昆明生活污水(中水)處理設備,生活污水(中水)生化處理25個問題解析說明, 污水的生化化學處理是污水處理系統(tǒng)中最重要的過程之一,簡稱生化處理,微生化是通過何種方式將污水中的有機污染物分解去除掉的,
1、什么叫污水的生化處理?
污水的生化化學處理是污水處理系統(tǒng)中最重要的過程之一,簡稱生化處理。生化處理是利用微生化的生命活動過程將污水中的可溶性的有機物及部分不溶性的有機物有效地去除,使水得到凈化。
事實上,我們對生化處理并不是很陌生的,天然的水體中存在著一條食物鏈,即大魚吃小魚,小魚吃蝦米,蝦米吃小蟲,小蟲吃微生化,微生化吃污水,如果沒有這條食物鏈,自然界就要亂套了。
在天然的河流中,有著大量的、依靠有機物生活的微生化,它們日日夜夜地將人們排入河流中的有機物(如工業(yè)污水、農(nóng)藥化肥、糞便等等有機物質)氧化或還原,最終轉化為無機物質,如果沒有微生化的存在,我們周圍的河流,少則幾個月,多則一、二年,就會成為臭河了,只是由于微生化太微小太分散,以致人們的肉眼看不見罷了。而污水的生化處理工程則是在人工條件下對這一過程的強化。
人們將無以計數(shù)的微生化全部集中在一個池子內,創(chuàng)造一個非常適合微生化繁殖、生長的環(huán)境(如溫度、pH值、氧氣、氮磷等營養(yǎng)物質),使微生化大量增殖,以提高其分解有機物的速度和效率。
然后再往池內泵入污水,使污水中的有機物質在微生化的生命活動過程中得到氧化降解,使污水得到凈化和處理。與其他處理方法相比,生化法具有能耗低、不加藥、處理效果好、處理費用低等特點。
2、微生化是通過何種方式將污水中的有機污染物分解去除掉的?
由于污水中存在碳水化合物、脂肪、蛋白質等有機物,這些無生命的有機物是微生化的食料,一部分降解、合成為細胞物質(組合代謝產(chǎn)物),另一部分降解氧化為水份,二氧化碳等(分解代謝產(chǎn)物),在此過程中污水中的有機污染物被微生化降解去除。
3、微生化與哪些因素有關?
微生化除了需要營養(yǎng),還需要合適的環(huán)境因素,如溫度、pH值、溶解氧、滲透壓等才能生存。如果環(huán)境條件不正常,會影響微生化的生命活動,甚至發(fā)生變異或死亡。
4、微生化最適宜在什么溫度范圍內生長繁殖?
在污水生化處理中,微生化最適宜的溫度范圍一般為16-30℃,最高溫度在37-43℃,當溫度低于10℃時,微生化將不再生長。
在適宜的溫度范圍內,溫度每提高10℃,微生化的代謝速率會相應提高,COD的去除率也會提高10%左右;相反,溫度每降低10℃,COD的去除率會降低10%,因此在冬季時,COD的生化去除率會明顯低于其它季節(jié)。
5、微生化最適宜的pH條件應在什么范圍?
微生化的生命活動、物質代謝與pH值有密切關系。大多數(shù)微生化對pH的適應范圍在4.5-9,而最適宜的pH值的范圍在6.5-7.5。
當pH低于6.5時,真菌開始與細菌競爭,pH到4.5時,真菌在生化池內將占完全的優(yōu)勢,其結果是嚴重影響污泥的沉降結果;當pH超過9時,微生化的代謝速度將受到阻礙。
不同的微生化對pH值的適應范圍要求是不一樣的。在好氧生化處理中,pH可在6.5-8.5之間變化;厭氧生化處理中,微生化以pH的要求比較嚴格,pH應在6.7-7.4之間。
6、什么叫溶解氧?溶解氧與微生化的關系如何?
溶解在水體中的氧被稱溶解氧。水體中的生化與好氧微生化,它們所賴以生存的氧氣就是溶解氧。
不同的微生化對溶解氧的要求是不一樣的。好氧微生化需要供給充足的溶解氧,一般來說,溶解氧應維持在3mg/L為宜,最低不應低于2mg/L;兼氧微生化要求溶解氧的范圍在0.2-2.0mg/L之間;而厭氧微生化要求溶解氧的范圍在0.2mg/L以下。
7、為什么高濃度的含鹽污水對微生化的影響特別大?
