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2023-12-11 5 污水处理
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实验设备进水为某三级化粪池的系统出水,其氨氮含量在40-70mg/L范围内,在连续曝气的基础上,进行水解酸化与接触氧化处理,可将新农村污水处理设备出水的氨氮浓度减小至10mg/L以内,可将清理率保持在85%左右,符合城镇污水处理厂污染物排放标准一级B排放标准,出水可在农作物灌溉中直接使用。
进水中氨氮的清理主要采用两种不同的硝化细菌,先利用亚硝化细菌进行降解,生成亚硝酸氮,再由硝化细菌进一步反应,生成硝态氮。对于硝化细菌,其倍增时间相对较长。在实验设备中,进水氨氮的清理,接触养护单元具有相当重要的作用,其主要采用生物膜与活性污泥相结合的污水处理模式,其中,在活性污泥当中存在球形的处于悬浮状态的填料,这种填料有很大的比表面积。对硝化细菌的实际附着相当有益,如果溶解氧够足,则可在生物膜及活性污泥两种物质协同作用下周全降解进水当中的氨氮。
实验设备进水为某三级化粪池的系统出水,其SS含量在150~200mg/L范围内在连续曝气的基础上,进行水解酸化与接触氧化处理,可将设备出水的SS含量减小至25mg/L以内,符合城镇污水处理厂污染物排放标准一级B排放标准,且设备运行过程中SS实际清理情况较为稳定。设备的进水在经过水解酸化处理后,进水当中粒径相对较大的SS将被直接清理,在接触氧化单元的上部与三相分离器相连,可对水、气、固三相进行分离,将进水的SS截留至接触氧化单元当中,使设备出水的SS浓度大幅降低。可见,新农村污水处理设备对进水SS的清理有相当显明的作用效果。
有实验将设备进水为某三级化粪池的系统出水,其TP含量在4~7mg/L范围内,在连续曝气的基础上,进行水解酸化与接触氧化处理,可将设备出水的TP含量减小至2-4mg/L范围内,初期出水的总磷处于2mg/L以内,而后期出水中的总磷有很大的波动,说明总磷实际清理率有所降低。
因设备自身特征,无法为聚磷菌的吸磷和释磷提供良好的反应条件,进水总磷只能由生物膜进行吸收。设备运行初期,因生物膜不断增加,将吸附大量磷,降低初期的出水总磷,伴随设备持续运行,其生物膜微生物实际数量达到饱和状态,已吸附的磷同样达到饱和,导致出水TP实际浓度显明升高,同时产生一些方面的波动现象。
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