【污水处理问答】水解酸化池的运行原理及其特点
污水由池底部进入,通过污泥床,大量微生物被水中厌氧颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附,截留下来的物质吸附在水解污泥表面,进而被厌氧菌分解代谢,同时在产酸菌的协同下使难降解的大分子有机物转化为易分解的小分子有机物,重新释放到水中。水解酸化池集沉淀、吸附、生物降解于一体,包括了物理、化学和生物化学在内的综合反应过程。
污水由池底部进入,通过污泥床,大量微生物被水中厌氧颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附,截留下来的物质吸附在水解污泥表面,进而被厌氧菌分解代谢,同时在产酸菌的协同下使难降解的大分子有机物转化为易分解的小分子有机物,重新释放到水中。水解酸化池集沉淀、吸附、生物降解于一体,包括了物理、化学和生物化学在内的综合反应过程。
采用芬顿法处理,除了双氧水不足会使出水COD过高外,双氧水过高也会使COD变高。所以使用双氧水与硫酸亚铁的使用比例应该根据水质的性质通过试验进行配比,还有应控制好整个污水处理系统。
在工业生产中,经常会使用硫酸,比如化肥厂用来生产磷肥,硫铵,日化厂生产洗涤剂,食品加工行业用来浸泡提取……这些生产过程都会产生高硫酸根废水,最终汇入污水处理系统。
Nereda是一种生物废水处理技术,可以使用由微生物构成的致密颗粒污泥来对废水进行净化。 该技术由荷兰代尔夫特大学发明,并由代尔夫特大学、荷兰应用水研究基金会(STOWA)、荷兰水务局和Royal HaskoningDHV组成的PPP项目发展而来。
生化处理后的泥水经过二沉池分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。
蒸发技术是通过加热的原理来减少水分,改变溶液中盐浓度,从而使污水处理的体积减小,达到合理控制污水处理量的目的。
最常用的蒸发方法是暴晒,该技术处理的优势是操作简单、耗能低,但污水经过曝晒有机物浓度增加,容易产生臭味,其处理盐分也无法二次利用。
多效蒸发技术是在蒸发技术的原理上发明的,可以利用一个蒸发器进行多次蒸发,以提高蒸发处理的效果。
活性污泥法和生物膜法的区别不仅仅是微生物的悬浮与附着之分,更重要的是扩散过程在生物膜处理系统中是一个必须考虑的因素。
超滤(UF):是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。
纳滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。
微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。
反渗透膜(RO膜):一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度。
第一阶段为好氧阶段,导气管中引出的气体主要为空气,此时产生的渗滤液COD浓度较高,氨氮浓度较低,可生化性较好;
第二阶段为酸化阶段,垃圾堆体中以酸化反应为主,填埋气主要为氮气、二氧化碳、氢气,渗滤液水质与第一阶段类似;
第三阶段为不稳定的产甲烷段,堆体中厌氧产甲烷菌开始逐渐成为优势菌种,甲烷气体的比重开始上升,渗滤液中的有机物开始下降,相反由厌氧分解蛋白质等含氮物质产生的铵盐开始上升,渗滤液的可生化性下降;
第四阶段为稳定的产甲烷阶段,填埋气主要由二氧化碳和甲烷组成,渗滤液的可生化性已经比较差,易于生化的有机物急剧下降,以挥发性有机酸VFT(VFC)表示;到最后一个阶段即结束阶段,垃圾中的有机物已经分解殆尽,此时的渗滤液已不具备可生化性。