有機物的好氧生物降解性能,為后續(xù)的好氧生物處理創(chuàng)造良好條件。厭氧 過程分為四個階段:水解階段、酸化階段、酸性衰退階段及甲烷化階段。在水解階段,固膠 體性有機物質(zhì)降解為溶解

2、性有機物質(zhì),大分子物質(zhì)降解為小分子物質(zhì)。厭氧反應池是把反應 控制在第二階段完成之前,故水力停留時間短,效率高,同時提高了污水的可生化性。厭氧池啟動后,污水由布水系統(tǒng)進入池體,由池底向上流動,經(jīng)細菌形成的污泥層,污泥層 對懸浮物、染料顆粒及細小纖維進行吸附、網(wǎng)捕、生物學絮凝、生物降解作用,使污水在降 解COD的同時也得以澄清。焦化廢水厭氧工藝水力停留時間較其他廢水長,COD去除率1530%,同時具有很強的抗 沖擊負荷能力。缺氧池缺氧池是生物脫氮的主要工藝設備,廢水中NH3-N在下一級好氧硝化反應池中被硝化菌與 亞硝化菌轉(zhuǎn)化為NO3-N與NO2-N的硝化混合液,循環(huán)回流于缺氧池,通過反硝菌生物還

3、原作用,NO3-N與NO2-N轉(zhuǎn)化為N2。此轉(zhuǎn)化條件,一是廢水中含有足夠的電子供體, 包括與氧結合的氫源和反硝化異養(yǎng)菌所需之足夠的有機碳源,二是厭氧或缺氧條件。由第一 級厭氧池之出水,已留有足夠的有機碳源,可供反硝化菌消耗,但不能太大的過量碳源,以 免出水含碳源過多,影響后續(xù)硝化反應。反硝化反應影響因素:碳源進入缺氧池之廢水中,BOD5/TN35,即認為碳源充足,本系統(tǒng)內(nèi)碳源充足;pH pH在6.57.5為宜,原廢水滿足要求;水中溶解氧V 0.5mg/L;適宜溫度2040C;硝化混合液回流率100400%。厭氧池排出的厭氧消化液在進入好氧活性污泥處理工藝前進行缺氧曝氣,其作用如下:缺氧池回流入

4、大量的曝氣池的沉淀污泥,使缺氧池和好氧池組合為A-O工藝,具有較好的 脫氮效果;在缺氧過程中溶解氧控制在0.5mg/L 一下,兼性脫氮菌利用進水中的COD作為氫供給體, 將好氧池混合液中的硝酸鹽及亞硝酸鹽還原成氮氣排入大氣,同時利用厭氧生物處理反應過 程中的產(chǎn)酸過程,把一些復雜的大分子稠環(huán)化合物分解成低分子有機物。好氧池好氧池采用推流式活性污泥曝氣池,它由池體、布水和布氣系統(tǒng)三部分組成。缺氧池流出的廢水自流入推流式活性污泥曝氣池,在此完成含氨氮廢水的硝化過程。硝化菌 為自養(yǎng)好氧菌,在好氧條件下,將廢水中NH3N氧化為NO3-N,此過程消耗廢水中碳酸 鹽堿度計),一方面須中和過程產(chǎn)生的H+,另一

5、方面,硝化菌細胞生長需要消耗一定量堿 度。每硝化1g氨氮,需消耗7.1g堿度(以CaCO3計)。因此需要在此投加適量Na2CO3, 以補充堿度。反應溫度2040C; pH8.08.4。此過程,要求較低的含碳有機質(zhì),以免異氧 菌增殖過快,影響硝化菌的增殖。氣水比20:1。與懸浮活性污泥接觸,水中的有機物被活性 污泥吸附、氧化分解并部分轉(zhuǎn)達化為新的微生物菌膠團,廢水得到凈化。該工藝在水底直接 布氣,活性污泥直接受到氣流的攪動,加速了微生物的更新,使其經(jīng)常保持較高的活性。本工藝處理能力大,COD容積負荷可達0.81.5Kg COD/(m3.d),COD去除率為7090%。污泥生成量少,污泥產(chǎn)率0.2

6、0.4Kg干污泥/(1KgCOD去除)。二沉池 二沉池是活性污泥法工藝的重要組成部分。它的作用是使活性污泥與處理完的廢水分離,并 使污泥得到一定程度的濃縮,使混合液澄清,同時排除污泥,并提供一定量的活性微生物, 其工作效果直接影響活性污泥系統(tǒng)的出水水質(zhì)和排放污泥濃度。曝氣池內(nèi)得以進行充分反應的硝化混合液流入缺氧池,而缺氧池內(nèi)的脫氮菌以原污水中的有 機物作為碳源,以回流液中硝酸鹽的氧作為收電體,進行呼吸和生命活動,將硝態(tài)氮還原為 氣態(tài)氮,不需外加碳源。循環(huán)比可取600%。生物接觸氧,化池二沉池流出的廢水自流入生物接觸氧化池,自下向上流動,運行中廢水與填料接觸,微生物 附著在填料上,水中的有機物被微生物吸附、氧化分解并部分轉(zhuǎn)化為新的生物膜,廢水得到 凈化。溶解氧控制在24mg/L,能夠進一步降解難降解有機物,脫除氨氮、磷,對水質(zhì)起 關鍵作用。該工藝在填料下直接布氣,生物膜直接受到氣流的攪動,加速了生物膜的更新, 使其經(jīng)常保持較高的活性,而且能夠克服堵塞現(xiàn)象。由于此時廢水中各污染物含量較低,可 取較低的容積負荷,氣水比10:1。生物接觸氧化池由池體、填料、布水和布氣系統(tǒng)四部分組成,作為進一步凈化廢水的后處理 過程。本工藝處理能力大,COD容積負荷可

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