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      工业污水处理中生物接触氧化法具有怎样的特点?

      来源:www.gailfrancistiron.com         发布时间:2022-05-16 返回列表
        生物接触氧化法在工业污水处理工艺中具有以下特点:

        1.由于填料比表面积大,池内充氧条件好,池内单位体积生物固体量高,因此,生物接触氧化池体积负荷高;

        2.由于生物接触氧化池内有大量的生物固体,水流完全混合,因此对水质的突然变化具有较强的适应性;

        3.剩余污泥量小,无污泥膨胀问题,操作管理简单。

        生物接触氧化法化法具有生物膜法的基本特征,但与一般生物膜法不同。首先,所有用于微生物附着的填料都浸入废水中,因此生物接触氧化池也称为浸没式过滤池。第二,机械设备用于向废水中充氧,这与一般生物过滤池通过自然通风提供氧气不同,这相当于在曝气池中添加微生物附着填料,也可称为曝气循环过滤池或接触式曝气池。第三,池内废水中仍有约2~5%的悬浮活性污泥,也能净化废水。因此,生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特征的生物膜法,具有生物膜法和活性污泥法的优点。

        生物接触氧化法净化废水的基本原理与一般生物膜法相同,即废水中的有机物被生物膜吸附。在有氧条件下,有机物被微生物氧化分解,废水被净化。
      工业污水处理中生物接触氧化法具有怎样的特点?
        生物接触氧化池中的生物膜由细菌胶团、丝状细菌、真菌、原生动物和后生动物组成。在活性污泥法中,丝状细菌往往是影响正常生物净化的因素;在生物接触氧化池中,丝状细菌在填料间隙之间具有三维结构,大大增加了生物相与废水的接触面。同时,由于丝状细菌对大多数有机物具有较强的氧化能力,并且对水质负荷的变化有很大的适应性,因此它是提高净化能力的有力因素。

        根据结构,处理装置分为分流式和直接式。分流式曝气装置依靠泵或空气的提升作用安装在池的一侧,使水流在填料层循环,并向填料上的生物膜提供氧气。该方法的优点是废水在隔间内充满氧气,氧气供应充足,有利于生物膜的生长。缺点是氧气利用率低,功耗大;由于液压冲刷效果小,老化的生物膜不易脱落,代谢周期长,生物膜活性小;同时,由于生物膜不易脱落,填料会堵塞。

        直接类型是在氧化池填充物的底部。生物膜直接受到上升气流的强烈干扰,更新更快,保持高活性;同时,当进水负荷稳定时,生物膜可以保持一定的厚度,不易堵塞。一般来说,生物膜的厚度应控制在1毫米左右。

        提高生物膜净化废水能力的重要措施是选择合适的填料,增加生物膜与废水的接触面积。一般采用蜂窝填料。蜂窝填料的比表面积如下:

        根据废水水质、BOD负荷、充氧条件等因素,选择蜂窝状填料的孔径。一般情况下,BOD□浓度为100~300毫克/升,孔径可选择32毫米;BOD□为50~100毫克/升可选择15~20毫米;如果在50毫克/升以下,可选择10~15毫米孔径的填料。

        填料应重量轻,强度好,抗氧化腐蚀性强,不会带来新的毒性。目前,玻璃布和塑料等蜂窝填料被广泛使用。此外,还可以使用绳索、合成纤维、沸石、焦炭等作为填料。填料有蜂窝状、网状、斜波纹板等。

        生物接触氧化法的BOD负荷与废水的基质浓度有关。对于低BOD浓度(50~300mg/L)的废水,每天每立方米填充2~5kg,废水停留时间为0.5~1.5小时,氧化池耗氧量约为1~3mg/L。由于氧化池生物量大,处理负荷高,溶解氧含量高,一般要求氧化池出水中残留的溶解氧为2~3mg/L。

        为了节约运行成本,提高污水的可生化性,在生物接触氧化池前加入厌氧水解调节池,在水解酸化阶段控制厌氧过程,旨在利用各种细胞外酶分解水中长链有机物,产生有机酸。酒精等。废水中的有机物水解酸化后,可生化性得到提高,有利于充分发挥后续好氧过程的生物降解性能,使整个过程节能运行,使水良好。

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