常规养殖污水处理后的要求
清洁回用模式:清洁回用是以综合利用和提高资源化利用率为出发点,通过在养殖场高度集成节水的粪便收集方式(采用机械干清粪、高压冲洗等严格控制生产用水,减少用水量)、遮雨防渗的粪便输送储存方式(场内实行雨污分流,粪水密闭防渗运输)、粪便固液分离、液态粪水深度处理后回用和固体干粪资源化利用(堆肥、牛床或发酵床垫料,栽培基质、蘑菇种植、蚯蚓和蝇蛆养殖、碳棒燃料等)等处理利用方式,且符合资源化、减量化、无害化原则的粪便资源化利用模式。
清洁回用模式的特征就是干粪和粪水经过处理后被回用。整个工艺流程环节多,地埋式污水处理设备公司,工艺复杂,操作要求高,每个环节都要能够稳定运行,才能实现回用目标。在选用具体工艺时,应该根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪便收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素,确定工艺路线及处理目标,并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性,在实现综合利用的前提下,优先选择低运行成本的处理工艺,并慎重选用物化处理工艺。
溶解氧(DO)对MBBR法的影响
DO浓度是影响同步硝化一反硝化的一个主要的限制因素,通过对DO浓度的控制,可使生物膜的不同部位形成好氧区或缺氧区,这样便具有了实现同步硝化一反硝化的物理条件。
从理论上讲,当DO质量浓度过于高时,DO能穿透到生物膜内部,使其内部难以形成缺氧区,大量的氨氮被氧化为和盐,使得出水TN仍然很高;反之,如果DO浓度很低,就会造成生物膜内部很大比例的厌氧区,地埋式污水处理设备生产厂家,生物膜反硝化能力增强(出水硝氮和亚硝氮浓度都很低),但由于DO供应不足,MBBR工艺硝化效果下降,使得出水氨氮浓度上升,从而导致出水TN上升,影响终的处理效果。
通过研究终得出了MBBR法处理城市生活污水DO的一个值:当DO质量浓度在2mg/L以上时,DO对MBBR硝化效果的影响不大,氨氮的去除率可达97%-99%,出水氨氮都能保持在1.0mg/L以下;DO质量浓度在1.0mg/L左右时,氨氮的去除率在84%左右,出水氨氮浓度有明显上升。另外,曝气池内DO也不宜过高,溶解氧过高能够导致有机污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外,地埋式污水处理设备,DO过高,过量耗能,在经济上也是不适宜的。
因为MBBR法主要是通过悬浮填料来实现终的污水处理,所以DO对悬浮填料的影响也是影响整个处理结果的关键。有研究表明反应器的充氧能力在一定范围内随着悬浮填料填充率的增大而增大。在曝气的作用下,水随填料一起流化,水流紊动程度较无填料时大,加速了气液界面的更新和氧的转移,使氧的转移速率提高。随着填料数量的增多,填料、气流和水流三者之间的这种切割作用和紊动作用不断加强。但加入填料量为60%时,填料在水中的流化效果变差,水体紊动程度也降低,使得氧的传递速率下降,氧的利用率降低。
目前对生物脱氮的微生物学研究和解释较多,但都不够完善,对 SND 现象的认识仍在发展与探索之中。微环境理论是被普遍接受的,由于溶解氧梯度的存在,微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧浓度高,以好氧 硝化菌及氨化菌为主;深入内部,氧传递受阻及外部溶解氧大量的消耗而产生缺氧区,反硝化菌为优势,故可导致同步硝化反硝化的发生。
该理论解释了在同一反应器中不同共同存在的问题,但也存在一个缺陷,地埋式污水处理设备厂,即有机碳源问题。有机碳源既是异养反硝化的电子供体,又是硝化过程的抑制物质,污水中的有机碳源在穿过好氧层时,首先被好氧氧化,处于缺氧区的反硝化菌由于得不到电子供体而降低了反硝化速率,可能影响SND的脱氮效率,故同步硝化反硝化的机理仍需要进一步完善。
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