技術文章
隨著環保管理的不斷完善,城市及工礦企業汙水處理規模的增加,汙水處理的能耗也越來越引起重視。從長遠看,汙水處理工藝的節能、增效,將是一項長期的要求。好氧工藝汙水處理是高能耗工藝之一,現有汙水處理工藝的節能、增效主要從能耗單元審核、運行參數控製、設備升級改造等方麵進行,出現了不少節能降耗新技術。
生化工藝作為汙水處理的成熟工藝,得到了廣泛的應用。其中,好氧工藝以其較高的處理效率、較少的占地麵積,成為生化處理中的主要應用工藝。好氧生化處理是利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進行生物代謝以降解有機物,使其穩定、無害化的處理方法。微生物利用水中存在的有機汙染物為底物進行好氧代謝,經過一係列的生化反應,逐級釋放能量,終以低能位的無機物穩定下來,達到無害化的要求,以便返回自然環境或進一步處理。
生物接觸氧化工藝是一種於20世紀70年代初開創的汙水處理技術,兼有活性汙泥法及生物膜法的特點,具有較高的容積負荷,不需要汙泥回流,無汙泥膨脹問題,運行管理較活性汙泥法簡單,對水量水質的波動有較強的適應能力等優點,被廣泛采用。其技術實質是在生物反應池內充填填料,部分微生物以生物膜的形式固著生長在填料表麵,部分則是絮狀懸浮生長於水中。已經充氧的汙水浸沒全部填料,並以的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,汙水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,汙水中有機汙染物得到去除,汙水得以淨化。
生物好氧工藝的運行,除生物轉盤外,都需要進行曝氣增氧。曝氣不僅使池內液體與空氣接觸充氧,而且由於攪動液體,加速了空氣中氧向液體中的轉移;此外,曝氣還有防止池內懸浮體下沉,加強池內有機物與微生物及溶解氧接觸的目的。從而保證池內微生物在有充足溶解氧的條件下,對汙水中有機物的氧化分解。
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