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二级生化污水处理成套设备
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1、影响厌氧工艺污水处理效果的因素
就厌氧工艺来说,其与很多生物处理工艺相同,都是以温度为基础的,通过温度降低生物的生长速率,以此来实现污水处理的目的。在厌氧工艺中,产甲烷菌对温度的敏感程度,要远远优于产酸菌的敏感程度,也就是说在低温的条件下,产酸菌的速率明显比产甲烷菌的转化的速率更快。正是因为这样的因素,就会在很大程度上导致生物污水出现代谢失衡的问题,终导致反应失败,无法实现生活污水处理的目的。
实际上,采用厌氧工艺进行污水处理,不仅受温度因素的影响,还与处理对象(生活污水)的**物浓度,存在直接的关系。具体来说,如果厌氧工艺所处理的生活污水,其所含有的**物浓度较低,那么反应装置中其当前的底物浓度也相对较低。结合Monod动力学的相关理论知识,这种装填下活性污泥的具有的活性,所以能够保证生活污水处理的效果。不仅如此,在底物浓度较低的状态下,污水处理装置不会产生很多的气体,同时污泥、底物之间的作用效率也会逐渐降低,还会导致反应器出现酸化的现象。一旦出现这样的问题,就会使得活性污泥出现上浮的现象,严重影响生活污水的处理效果,同时还会在很大程度上增加厌氧工艺的成本。
2、复合厌氧工艺的优势
以UBF工艺为基础,能够避免在污水处理中,出现污泥流失的现象,从而有效扩大EGSB装置的容积,所以可以进一步提高生活污水的处理效果。为了可以充分发挥低温处理的污水的质量,将UBF、EGSB工艺进行结合,从而强化污水处理装置的性能,并全面提高污水的处理质量。在设计的过程中,可以将UBF工艺作为主体,然后将回流工艺加入其中,从而实现复合厌氧工艺的设计。将复合厌氧工艺与EGSB工艺进行比较,不采用污水回流的方式,而是运用污泥回流的方式进行处理,与传统的厌氧污水处理工艺相比,复合厌氧工艺能够在运行的过程中,同时发生产甲烷菌、产酸菌的过程,但是相互之间会发生不良的影响。同时,由于产甲烷菌对温度更加敏感,所以在低温的条件下产酸菌就会将快速反应,完成更多**酸的转化,因此还是会影响处理效果。在技术不断发展的背景下,开发出了全新的复合厌氧工艺,即将产甲烷菌、产酸菌分开,避免二者之间出现不良的影响。正是因为这样的技术,打破了传统复合厌氧工艺的限制,并提高了污水处理的质量、效果,可以满足城市中生活污水的处理需求。因此,结合复合厌氧工艺自身优势可以发现,将复合厌氧工艺应用在污水处理中,实际上具有明显的可行性与必要性,对此笔者将对复合厌氧工艺的应用方式,进行如下的分析、探究。
3、低温处理生活污水的复合厌氧工艺分析
3.1、复合厌氧反应器装置
本文研究的复合厌氧反应器使用厚度为8mm的**玻璃作为主要材料,反应器长度为1m,高度为1.5m,宽度为0.25m,反应器整体体积为325L。反应器中重要的部分是构型、过滤区以及活性污泥区。在反应器的内部设置上折流板和下折流板,在正向水流方向上,构成了五个串联而成且大小相同的隔室。在上折流板下方距离底部有30cm宽,折流板的高度逐层递减2cm,这样形成了一个有效的液位差,能够有效避免壅水问题的出现。**个隔室都设置了带有弹性的立体材料,伸入到水下1cm的位置上。在后一个隔室设置了50cm高的颗粒滤料,在出水口增加了网罩,避免滤粒流失。
3.2、除污效果分析
使用生活污水进行实验,首先使用特殊的方法对生活污水的水质情况进行,其中包含pH值、COD、SS、氮、TN、TP这几种。对于COD的测定,使用的是的方法,对于氮的测定,使用的是纳氏试剂光度方法。在该反应器中,对于磷、氮的去除效果并不好,主要分析的是SS和COD的处理效果。将对这两种物质的处理效果记录下来,可以发现反应器具备良好的过滤效果,其中COD的处理效果可以达到80%,经过过滤之后水中COD的含量可以控制在100mg/L的水平之下.另外水中SS的浓度也能够稳定在30mg/L之下,这样的过滤效果是可以满足国家对于生活污水设立的排放标准的。
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