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A/O+生物填料工藝技術
A/O+生物填料工藝是以傳統A/O工藝為基礎,在厭氧、好氧條件下,通過選用適合的生物填料及載體微生物,采用固定床微生物反應器與流動床生物膜處理器技術相結合的污染物質處理方式。
該工藝技術厭氧段(A)采用固定床微生物反應器技術,利用平流流動模式減緩高濃度污水流入,有利于高濃度有機物的生物降解,污染物混合提高抗沖擊能力;好氧段(O)采用流動床生物膜處理器技術,在好氧條件下,池內的填料處于流動狀態,通過附著于流動填料上的大量不同種屬的微生物群落共同作用下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,另外,每個填料內外也可形成缺氧、好氧條件,成為一個微型反應器,可增強有機物含量去除效率。
在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足時降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低水平,使污水得以凈化,提高處理效果。如果為了達到更高處理要求,后續可利用內置微電解除磷設備的方法,進一步降低污水中磷的含量,使出水達到更高的標準。
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污水中有機物(大多數能被微生物所利用部份稱為BOD5)的去除是靠微生物的吸附作用和微生物的代謝作用,然后對污泥與水進行分離完成的。生化反應又分為厭氧階段、兼氧階段和好氧階段。
厭氧階段(化糞池):廢水在通過掛著產氣菌(甲烷菌)的填料層時,在產氣菌(甲烷菌)的作用下,將水中小分子的物質如有機酸和醇通過新陳代謝作用轉變為基本的化合物CH4和H2O,從而達到去除COD的目的。
水解酸化階段:廢水通過掛上生物菌膜的填料層,大量微生物將進入水中的顆粒物質和膠體物質迅速截留和吸附,截留下來的物質吸附在水解生物菌表面,在大量水解細菌的作用下將不溶性有機物分解為可溶性物質,在產酸菌的協同作用下將大分子物質、難以降解的物質轉化為易降解的小分子物質。
好氧設計階段:本工程中好氧段采用接觸氧化法進行凈化。活性污泥中的微生物在有氧的條件下將污水中的一部分有機物用于合成新的細胞,將另一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需的能量,其終產物是CO2和H2O等穩定物質。在這種合成代謝與分解代謝過程中,溶解性有機物(例如低分子有機酸等易降解有機物)直接進入細胞內部被利用。
高濃度廢水處理裝置初始設計底部裝填火山巖無機填料,上部以散裝方式裝填有機填料。在運行過程中發現,生物池經常發生堵塞,單條處理線處理能力設計37.5m³/h,實際流量達到30m³/h時,由于底部無機填料被生化反應產生污泥堵塞,上部無機填料受水利擠壓,生物池通量不足,重力流不能克服池體內填料阻力,生物池發生溢流。
確認溢流原因后,首先對生物池有機填料進行改造,將有機填料直接堆積的方式改為有機填料裝填至球形骨架填料內,再堆積至池內。球形骨架堆積時,周圍形成流道,減少了直接堆積擠壓對自下而上廢水流的阻塞。
對更換球形填料后的生化系統進行測試,在進水COD小于1200mg/L,氨氮小于200mg/L時,系統COD去除率能夠達到75%以上,氨氮去除率能夠到達75%以上。
改造后,個別生物池,尤其是好氧池中段依然存在曝氣不足,局部無曝氣問題,分析可能原因是好氧池中段生化反應活躍,系統產泥量較大,污泥在底部火山巖填料中被截留,*累積后,池體內阻力增大,曝氣壓力不足。