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好氧生物处理污水_李晨燕

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好氧生物处理污水AerobicBiologicalTr.atmentofWasteWaterJla.esR.Si.p阅.TbeartilceP,比姆n扭theleratiosn别.ongy翻do此脚川阴既扭招ofthe舰”由ic加OI心caI如ea如叫,tproc.活,whihc15ad叩t叫ot耐lceIo魂anicsnIwasetwater恤hetaCtiva触月幼呐笋.”触.·,扮en”.川or价CIotrS钾hi由妞nuence抓回罗IaOdiguaretandthee件改tornltdle吐de.川’d,p嗽i脚红吐协。.Odertlr。目.h呐醉皿htetreatment口te.re目50introd砚曰。降低低浓度有机废液中有机物含量最有效的方法包括在活性污泥系统中进行好氧生物处理、沙滤、生物转盘接触法,以及天然与好氧曝气池处理,所有这些方法都是采用基本相同的生物过程有效处理。本文将综述与活性污泥有关系的生物处理的详细资料。在好氧处理系统中部分有机物在排出系统之前即氧化成水与以飞,从而放出能量用于将剩余的有机物制成大量的徽生物在最终沉降池中沉降。所以,废有机物具有双重功能:用于生长微生物的碳源与能源。整个生物化学反应过程用图解法表示(图1、图2)。最基本的是物理与化学环境要很适合生物的生长,例如,适当的温度与困值以及没有毒性物质或抑制性物质存在。此外,废物必须含有各种营养物质和供微生物生长的各种因子。对任何特殊废物,氧化单位数量的有机物都会释放出相应的能量,对一给定数量的微生物,将用这种能量制成相应的细胞质,即在废有机物的氧化过程(用氧)和生物固态物的产量之间存在一种线性关系。当废物被代谢而未进一步产生合成作用时,徽生物即经历内源呼吸并刻七其细胞质以获得能量。在单位数量的细胞质的氧化过程(用氧)和减少生物固态物质量之间也存在线性关系。这二线性关系可以推导出描述典型单细胞物质的经验公式:QHI从飞+7.沃、~70几+4践O+N践(单细胞物质)描述这种相互关系的理论与实际曲线如图3与图4所示。在给定环境中起主要作用的微生物的种类要受到有机物的性质和废水中存在的营养物质的影响。各种微生物都具有不同的生理学特性,因为生成的生物固态物都会有规律地从处理过程排出,从废水中排出的营养物通常都不能再循一24一环利用,在未处理的废物中必须存在有营养物质。好氧生物处理的基本原理是:可溶性和胶质有机物或生化浦氧量(曰】〕)被转换成可以沉降的生物固态物质,这些物质经回收后作进一步处理或处置。如上所述,在好氧生物处理系统中,显然至少要考虑五个决定因素:(1)要去除的有机物数量。这就要对所有的待处理废水作可靠的取样和分析并选择能产生理想数量的最终排放液的适当方法。(2)满足徽生物处理时的代谢需氧量。这是待处理的污染物数童和处理过程中徽生物的负荷(F/M)或生化条件的函数。(3)为达到有效充分处理所需要的微生物的数量与种类。就要求徽生物要具有能适应废物中有机物的影响的能力,处理系统的性质要能确保存在有足够数量的徽生物和充分的时间,以代谢污染物。在这方面,废水特性高度变化即会出间题。(4)处置的二次污泥排放量。这个数量取决于处理过程的F/M值和原始废水中存在的惰性残渣的数最。(5)提供与维护微生物的物理化学环境。在这方面必须严格控制任何可能对微生物有害的废物排放,且处理装置必须保持天然条件。1.污泥负荷(F/M)影响处稗装置的操作效能的主要基本因素是在给定条件下单位数量的微生物在单位时间内需要氧化的有机物数量。在单位时间内要处理的有机物数量就是设计的理】〕负荷,以每天用的公斤表示之。在缺少切实可行的测量系统中活性徽生物数量的方法时,曝气池中活性污泥的总重量,即混合液悬浮固态物(hn乏石)即用来代表h亚乏吕总量与活性微生物之间的比例。活性污姐负载率或F/从通常都用每千克加盯泛石每天处理的理刃量表示。当污泥负荷的极限数量可以选择时,实际设计通常都用下列三类中的任何一类:F/M值大于0.35的高比例系统;F/M值在0.2一0.25之间的常规系统和习M值小于0,15的延续.气系统。F/M值可以影响处理系统中的很多因素,现简述如下:1.1污泥的产生与污泥价新污泥的产生主要会受到F/M值的控制,在平衡的处理系统中污泥的日产量决定了污泥寿命。污泥产率可用处理系统中污泥总童增长的百分率表示。例如10%,则其寿命为10天。必须从处理系统中排出的污泥实际日产t,除受F/M值影响外还要受到一些其它因索的影响,例如最终流出物中生物固态物的报失,处理系统中的食肉性动物和未处理度物中不能降解的残渣。在1水温度下计算使用的单位重量庄】O所产生污泥量的经验公式如下:a=k+(F/M)o·s式中:a二单位重量压刃产生的污泥量k二补偿不能降解的残渣常数为0.2(典型沉降污泥)该公

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