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江苏省无锡市啤酒厂污水处理设备
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连续流系统和序批式反应器活性污泥法
传统连续流系统中,废水首先被输入曝气池。废水和压缩空气可以从一端引入,整个曝气池溶氧和底物存在浓度梯度,也可以从多点引入,这样曝气池中溶氧和底物浓度较均一。另外,废水可流经几个开放式水池,在*混合工艺中,废水也在水池间循环。在清水流出之前先经过一个澄清池使固体颗粒沉淀,含存活生物量的过量污泥分离出来单独处理,部分污泥会循环利用以保持系统处理能力稳定。整个过程与实验室和许多工业生产过程中的微生物连续培养相同。
序批式活性污泥系统由连续的进水-排水循环组成,每个循环包括进水、反应、沉降、排水、备用等一系列单元操作。因而,在反应阶段也就是菌体生长阶段后,产生的生物量可以沉淀,而上层清液可以排出。此过程类似于实验室细菌批培养。
生物处理工艺控制
活性污泥系统的生物处理步骤需要适当地混合,以使悬浮固体、空气、营养成分密切接触,基于混合方式不同可分为柱塞流系统和*混合系统。此时大量空气从下面通入反应器以有效混合并供给充分的氧气供好氧微生物呼吸,将溶氧应控制在2 mg/L左右,为微生物生长提供优良的环境,在此阶段形成了高活性微生物群落的三维聚集物,称为絮 ,典型絮直径为100~500 μm。新的显微技术比如荧光显微镜、共聚焦激光扫描显微镜结合影像分析技术已应用于分析活性污泥聚集体,通常,絮中可辨别出四种主要结构:①活性和失活微生物细胞,主要是细菌、原生动物和后生动物;②胞外聚合物,如碳水化合物、蛋白质;③无机颗粒(沙);④水。从技术角度看,污泥特性至关重要。形成具有优良沉降特性的致密絮体将方便操作。丝状细菌总是出现在运转良好的工艺过程中,没有污泥膨胀或大量起泡的征兆。一般采用几个污泥指标来描述和表征污泥特性。
偶尔,丝状细菌比例增加会形成沉降缓慢结构松散的菌絮团。这种膨胀现象导致不可控的固体损失(包括活性硝化菌)。虽然绝大多数丝状细菌是异养生物,但是极难培养,约10种丝状细菌看似涉及大多数膨胀事件。其中微丝菌似乎是特别重要 ,这种细菌长而细,卷曲的外观使它容易从活性污泥样品显微镜检中区分出来。微丝菌在溶氧大于6 mg/L时受到抑制而在0.4 mg/L时生长良好,因而应认为是一种微需氧菌。虽然8 ℃时也观察到它的生长,但据说适生长温度是25 ℃,喜欢偏碱性环境,大生长速度范围在0.38~1.44 d-1。该细菌不能利用葡萄糖,但可利用长链脂肪酸,如油酸。它可以储存胞内PHA和脂类。活性污泥工艺中因丝状微生物增长引起的污泥膨胀没有可靠的控制策略。根据细菌特性,建议采取下面工艺措施来减少其丰度:缩短污泥停留时间,增加溶氧到2 mg/L以上,通过浮选法清除大量油脂。
引起固体分离困难的另一普遍问题是起泡[1]。稳定的泡沫将澄清池的污泥和固体残渣带到水池表面。泡沫通常由稠密丝状菌体和气泡组成。微丝菌比活性污泥中其它种类的菌更具疏水性,常常与起泡问题相关。污泥泡沫中确认的另一类菌是产分枝菌酸的放线菌。常用的控制起泡方法与控制膨胀方法相同,但起泡问题的严重性迫使人们开发了物理和化学的应急措施来进行控制。