我們先來描述一個滲透壓的實驗:用一張半滲透薄膜將兩種不同濃度的鹽溶液隔開,低濃度鹽溶液的水分子就會透過半滲透薄膜進入高濃度鹽溶液,而高濃度鹽溶液的水分子也會透過半滲透薄膜進入低濃度鹽溶液,但其數(shù)量要少,故高濃度鹽溶液一側的液面會升高。
當兩側液面的高差產(chǎn)生了足夠阻止水再流動的壓力時滲透就會停止,這時兩側液面的高差產(chǎn)生的壓力就是滲透壓。一般來說,鹽分濃度越高,滲透壓越大。
微生化在鹽水溶液中的情況與滲透壓的實驗是相似的。微生化的單位結構是細胞,細胞壁相當于半滲透膜,在氯離子濃度小于等于2000mg/L時,細胞壁可承受的滲透壓為0.5-1.0大氣壓,即使加上細胞壁和細胞質膜有一定的堅韌性和彈性,細胞壁可承受的滲透壓也不會大于5-6大氣壓。
但當水溶液中的氯離子濃度在5000mg/L以上時,滲透壓大約將增大至10-30大氣壓,在這樣大的滲透壓下,微生化體內的水分子會大量滲透到體外溶液中,造成細胞失水而發(fā)生質壁分離,嚴重者微生化死亡。
在日常生活中,人們用食鹽(氯化鈉)腌漬蔬菜和魚肉,滅菌防腐保存食物,就是運用了這個道理。
工程經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明:當污水中的氯離子濃度大于2000mg/L時,微生化的活性將受到抑止,COD去除率會明顯下降;當污水中的氯離子濃度大于8000mg/L時,會造成污泥體積膨脹,水面泛出大量泡沫,微生化會相繼死亡。
不過,經(jīng)過長期馴化,微生化會逐漸適應在高濃度的鹽水中生長繁殖。目前已經(jīng)有人馴化出能夠適應10000mg/L以上氯離子或硫酸根濃度的微生化。
但是,滲透壓的原理告訴我們,已經(jīng)適應在高濃度的鹽水中生長繁殖的微生化,細胞液的含鹽濃度是很高的,一旦當污水中的鹽分濃度較低或很低時,污水中的水分子會大量滲入微生化體內,使微生化細胞發(fā)生膨脹,嚴重者破裂死亡。
因此,經(jīng)過長期馴化并能逐漸適應在高濃度的鹽水中生長繁殖的微生化,對生化進水中的鹽分濃度要求始終保持在相當高的水平,不能忽高忽低,否則微生化將會大量死亡。
8、什么叫好氧生化處理?什么叫兼氧生化處理?二者有何區(qū)別?
生化處理根據(jù)微生化生長對氧環(huán)境的要求的不同,可分為好氧生化處理與缺氧生化處理兩大類,缺氧生化處理又可分為兼氧生化處理和厭氧生化處理。
在好氧生化處理過程中,好氧微生化必須在大量氧的存在下生長繁殖,并降低污水中的有機物質;而兼氧生化處理過程中,兼氧微生化只需要少量氧即可生長繁殖并對污水中的有機物質進行降解處理,如果水中氧太多,兼氧微生化反而生長不好從而影響它對有機物質的處理效率。
兼氧微生化可適應COD濃度較高的污水,進水COD濃度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;
而好氧微生化只能適應于COD濃度較低的污水,進水COD濃度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化處理和好氧生化處理的時間都不太長,一般都在12-24小時。
人們利用兼氧生化和好氧生化之間的差別和相同之長,將兼氧生化處理和好氧生化處理組合起來,讓COD濃度較高的污水先進行兼氧生化處理,再讓兼氧池的處理出水作為好氧池的進水,這樣的組合處理可以減少生化池的容積,既節(jié)省了環(huán)保投資又減少了日常的運行費用。
厭氧生化處理與兼氧生化處理的原理和作用是一樣的。厭氧生化處理與兼氧生化處理的不同之處是:厭氧微生化繁殖生長及其對有機物質降解處理的過程中不需要任何氧,而且厭氧微生化可適應更高COD濃度的污水(4000-10000mg/L)。
厭氧生化處理的缺點是生化處理時間很長,污水在厭氧生化池內的停留時間一般需要40小時以上。
9、生化處理在污水處理工程上有哪些應用?
