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衛(wèi)生醫(yī)療機構污水處理設備
衛(wèi)生醫(yī)療機構污水處理設備——濰坊魯盛水處理設備有限公司,。
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序批式活性污泥法(SBR)工藝由于具有生化反應推動力大, 脫氮除磷效果好, 耐沖擊負荷強, 工藝簡單, 運行方式靈活和防止污泥膨脹等優(yōu)點, 已成為污水生物脫氮的主流工藝之一.胞外聚合物(extracellular polymeric substance, EPS)是在一定環(huán)境條件下由微生物(主要是細菌), 分泌于體外的一些高分子聚合物.主要成分與微生物的胞內(nèi)成分相似, 是一些高分子物質(zhì), 如蛋白質(zhì)(PN),、多糖(PS)和核酸(DNA)等聚合物.
EPS普遍存在于活性污泥絮體內(nèi)部及表面, 具有重要的生理功能, 可將環(huán)境中的營養(yǎng)成分富集, 通過胞外酶降解成小分子后吸收到細胞內(nèi), 還可以抵御殺菌劑和有毒物質(zhì)對細胞的危害.根據(jù)EPS空間位置不同, 分為緊密附著在細胞壁上的孢囊聚合物——緊密型EPS(TB-EPS)和以膠體和溶解狀態(tài)松散于液相主體中的黏性聚合物——松散型EPS(LB-EPS).國內(nèi)外學者研究表明, 溫度對生物脫氮效果和EPS產(chǎn)量均有重要影響, 該方面研究總結為以下3個方面:① 單一研究溫度對生物脫氮效果的影響.汪志龍以合成廢水為研究對象, 以丙酸鈉作為單一碳源, 分別設置溫度為5、15,、25,、35℃的4組序批式反應器考察了溫度對單級好氧工藝生物脫氮除磷性能的影響. Guo等在5~30℃條件下, 研究了同時氮化和脫硝(SBR-SND)順序間歇反應器的性能. Hendrickx等采用UASB, 以實際生活污水為研究對象, 探究了10℃和20℃條件下氮的去除. ② 單一考察了溫度對EPS產(chǎn)量及組分的影響.張寶良等研究了3種溫度(-20℃, 室溫, 4℃)條件下, 市政污水污泥、可樂廢水好氧污泥和可樂廢水厭氧污泥3種污泥的EPS產(chǎn)量. Song等研究了常溫(28℃)和低溫(10℃)條件下EPS產(chǎn)量對活性污泥脫水性能的研究. Gao等研究了在30,、20和10℃條件下, EPS在膜污染中的作用.
③ 同步研究了溫度對生物脫氮效能及EPS的影響.張?zhí)m河等考察了4種溫度(10±2),、(17±2)、(22±2),、(30±2)℃對A2O工藝脫氮速率及胞外聚合物的影響, 隨著溫度的升高, 總氮(TN)和COD去除速率逐漸上升, EPS質(zhì)量濃度先降低后升高.宋成康等研究了溫度降低對厭氧氨氧化脫氮效能及污泥EPS的影響, 在溫度33℃→25℃→20℃→15℃范圍內(nèi), EPS總含量及各組分均與溫度成負相關.在生物脫氮過程中, 活性污泥是實現(xiàn)氮去除的功能主體, EPS是活性污泥的重要組成部分.因此, 同步考察溫度對生物脫氮效能和EPS的影響, 可深入解析基于微生物EPS變化角度揭示生物脫氮本質(zhì).此外, 相關報道大多基于短期實驗獲得研究結果, 因此較難反映溫度對EPS變化長期影響規(guī)律, 難以獲得準確的EPS與生物脫氮相關性.
填料對曝氣生物濾池效能的影響
1,、填料粒徑的影響
填料粒徑對曝氣生物濾池的處理效能和運行周期都有重要影響,填料粒徑越小時處理效果越好,但填料粒徑較小時,,濾池容易堵塞,,運行周期相對較短,需頻繁反沖洗,,且不易發(fā)揮填料深層的作用因此曝氣生物濾池選用填料需要同時考慮濾池的處理效能和運行周期,,根據(jù)濾池進水水質(zhì)和處理要求進行優(yōu)化選擇。
2,、填料的密度
生物濾池填料的密度大小關系到生物濾池反沖洗強度的大小,,密度越大,反沖洗強度越大,,則需要的能量消耗越大,;因此在選擇生物濾池填料時,需測定各種填料的密度,。有廢水需要處理的單位,,也可以到污水寶項目服務平臺咨詢具備類似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。
3,、填料層高度
濾層高度與出水水質(zhì)有關,,在一定范圍內(nèi),增加濾層高度可提高濾池的處理效果保證出水水質(zhì),,但同時增加的污水提升揚程和反沖洗強度,,將導致能耗升高。
CANON工藝具有脫氮途徑短,、節(jié)省曝氣量,、無需外加碳源、溫室氣體產(chǎn)量少等優(yōu)點, 成為了目前前景的污水脫氮工藝.