厌氧反应器去除硫酸盐的新工艺介绍
本文介绍了一种处理含高浓度硫酸盐工业废水的新工艺,通过两相厌氧反应器和微电解反应池去除硫酸盐,有效解决硫酸盐对产甲烷菌的抑制问题,提高废水处理效果。
本文介绍了一种处理含高浓度硫酸盐工业废水的新工艺,通过两相厌氧反应器和微电解反应池去除硫酸盐,有效解决硫酸盐对产甲烷菌的抑制问题,提高废水处理效果。
脱氮除磷是污水处理系统的一项重要功能,要保障脱氮除磷处理达标,很重要的一点就是要保证给微生物提供充足的有机物。有效的反硝化需要易生物降解的碳源,生物除磷需要短链挥发性脂肪酸,在一些天然水质较软的地区, 需要补充碱度以维持整个曝气池硝化过程所需的pH条件;另外,如果使用化学除磷,无论是作为生物除磷过程的补充还是作为主要的除磷手段, 都需要添加金属盐和聚合物。
污水处理正常运行的情况下,在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。即发生在气温、水温和气压交变的环境。
各种不同工艺(SBR、A/O、MBR等)条件下对各种废水参数(氨氮、COD)等的去除率的差异上,而对活性污泥从驯化初期到成熟期以及各种不同外界参数(温度、pH值、盐度等)下污泥中微生物相的变化以及各个时期的优势微生物的变化研究很少
有机物超标、氨氮超标、总氮超标、总磷超标、悬浮物超标的原因分析
非丝状菌膨胀可以通过镜检、SVI值进行判断。发生膨胀,作为应急措施,一般会选择投加助沉剂或者是杀菌剂,但这是治标不治本的方法,且投加量不能太多,否则可能破坏微生物的生物活性,还是应该对运行参数调节
厌氧生物反应包括水解、酸化和甲烷化三个大的阶段,将反应控制在水解和酸化两个阶段的反应过程,可以将悬浮性有机物和大分子物质(碳水化合物、脂肪和脂类等)通过微生物胞外酶水解成小分子,小分子有机物在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸的过程。在这一过程中同时可以将悬浮性固体水解为溶解性有机物、将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质。
厌氧反应器内泡沫和沉淀现象主要由系统运行不稳定、CO2产量大、进水成分等因素引起。通过调整运行参数和水质,可缓解这些问题。
曝气池池容设计对生化处理工艺至关重要,文章介绍了两种计算方法:有机负荷计算法和动力学方法,分别通过污泥负荷和动力学常数确定曝气池容积。