生化處理在污水處理工程上應用得最廣泛最實用的技術有二大類:一類叫做活性污泥法,另一類叫做生化膜法。
活性污泥法是以懸浮狀生化群體的生化代謝作用進行好氧的污水處理形式。
微生化在生長繁殖過程中可以形成表面積較大的菌膠團,它可以大量絮凝和吸附污水的懸浮的膠體狀或溶解的污染物,并將這些物質吸收入細胞體內,在氧的參與下,將這些物質完全氧化放出能量、CO2和H2O。
活性污泥法的污泥濃度一般在4g/L。
而在生化膜法中,微生化附著在填料的表面,形成膠質相連的生化膜。生化膜一般呈蓬松的絮狀結構,微孔較多,表面積很大,具有很強的吸附作用,有利于微生化進一步對這些被吸附的有機物分解和利用。
在處理過程中,水的流動和空氣的攪動使生化膜表面和水不斷接觸,污水中的有機污染物和溶解氧為生化膜所吸附,生化膜上的微生化不斷分解這些有機物質,在氧化分解有機物質的同時,生化膜本身也不斷新陳代謝,衰老的生化膜脫落下來被處理出水從生化處理設施中帶出并在沉淀池中與水分離。生化膜法的污泥濃度一般在6-8g/L。
為了提高污泥濃度,進而提高處理效率,可以將活性污泥法與生化膜法結合起來,即在活性污泥池中添加填料,這種既有掛膜的微生化又有懸浮微生化的生化反應器稱為復合式生化反應器,它具有很高的污泥濃度,一般在14g/L左右。
10、生化膜法和活性污泥法有哪些異同之處?
生化膜法和活性污泥法是以生化處理的不同反應器形式,從外觀上看主要區(qū)別在于前者的微生化不需要填料載體,生化污泥是懸浮的,而后者的微生化是固定在填料上的,然而它們處理污水、凈化水質的機理是一樣的。
另外,二者的生化污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的組成也具有一定的相似性。
此外,生化膜法中的微生化,由于是固定在填料上的,可以形成比較穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng),其生活能量和消耗能量不象活性污泥法中的微生化那樣大,因此生化膜法的剩余污泥比活性污泥法要少。
11、什么叫活性污泥?
從微生化角度來看,生化池中的污泥是由各種各樣有生化活性的微生化組成的一個生化群體。
如果把污泥的泥粒放在顯微鏡下觀察,可以看到里面有多種微生化---細菌、霉菌、原生動物和后生動物(如輪蟲、昆蟲的幼蟲和蠕蟲等),它們構成一條食物鏈,細菌和霉菌能分解復雜的有機化合物,獲得自身活動必需的能量并構造自身。
原生動物以細菌和霉菌為食,又被后生動物所消耗,后生動物也可以直接依靠細菌生活。這種充滿微生化、具有降解有機物能力的絮狀泥粒就叫做活性污泥。
活性污泥除了由微生化組成之外,還含有一些無機物質和吸附在活性污泥上不能再被生化降解的有機物(即微生化的代謝殘余物)?;钚晕勰嗟暮室话阍?/span>98-99%。
活性污泥象礬花一樣,具有很大的表面積,因此具有很強的吸附力和氧化分解有機物的能力。
12、怎樣評價活性污泥法與生化膜法中的活性污泥?
活性污泥法與生化膜法的活性污泥生長情況的判別和評價是不一樣的。
在生化膜法中,活性污泥生長情況的評價主要采用顯微鏡直接觀察生化相。
在活性污泥法中,評價活性污泥生長情況的評價除了直接用顯微鏡觀察生化相外,常用的評價指標還有:混合液懸浮固體(MLSS),混合液揮發(fā)性懸浮固體(MLVSS),污泥沉降比(SV),污泥沉降指數(shù)(SVI)等。
13、在用顯微鏡進行生化相觀察時,那一類微生化直接表明生化處理效果良好?
