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悬浮物的去除
采用生物法的污水处理站中悬浮物和动植物油的浓度不仅仅只影响到出水的SS和动植物油指标,而且出水的BOD5、 CODcr等指标也与其有关,这是因为组成水中悬浮物的主要是活性污泥絮体或脱落的生物膜,动植物油含较多的饱和脂肪酸,他们本身有机成分就很高,较高的悬浮物和动植物油含量会使得出水中BOD5、 CODcr等均增加,所以控制污水处理出水的SS和动植物油指标是最基本的,也是十分重要的。
本方案中污水的SS和动植物油去除主要靠气浮和沉淀法。当工艺参数选择适当和单体设计优化时,完全能够使到出水SS和动植物油指标达到排放标准。
污水中的有机物的去除主要是靠微生物吸附与代谢作用,然后对吸附代谢物进行泥水分离来完成的。生物作用一般分为厌氧和好氧两种。
一般来说厌氧处理分四个阶段进行:
(1)水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶 分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。
(2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配 到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧 化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。
(3)产乙酸阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
(4)产甲烷阶段:在这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧 化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程最为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。
厌氧分解过程中,由于缺乏氧作为氢受体,因而对有机物分解不彻底,代谢产物中包括众多的简单有机物,因此需要好氧工艺进一步去除。
在废水好氧生物处理过程中,氧是有机物氧化时的最后氢受体,正是因为这种氢的转移,才使能量释放出来,成为微生物生命活动和合成新细胞物质的能源。所以必须不断的供给足够的溶解氧。
好氧生物处理时,一部分微生物吸收的有机氧化物分解成简单的无机物(如有机物中的碳被氧化成二氧化碳,氢与氧化合成水,氮被氧化成氨、亚硝酸和硝酸盐、磷被氧化成磷酸盐,硫被氧化成硫酸盐等),同时释放出能量,作为微生物自身生命活动的能源。另一部分有机物则作为其生长繁殖所需要的构造物质,合成新的原生质。
污水除磷脱氮的方法通常包括物理化学法和生物处理法。国外从 60 年代开始曾系统地进行了除磷脱氮的物化处理方法的研究,结果认为单纯物化法存在药耗量大、污泥多、运行费 用高等缺点,因此,大的污水处理一般不推荐采用。 70 年代以来,国外开始研究并逐步采用活性污泥法生物除磷脱氮。我国从 80 年代初开始研究生物除磷脱氮技术,80 年代后期逐步用于生产实践。目前采用的生物除磷脱氮工艺为“厌氧——缺氧——好氧活性污泥法”等。
随着国家对污水排放标准的提高,特别是对 P 的排放指标提高(一级标准
污水中粪大肠菌群等菌类的去除主要靠强氧化性物质使菌体有机物分解或丧失功能,使细菌的代谢和繁殖过程遭到破坏,从而达到灭菌效果。