定西地埋式一體化污水處理設備如何保養????-山東全偉環保水處理設備有限公司
好氧顆粒污泥的形成,是物理、化學、生物共同作用的結果。關于顆粒污泥的形成過程進行了大量的研究,但仍沒有統一定論,目前主要有四種假說:
(1) 自凝聚假說。系統中的微生物在各個力(水力、靜電斥力、范德華力等) 作用下發生自凝聚,從而有活性污泥轉化成顆粒污泥。在細胞與細胞、細菌與細菌、蛋白質與蛋白質及其三者之間均廣泛的存在這些力,使得微生物凝聚成規則的三維結構。好氧顆粒污泥結構從內到外包含的細菌多達幾百萬種,細菌之間的相互作用力也有助于促進該過程的進行。微生物聚合體不斷聚集變大并不斷壓縮,結構變得緊密,終形成結構致密、外形規則的顆粒狀污泥。
(2) 胞外聚合物 (EPS) 假說。 EPS 是在一定環境條件下由微生物,主要是細菌,分泌于體外的一些高分子聚合物。主要成分與微生物的胞內成分相似,是一些高分子物質,如多糖 (PS)、蛋白質 (PN) 和核酸等聚合物。胞外聚合物假說認為,這些胞外聚合物通過增加污泥表面疏水性和降低污泥表面電負性來促進顆粒化進程。
(3) 選擇壓力假說。在培養顆粒污泥的過程中,可以通過控制沉降時間,篩選掉沉降性能較差的污泥,從而實現污泥的顆粒化。選擇壓力又分為物理選擇壓和生物選擇壓,物理選擇壓主要包括攪拌、曝氣、高徑比、沉淀時間、體積交換率等;生物選擇壓主要包括進水組分、有機負荷率等。
(4) 晶核假說。反應器中存在的固體物質,微生物附著在上面,先是形成小顆粒,然后微生物不斷地生長繁殖,變成大顆粒。晶核一般來源于反應器中的惰性基質或沉淀,甚至是污泥本身。
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滲濾液介紹
1、滲濾液概述生活垃圾填埋場按照填埋氣組成等參數可以大致分為五個階段。階段為好氧階段,導氣管中引出的氣體主要為空氣,此時產生的滲濾液COD濃度較高,氨氮濃度較低,可生化性較好;
第二階段為酸化階段,垃圾堆體中以酸化反應為主,填埋氣主要為氮氣、二氧化碳、氫氣,滲濾液水質與階段類似;
第三階段為不穩定的產甲烷段,堆體中厭氧產甲烷菌開始逐漸成為優勢菌種,甲烷氣體的比重開始上升,滲濾液中的有機物開始下降,相反由厭氧分解蛋白質等含氮物質產生的銨鹽開始上升,滲濾液的可生化性下降;
第四階段為穩定的產甲烷階段,填埋氣主要由二氧化碳和甲烷組成,滲濾液的可生化性已經比較差,易于生化的有機物急劇下降,以揮發性有機酸VFT(VFC)表示;到后一個階段即結束階段,垃圾中的有機物已經分解殆盡,此時的滲濾液已不具備可生化性。
其中滲濾液可生化性較好的前三個階段時間較短,只有三至五年,便進入了第四個階段,滲濾液的可生化性逐年下降,直至有機物含量降至零。
(1)滲濾液前、后期水質變化大。滲濾液的水質變化幅度很大,它不僅體現在同一年內各個季節水質差別很大,濃度變幅可高達幾倍,并且隨著填埋年限的增加,水質特征也在不斷發生變化,如滲濾液的碳氮比、可生化性隨著填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮濃度較低,用生物脫氮就可去除滲濾液中的氨氮,但隨著填埋年限的增加,氨氮濃度不斷增加,COD不斷下降,好采用物化法處理。
(2)有機物濃度高。垃圾滲濾液中的CODcr和BOD5濃度高可達幾萬毫克/升,與城市污水相比,濃度非常高。高濃度的垃圾滲濾液主要是在酸性發酵階段產生,pH值略低于7,低分子脂肪酸的COD占總量的80%以上,BOD5與COD比值為0.5~0.6,隨著填埋場填埋年限的增加,BOD5與COD比值將逐漸降低。
離心機種類很多,污泥處理中主要使用臥式螺旋卸料轉筒式離心機。適用于比重有一定差別的固液相分離,尤其適用于含油污泥、剩余活性污泥等難脫水污泥的脫水。污泥離心脫水的原理是利用轉動使污泥中的固體和液體分離(進行污泥調理,添加混凝劑)。離心機主要由轉載和帶空心轉軸的螺旋輸送器組成,污泥由空心轉軸送入轉筒后,在高速旋轉產生的離心力作用下,立即被甩人轉鼓腔內。污泥顆粒被甩貼在轉鼓內壁上,形成固體層;水在固體層內側產生液體層。固體層的污泥在螺旋輸送器的緩慢推動下,被輸送到轉載的錐端,經轉載周圍的出口連續排出,液體則溢流排至轉載外,匯集后排出脫水機。
離心脫水機出泥含水率為60%~75%,絮凝劑投加量較少,不影響后續污泥干化或焚燒工藝,單位立方米污泥脫水過程中耗電量為1kW/m3,運行噪音為85dB,且離心脫水機具有占用空間較小的特點,脫水過程自動連續的控制在密閉空間內,可以充分保證車間的衛生,為施工人員提供良好的工作環境。在實際運轉過程中也不會出現堵塞現象而影響污泥脫水效率,并不需要使用高壓水槍進行清理作業,因此具有較高的工作效率。在構成離心脫水機的相關組件中,卸料螺旋推料器維護周期大于3年,軸承及密封件具有較高性能可以保證離心脫水機高強度作業,經過定期、正確的維護保養后可有效延長離心脫水機的維修周期,設備故障率低。離心脫水機工作流程中污泥不間斷輸入,并在脫水運轉后將脫水泥餅自動排出,人工維護需求較低。