微型后生動物(如輪蟲、線蟲等)的出現(xiàn)則表明微生化群落生長良好,活性污泥的生態(tài)系統(tǒng)比較穩(wěn)定,這時候的生化處理效果最佳,這就好比能經(jīng)常捕獲到大魚的河流里,小魚小蝦生長良好的情況一樣。
14、什么叫混合液懸浮固體(MLSS)?
混合液懸浮固體(MLSS)亦要稱為污泥濃度,它是指單位體積生化池混合液所含干污泥的重量,單位為毫克/升,用來表征活性污泥濃度。它包括有機物和無機物兩部分。
一般來說SBR生化池內MLSS值控制在2000-4000mg/L左右為宜。
15、什么叫混合液揮發(fā)性懸浮固體(MLVSS)?
混合液揮發(fā)性懸浮固體(MLVSS)是指單位體積生化池混合液所含干污泥中可揮發(fā)性物質的重量,單位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的無機物,因此能較確切地代表活性污泥中微生化的數(shù)量。
16、污泥沉降比(SV)?
污泥沉降比(SV)是指曝氣池內混合液在100毫升量筒中,靜止沉淀30分鐘后,沉淀污泥與混合液之體積比(%),因此有時也用SV30來表示。
一般來說生化池內的SV在20-40%之間。污泥沉降比測定比較簡單,是評定活性污泥的重要指標之一,它常被用于控制剩余污泥的排放和及時反時污泥膨脹等異常現(xiàn)象。顯然,SV與污泥濃度也有關系。
17、污泥指數(shù)(SVI)?
污泥指數(shù)(SVI)全稱污泥容積指數(shù),1克干污泥在濕態(tài)時所占體積的毫升數(shù),其計算公式如下為:
SVI=SV*10/MLSS
SVI剔除了污泥濃度因素的影響,更能反映活性污泥凝聚性和沉降性,一般認為:
當60<SVI<100時, 污泥沉降性能好;
當100<SVI<200時, 污泥沉降性能一般;
當200<SVI<300時, 污泥由膨脹的趨勢;
當SVI>300時, 污泥已膨脹。
18、溶解氧(DO)表示什么?
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,單位用mg/L表示。不同的生化處理方式對溶解氧的要求也不同,在兼氧生化過程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之間,而在SBR好氧生化過程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之間。
因此,兼氧池操作時曝氣量要小,曝氣時間要短;而在SBR好氧池操作時,曝氣量和曝氣時間要大得多和長得多,而我們用的是接觸氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。
19、污水中溶解氧的含量與哪些因素有關?
水中溶解氧的濃度可以用Henry定律來表示:當達到溶解平衡時:
C=KH*P
其中:C為溶解平衡時水中氧的溶解度; P為氣相中氧的分壓; KH為Henry系數(shù),與溫度有關;增加曝氣努力使氧的溶解接近平衡,而同時活性污泥還會消耗水中的氧。因此污水中實際溶解氧量與水溫、有效水深(影響壓力)、曝氣量、污泥濃度、鹽度等因素有關。 20、生化過程中微生化所需的氧氣由誰提供?
生化過程中微生化所需的氧氣主要由羅茨風機提供。
21、在生化過程中為什么需要經(jīng)常補充污水中的營養(yǎng)物?
利用生化過程去除污染物的方法,主要是利用微生化的新陳代謝過程,而微生化的細胞合成等生命過程均需要有足夠量和種類營養(yǎng)物質(包括微量元素)。
對于化工類污水來說,由于生產(chǎn)產(chǎn)品的單一性,因此污水水質的組成的成分也較為單一,缺乏微生化必要的營養(yǎng)物質。
比如講,某公司的生產(chǎn)污水中只有碳和氮而沒有磷,這種污水無法滿足微生化新陳代謝需要,因此必須添加污水中磷完善微生化新陳代謝的過程,促進微生化細胞的合成。這就像人在吃米飯、面粉的同時,還要攝入足夠量的維生素一樣。
22、污水中微生化所需的各營養(yǎng)元素之間的比例為多少?
微生化像動物植物一樣也需要必要的營養(yǎng)物質才能夠生長繁殖,微生化所需要的營養(yǎng)物質主要是指碳(C)、氮(N)、和磷(P),污水中主要營養(yǎng)元素的組成比例有一定的要求,對于好氧生化一般為C:N:P=100:5:1(重量比)。
23、為什么會有剩余污泥產(chǎn)生?
