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牙科门诊污水处理设备

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曝气生物滤池是借鉴污水处理接触氧化法和给水快滤池的设计思路,将生物降解与吸附过滤两种处理过程合并在同一单元反应器中,以滤池中填装的粒状填料(如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等)为载体,在滤池内部进行曝气,使滤料表面生长着大量生物膜,当污水流经时,利用滤料表面上所附生物膜中高浓度的活性微生物的强氧化分解作用和滤料粒径较小的特点,充分发挥微生物的生物代谢、生物絮凝、生物膜和填料的物理吸附和截留作用以及反应器内沿水流方向食物链的分级捕食作用,实现污染物的清除,同时利用反应器内好氧、缺氧区域的存在,实现脱氮除磷的功能。
曝气生物滤池的功能及原理:
①进行生化反应,生物降解BOD,COD
污染物+O2=CO2+H2O+能量
②进行硝化反应,去除水中氨氮
NH4+1.5O2=NO2+H2O
NO2+0.5O2=NO3
③进行反硝化反应,去除水中硝态氮
2O3-+2H+=N2+H2O+5/2O2


④去除水中悬浮物
曝气生物滤池的大特点是使用了滤料,在其表面生长有生物膜。通过对滤料表面的电镜照片观察,在滤池中存在种群丰富,结构完整,功能稳定的生态系统。污水自下向**过滤料,池底则提供曝气,使废水中的物得到吸附、截留与生物分解,定期地利用处理后出水进行反冲洗,排除增殖的活性污泥。由于曝气生物滤池*特的设计和全新运行方式,在同一个池中既有好氧区、又有缺氧区,可以在COD得到降解的同时对污水中的NH3-N实现硝化和反硝化。
对于难生物降解的废水,曝气生物滤池的微生物黏附在颗粒填料表面,可接种和驯化特殊菌种,提高难降解废水的处理效果。另外,由于大量的微生物生长在粒状填料粗糙多孔的表面,微生物不会流失,即使长时间不运转也能保持其菌种。这样,使其运行管理非常简单。曝气生物滤池的粒状填料对微生物有富集作用,即使在处理低浓度废水时,填料表面微生物浓度也很高,所以曝气生物滤池处理低浓度废水时仍能具有较高的去除率,而且挂膜时间短,使系统能够很快进入正常运行状态。
工艺特点
①BAF水力负荷高、容积负荷大、水力停留时间短、出水水质好。
②BAF占地面积小,基建投资省。BAF反应时间短,具有同步去除COD及SS的功能,可不设二沉淀池。
③菌群结构合理。传统的活性污泥法微生物的分布相对均匀,而在BAF中沿污水流程能形成不同的优势生物菌种,可使物降解、硝化/反硝化能在同一个池子中发生,简化了工艺流程。在距进水端较近的滤层中,污水中的物浓度较高,各种异养菌占优势,主要是去除BOD;在距出水端较近的滤层中,污水中的物浓度已较低,自养型的硝化菌占优势,可以进行氨氮的硝化反应。
④在设置回流或单独设置反硝化段的情况下可以实现较好的脱氮效果。
⑤耐冲击能力强。BAF滤池的滤层内保持着高浓度的生物量,对水质、水量及温度变化有较强的适应性,不像活性污泥法那么敏感。
工艺流程
单个曝气生物滤池可完成碳化、硝化、反硝化、除磷等功能,与其他工艺组合可进行一般城市污水或工业废水的三级处理。


曝气生物滤池(BAF)工艺具体流程为:污水厂二级出水进入集水井,经泵提升后,进入曝气生物滤池进行好氧处理,同时向曝气生物滤池内投加铝盐,出水经消毒处理后可进行中水回用。
城镇污水厂二级出水经上述工艺进行深度处理后,可达到中水回用水质要求,可以进行循环再利用,主要用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,达到节约资本,保护环境的目的。

酸化池:
水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。目的提高可生化性;
酸化池中的反应是厌氧反应中的一段,水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右,但这时产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。
厌氧池:
水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。目的是去除COD。
厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。是利用厌氧菌的作用,去除废水中的物,通常需要时间较长。需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。
缺氧池:
有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。
缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的物,接触氧化池内的曝气器既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、新。一般不选用微孔曝气器作为池底的曝气器。
好氧池:
好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把物分解成无机物,去除污染物的功能。
运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的佳,这样才能是微生物具有大效益的进行有氧呼吸。
好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;

厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物;
缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。
不同的氧环境有不同的微生物群,微生物也会在环境改变的时候改变行为,从而达到去除不同的污染物质的目的
厌氧池、缺氧池、好氧池的区别就是池内的溶解氧的不同,好氧池的作用是为了给污水造成一个高溶氧的状态,促使污水发生好氧反应,去除污水中的大部分cod、氨氮等物,这也是AO工艺的核心。
厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的物并产生甲烷和二氧化碳的过程,通常需要时间较长。
高分子物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。
1水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
2.发酵(或酸化)阶段发酵可定义为物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
3.产乙酸阶段在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
4.甲烷阶段这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
水解酸化的产物主要是小分子物,使废水中溶解性物显着提高,而微生物对物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内,而不溶性大分子物质要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。例如**胶联剂(主要为淀粉类),被转化为多糖,再水解为单糖。纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖与葡萄糖。


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