分置式膜生物反应器通过泵对其加压,混合液在压力的作用下进行过滤,这样大分子有机物将被膜过滤出来,再回流到生物反应器中进行降解,如此循环操作进一步地对有机污水中的有机物进行分解。分置式膜生物反应器具有稳定、容易操作、膜容易清洗等特征,是有机污水处理的有效方法之一,但是由于为了提高循环泵的压力会消耗较高的动能。一体式膜生物反应器是将膜组件置于生物反应器中,再通过泵将过滤液抽出。
曝气生物滤池(BAF)亦称生物曝气滤池,是早在上世纪70年代末,由法国率先研制成功的一种高效节能的污水处理新技术,以后迅速在世界各地推广使用。我国在上世纪90年代开始研究,并已在城镇污水和工业废水处理中得到应用。
曝气生物滤池结合了生物化学(http://www.maoyihang.com/invest/l_173/)反映和物理过滤双重作用,具有处理效率高、水力停留时间短、设备容积小、出水水质好、运行费用低、卫生条件好,管理方便、启动快、耐低温等优点,可用做浓度不高的污水二级生物处理或深度处理。
曝气生物滤池采用的滤料有密度小于水的悬浮滤料和密度大于水的固定滤料两种,前者一般采用聚丙烯、聚乙烯等的塑料滤料,采用这种滤料滤池的反冲洗容易,但滤料的价格昂贵,在国内很少采用;后者一般采用陶粒滤料,国内外普遍采用的是球状烧结陶粒滤料。按水流方向的不同,滤池又可分为向上流和向下流两种,前者的水流方向与反冲水的方向一致,可增加滤层的含污能力,延长反冲洗的周期,但反冲洗较为困难,滤池经反冲洗后,初期的出水水质较差,特别是浊度指标往往达不到对浊度要求较严格的某些再生水水质要求;后者则相反,若曝气生物滤池用于深度处理,再生水用作循环冷却补充水,宜采用向下流的曝气生物滤池。按其功能的不同又可分为O型(好氧型)和A/O型(缺氧/好氧型)两种,前者构造简单且经济,但不具备脱氮功能;后者具有脱氮功能,但构造复杂,投资和运行费用高,用作深度处理,若再生水对总氮无要求,则宜采用O型曝气生物滤池。
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酸化是一类典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。
反应机理是水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,特别是工业废水,主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。
厌氧发酵处理:
厌氧发酵是一个复杂的生物学过程;粪便中碳水化合物、脂肪及蛋白质等,在缺氧的条件及微生物的作用下,有机物可转化为甲烷。
在厌氧阶段发酵处理过程中,根据温度的差异可分为:常温厌氧发酵(即低温厌氧发酵);中温厌氧发酵,一般温度控制在36℃~38℃;高温厌氧发酵其温度一般控制在52℃~55℃。
1、好氧处理法:
利用好氧菌进行发酵的过程,称之为好氧发酵。好氧处理规模小时,可只做最终稀释后曝气、沉淀;中等以上规模,经过前处理和二次稀释后,可按标准活性污泥法进行处理。二次处理就是厌氧处理。好氧发酵的速度较厌氧发酵快得多,但它需要大容量的消化槽。同时处理过程中需要大量氧气,因此要消耗大量的能量。
2,好氧生物处理法
好氧生物处理就是在充分供氧或者供气的条件下,借助好氧微生物(主要是好氧细菌)或兼性好氧微生物,将污水中有机物氧化分解成较稳定的无机物的处理过程。处理过程中,废水中的一部分有机物在细菌生命活动过程中被同化、吸收,转化成增殖的细菌菌体部分,另一部分有机物则被氧化分解成简单的无机物(如二氧化碳、水、硝酸根离子等),并释放能量供细菌等微生物生命活动的需要。