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去除無機物污染物及氨氮主要依賴于設備中的AO生物處置工藝。其義務原理是在*,由于污水無機物濃度很高,微生物處于缺氧形狀,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的無機氮轉化分解成NH3-N,同時使用無機碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉換成N2,而且還使用部分無機碳源和NH3-N分解新的細胞物質。所以*池不只具有一定的有面物去除功用,減輕后續好氧池的無機負荷。有利于硝化作用的中止,而且依托原水中存在的較高濃度無機物,完成反硝化作用,zui終消弭氮的富營養化污染。在O級,由于無機物濃度已大幅度降低,但污水處置設備仍有一定量的無機物及較高NH3-N存在。為了使無機物失掉進一步氧化分解,同時在碳化作用完成情況下,硝化作用能順利中止。在O級設置無機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細菌。其中好氧微生物將無機物分解成CO2和H2O;自氧弄細菌使用無機物分解發作的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NO2-N、NO3——NO級池的出水流到*池。為*池提供電子接受體,經過反硝化作用zui終消弭氮污染。
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流量控制的重要性
空氣質量流量是直接影響曝氣處理效果的指標,從工程的角度看,諾大的反應池往往需要許多組曝氣設備,包括空氣管路、曝氣頭或曝氣器等,實際運行中,這些設備能否穩定的工作、能否及時地發現和抑制故障,會影響到曝氣過程的穩定和均衡,影響到生物反應效果和電耗。不穩定的流量分布會擾亂溶解氧檢測參數的真實意義,使得本來就容易產生振蕩的溶解氧控制變得更加難以駕御。
曝氣池通常是幾百或幾千平米的流動水池,空氣管路通過總管和支管將壓縮空氣輸送到池底的曝氣設備,比如空氣由A分別輸送到B、C、D、E、F。在曝氣系統設計中,曝氣量應按照需要均勻的分布,實際上,由于管道壓力損失,B位置和F位置的空氣壓力和流量存在差異,當總氣量由于水質或水量變化而調整時,B位置和F位置的壓差和流量差也會發生改變,這會造成曝氣分布的偏差,而且這種偏差也是變化的;另外,在系統進行時,如果某位置(如D)的曝氣設施堵塞或破漏,會造成該位置壓力和流量的改變,同時會引起整個空氣管路的壓力和流量重新分布,其他各點(B、C、E、F)的空氣流量也會相應改變,引起曝氣分布的偏差。上述運行中的曝氣分布不均往往是隱藏性的,水面上很難發現。
曝氣分布不均使得溶解氧更加困難。因為在工程中,溶解氧只能檢測某點(通常是曝氣池出口),不能反映出氧量的分布,溶解氧控制的一個條件是溶解氧值真實地反映曝氣池生物反應的環境狀態,當曝氣分布不均時,這一條件不真實,控制效果也不會理想。
進水工序是反應池接納污水的過程。在污水流入開始之前是前個周期的排水或待機狀態,因此反應池內剩有高濃度的活性污泥混合液。這相當于傳統活性污泥法中污泥回流的作用,此時反應池內的水位低。在進水時間內或者說在到達高水位之前,反應池的排水系統一直處于關閉狀態。
一般間斷的來水通常采用一個反應器即可滿足需要,但若是連續來水,如24小時生產的工廠廢水,幾乎是連續排放的,那么一個反應池就處理不了全部污水,這樣處理系統就需要多個反應池來組成。這種連續進水的SBR系統,稱為連續時進水間歇式活性污泥法(CFIO)。
由于進水工序僅僅流入污水,不排放處理水,反應池起到了調節池作用,因此不像連續進水連續出水的傳統活性污泥法易受負荷變動的影響,在SBR法運行中,即使有水量與水質的變化,對處理水質也沒有多大的影響。
在污水流入的過程中,不僅僅看成水位的上升,而且也進行重要的生化反應(磷的釋放和脫氮等)。在此期間可分成三種情況:①曝氣(好氧反應);②攪拌(厭氧反應);③靜置。
在曝氣-好氧的情況下,有機物幾乎在進水過程中被氧化掉,該過程可稱為非限制曝氣過程。相反,攪拌-厭氧則抑制好氧反應,此過程為限制曝氣過程。靜置則采用靜止的方法。不管采用哪種形式,都是根據工藝要求和廢水的性質作為整體的處理目標來決定的,這SBR法大的特點。傳統活性污泥法中由于各構筑物和水泵的大小規格已定,改變反應時間和反應條件是非常困難的。