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污水的濕地處理工藝
污水經(jīng)過土壤滲漏,植物吸收,特別與地表根墊層及節(jié)根部微生物相接觸后,軟化水設備滲入凈化溝內(nèi)。這一過程使污水在耐水性植物、微生物及土壤聯(lián)合作用下,通過物理、化學、物理-化學及生物反應使污水得以凈化,其作用機理為:異養(yǎng)菌+有機質(zhì)+DO→CO2+NH3+H2O
污水中污染物質(zhì)的凈化機理為:
BOD的去除:BOD去除機理包括過濾、吸附和生物氧化作用,其主要氧源是大氣復氧和水生維管束植物。
SS的去除:沉淀、過濾、吸附作用。
氮的去除:反硝化作用,揮發(fā)和作物吸收。
磷的去除:作物的吸收和土壤的吸附固定。
病原體的去除:吸附作用、過濾作用、生物吞噬及其它不利于病原體生存的條件。
另外,由于凈水溝是泥壩溝,溝邊生有雜草,所以在溝水接近出水泵房處,設立2~3處攔草網(wǎng),以保證出水水質(zhì)。
進入凈水溝處理后的水達到排放標準,排入小海生態(tài)塘進行進一步穩(wěn)定利用。排水泵房處,由于水源穩(wěn)定,可進行集中抽水,一般每天啟動3臺泵抽水6~8h即可滿足要求。另外,由于出水中有大量的微生物,所以集水井要求容積盡可能大,并采用周邊進水方式。同時要在集水井內(nèi)水泵喇叭口以上設置2~3層鐵絲網(wǎng),減少水流的沖擊,以此消除產(chǎn)生生物泡沫的可能。
一般地,煤化工廢水中的氮以有機氮、氨氮、亞硝酸鹽和硝酸鹽四種形式存在。在煤焦油加氫廢水中,氮主要以氨氮、有機氮的形式存在,氨氮占總氮的60%~70%,而絕大部分的有機氮也能在微生物的作用下終轉(zhuǎn)化為氨氮。氨氮經(jīng)一系列的生化作用后會轉(zhuǎn)化為氮氣從水中逸出。但生化作用對廢水中高濃度含氮污染物的去除率很低,不能滿足國家規(guī)定的污染物綜合排放標準,因此煤焦油加氫廢水在生化處理之前需先脫硫脫氨。
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調(diào)節(jié)池底面為斜面,斜面底部延伸出軸線與所述斜面平行且與除雜池相 連的接水管,采用這種設計以確保廢水內(nèi)的固體廢渣也一并流入除雜池進行除 雜,而不會在調(diào)節(jié)池內(nèi)沉淀。除雜池內(nèi)部設有格柵、旋轉(zhuǎn)裝置,格柵下方設有 濾網(wǎng),旋轉(zhuǎn)裝置用于翻轉(zhuǎn)格柵和濾網(wǎng),在格柵和濾網(wǎng)的配合使用下,即不會因 廢渣體積小而起不到過濾作用,又不會因廢渣體積大對濾網(wǎng)有所損壞。除雜后的污水進入缺氧池,利用缺氧微生物的降解能力將污水中較難分解的有機高分子污染物分解成較易分解的有機低分子污染物,經(jīng)過缺氧池進行脫氮反硝化后 的污水進入反應池,經(jīng)MBR膜生物反應器反應、過濾,由于膜的過濾作用,微生物被*截留在生物反應器中,實現(xiàn)了水力停留時間與活性污泥泥齡的分離,消除了傳統(tǒng)活性污泥法中污泥膨脹問題。同時MBR膜生物反應器還具有 運行穩(wěn)定,清洗周期長,產(chǎn)水能耗低,不需投加混凝劑,助凝劑等化學藥劑,運行成本低等特點。并且膜生物反應池內(nèi)污泥濃度高,耐沖擊性能好,占地面積小,出水水質(zhì)良好。污泥池底部設有將污泥抽入缺氧池的污泥提升泵,通過將污泥池的泥通過提升泵回流至缺氧池,依靠原水中的含碳有機物利用缺氧微 生物的反硝化作用將氮氨轉(zhuǎn)化為氮氣。
加速污泥顆粒化的方法
1、投加無機絮凝劑或高聚物投加無機絮凝劑或高聚物為了保證反應器內(nèi)的良好生長條件,必要時可改變廢水的成分,其方法是向進水中投加養(yǎng)分、維生素和促進劑等。
2、投加細微顆粒物向反應器中投加適量的細微顆粒物如粘土、陶粒、顆粒活性炭等惰性物質(zhì),利用顆粒物的表面性質(zhì),加快細菌在其表面的富積,使之形成顆粒污泥的核心載體,有利于縮短顆粒污泥的出現(xiàn)時間。但投加過量的顆粒會在水力沖刷和沼氣攪拌下相互撞擊、摩擦,造成強烈的剪切作用,阻礙初成體的聚集和粘結(jié),對于顆粒污泥的成長有害無益。
3、投加金屬離子多位研究者研究了顆粒化中惰性顆粒的作用。適量惰性物如Ca2+、Mg2+和CO32-、SO42-等離子的存在,能夠促進顆粒污泥初成體的聚集和粘結(jié)。