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(二)LS反应器
LS反应器技术在国内外已经发展成为厌氧处理的主流技术之一,在LS中没有载体,污水从底部均匀进入,向上流动,颗粒污泥(污泥絮体)在上升的水流和气泡作用下处于悬浮状态。反应器下部是浓度较高的污泥床,上部是浓度较低的悬浮污泥层,有机物在此转化为甲烷和二氧化碳气体。在反应器的上部有三相分离器,可以脱气和使污泥沉淀回到反应器中。LS的COD负荷较高,反应器中污泥浓度高达100~150g/L,因此COD去除效率比普通的厌氧反应器高三倍,可达80%~95%。虽运行负低于EGSB,但其启动时间短,能间断或季节性运行,投资低,运行管理简单。UASB厌氧反应器具有一下优点:
(1)消耗能源少,能回收沼气,确实做的废水资源化利用。
(2)处理费用便宜,是好氧处理的费用十分之一。
(3)处理负荷高,占地少,能有效地减少臭气的产生。
(4)产泥量少,容易脱水。
(5)对氮、磷营养物需求量少。
(6)能处理高浓度有机污水。
(三)生物接触氧化工艺
生物接触氧化法是生物膜法的一种,属于好氧生化处理工艺。整个系统由池体、填料、曝气设备等组成。好氧生化法是细菌及菌类的微生物、后生动物等一类的微型动物在填料载体上生长繁殖,微生物摄取污水中的有机物作为养份,吸附分解污水中的有机物,微生物不断新陈代谢,保持活性,从而使污水得以净化。在溶解氧和食物都充足的情况下,微生物繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚,溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,被微生物利用。
当生物膜达到一定厚度时,氧气无法向生物膜内部扩散,好氧菌死亡,而兼性细菌和厌氧菌开始大量繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断繁殖厌氧菌,经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体的逸出,使生物膜大块脱落。在脱落的生物膜表面新的生物膜又重新发展起来,在接触氧化池内,由于填料表面积大,所以生物膜发展的每一个阶段都是存在的,使去除有机物的能力稳定在一个水平上。接触氧化工艺的主要优点如下:
①体积负荷高,处理时间短,节约占地面积。生物接触氧化法的体积负荷最高可达1-2kgBOD(m3˙d)。同样体积的设备,生物接触氧化的处理能力高出几倍,处理效率高,所以节约占地面积。②生物活性高。由于曝气系统设置在填料之下,不仅供氧充分而且对生物膜起到扰动作用,加速生物膜的更新,大大提高生物膜的活性。曝气形成的紊流使得生物膜不断的连续的与污水中有机物接触,避免形成死角。经过我们在类似工程中的检测,同样湿重的丝状菌生物膜,其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。
③微生物浓度高,一般的活性污泥法的污泥浓度为2~3g/L,微生物在池中处于悬浮状态;而接触氧化池中绝大多数微生物附着在填料上,单位体积内水中和填料上的微生物浓度可达到10~20g/L。由于生物接触氧化工艺的微生物浓度高,所以有利于提高容积负荷,从而降低占地面积。
④污泥产量低。
⑤出水水质好而且稳定。在进水短期发生变化时,出水水质受的影响很小,而且生物膜活性恢复快,适合短期间断运行的需要。
⑥动力消耗低。生物接触氧化比其他活性污泥法能够节省30%电耗。
⑦运行管理方便。
3.2.3深度处理工艺
BAF
BAF是二十世纪八十年代后期开发的一种污水处理新工艺,现已经广泛应用于废水的深度处理。BAF对污水的净化除了主要依靠滤料上的生物膜外,滤层内还截留了大量类似活性污泥的悬浮生物,对污染物质也具有吸附、降解作用。水流方向多采用上向流式,即池底进水池顶出水,有的也用下向流式。上向流式采用穿孔管池底配水,钢筋混凝土滤板及滤头则安装于池的顶部,以阻挡滤料流失并收集出水。下向流式采用大阻力配水系统。轻质多孔滤料粒径小、比表面积大,容积负荷可以很高,滤池面积可大大缩小。
BAF因其技术的先进性和实用性,在近几年以被广泛应用于污水深度处理。BAF
是一种高效生物反应器,它的最大特点是使用了一种新型粒状滤料,在其表面生长有生物膜,污水自下向上流过滤料,池底则提供曝气,使污水中的有机物得到吸附、截留和生物分解。BAF内微生物量大,活性高、出水水质好、性能稳定。BAF作为污水深度处理工艺,经BAF后的出水,完全能够达到所要求的出水水质标准。其作用主要是进一步降解水中有机污染物和氨氮,确保水质全时稳定达标。
图4(废水处理后)
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