在生化處理過程中,活性污泥中的微生化不斷地消耗著污水中的有機物質。
被消耗的有機物質中,一部分有機物質被氧化以提供微生化生命活動所需的能量,另一部分有機物質則被微生化利用以合成新的細胞質,從而使微生化繁衍生殖,微生化在新陳代謝的同時,又有一部分老的微生化死亡,故產(chǎn)生了剩余污泥。
24、怎樣估算剩余污泥的產(chǎn)生量?
在微生化的新陳代謝過程中,部分有機物質(BOD)被微生化利用合成了新的細胞質以替代死亡了的微生化。因此,剩余污泥的產(chǎn)生量配被分解了的BOD數(shù)量有關,兩者之間是有關聯(lián)的。
工程設計時,一般都考慮每處理一公斤BOD5,產(chǎn)生0.6-0.8公斤的剩余污泥(100%),折算成含水率為80%的干污泥則為3-4公斤。
25、什么叫生化炭法(PACT法)?
有些難以生化降解的制藥污水,其生化處理出水中的COD要達到國家一級排放標準(100mg/L)以下是比較困難的,因此生化處理出水應再采用顆?;钚蕴课教幚砑夹g以保證出水達標是不可缺少的。
但是,顆?;钚蕴课教幚矸ㄓ幸粋€致命的弱點即處理成本太高,其根本原因是顆?;钚蕴课教幚?/span>COD的動態(tài)吸附容量在10%左右(重量百分比),即一噸活性炭只能吸附處理污水中的COD在100公斤左右。由于顆粒活性炭再生困難,處理成本高,因此顆?;钚蕴刻幚砑夹g的應用推廣在國內還并不普遍。
那么是不是可以開發(fā)一種新的技術,這種技術可以大幅度地提高活性炭的動態(tài)吸附容量,有效地降低污水的處理成本呢?
在生化進水中(或在曝氣池內)投加粉末活性炭與回流的含炭污泥一起在曝氣池內混合,從污泥濃縮池中排出的剩余污泥進污泥脫水裝置。
在曝氣池內,活性污泥附著于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面積及其很強的吸附能力,提高了污泥的吸附能力,特別在活性污泥與粉末活性炭界面之間的溶解氧和降解基質濃度有了很大幅度的提高,從而也提高了COD的降解去除率。
一般來說在PACT系統(tǒng)內,活性炭吸附處理COD的動態(tài)吸附容量在100-350%(重量百分比),即一公斤粉末活性炭可吸附去除1.0-3.5公斤COD。而且,PACT法能處理生化難以降解的有毒有害的有機污染物質。
根據(jù)我們的工程調試經(jīng)驗,直接在SBR好氧生化池內定期(每15-30天)定量投加粉末活性炭可以獲得很好的處理效果。其實粉末活性炭和顆?;钚蕴康奈教幚頇C理是一樣的,不過在SBR生化池內投加粉末活性炭更具有以下幾個優(yōu)點:
節(jié)約投資成本;
操作靈活方便;
活性炭利用率高;
可避免顆?;钚蕴恳组L生化膜導致堵塞,影響出水速率的缺點:
在粉末活性炭--活性污泥系統(tǒng)中,活性污泥附著于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面積及其較強的吸附能力,在活性污泥與粉末活性炭界面間的溶解氧和降解基質濃度有了很大幅度的提高,從而也提高了COD的降解去除率。
一般來說,COD的去除(視污水的種類)可以提高10-40%;
由于污水中的有毒有害有機物質被粉末活性炭所吸附,因此污水中有毒有害物質的濃度可以穩(wěn)定在一個較低的水平,從而保證了生化處理系統(tǒng)的正常運行;對于防止氨氮指標反彈,保證出水氨氮指標達標具有很好的效果。
我們曾用PAC-SBR法處理某廠生產(chǎn)污水,結果表明:PAC-SBR法有著比較顯著的處理效果,生化處理出水達到了國家一級排放標準。
對于污水處理系統(tǒng)來說,如果SBR生化出水不能達到排放標準的話,我們也可以在SBR生化池內投加少量粉末活性炭以提高生化處理效率,保證生化處理出水可以達到規(guī)定的排放標準。