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高难废水零排放
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影响生物接触氧化法净化效果的主要因素
来源:本站原创 发布日期:2018-2-6 14:16:23

    生物接触氧化是以附着在载体(俗称填料)上的生物膜为主,净化有机废水的一种高效水处理工艺。生物接触氧化工艺水质净化效果取决于生物膜上的生物量及其活性,那么影响生物接触氧化工艺水质净化效果的因素有哪些呢?是什么呢?



一、进水水质 

1、pH值

    生物接触氧化法作为一种生物处理方法来说,环境条件对生物膜的影响是重要的,有时甚至是决定性的。其中pH值是重要的环境因素之一。

    在污水处理中,特别是在工业废水处理中,污水的PH值往往不能适应微生物的生长繁殖。此时,当在培菌驯化时考虑到PH值因素,并使PH值逐渐偏于某一侧,那么,即使在较高的碱性和酸性条件下,也能够使整个经过驯化的微生物群体具有一定的净化能力。

    运行实践表明,生物接触氧化法对PH值的适应性比较强,当污水的PH值为8-9时,微生物仍然有适应能力,对处理效果没有多大影响。因此,生物接触氧化池进水PH值可为6.5-9.0。否则,应考虑预先的PH调整措施。

2、温度

    在生物接触氧化池中接触停留时间较短,因此处理过程中污水受气温的影响不大,主要起作用的是水温。温度对生物处理有一定的影响。一般地,温度高,微生物活力强,新陈代谢旺盛,氧化与呼吸作用强,处理效果较好。但温度过高,会抑制通常的嗜中温微生物的生长。同样,温度过低,微生物的生命活动受到抑制,处理效果受到影响。为了保持基本正常运行,生物接触氧化池的进水水温宜控制在10-35℃之间。

3、硫化物及其它有害物质

    污水中的大量硫化物对生物接触氧化法处理是有害的。

    一是,硫化物是还原剂,要消耗生物接触氧化池中的大量溶解氧;二是,硫化物在充氧作用下,易产生难闻的硫化氢气体;三是,硫化物对微生物代谢过程有抑制作用。为此,生物接触氧化池进水中的硫化物含量应在30mg/L以下。

二、有机负荷

    有机负荷是反映生物接触氧化法净化效能的主要指标。它通常用单位容积填料的污染物(BOD)负荷量来表示,

    即BOD负荷=单位时间内供给生物膜的有机物数量(BOD)÷填料总容积

1、BOD负荷同被处理水的污染物质有关

    处理对象不同,BOD负荷亦不同。

2、BOD容积负荷与处理水水质亦有密切关系

    在保持相同处理水水质的情况下,允许的BOD容积负荷愈高,则证明处理设备效率愈高。

3、BOD容积负荷的实际取值范围

    对于可生化性较高的有机废水,如城市污水、食品工业废水等,BOD容积负荷宜取1.0-3.0Kg BOD/(m3·d);对于可生化性较差的废水,如印染废水等,BOD容积负荷取0.5-1.0Kg BOD/(m3·d)更为稳妥。


三、水力停留时间

    水力停留时间(HRT),HRT是影响污染物去除率的重要参数。适当延长源水停留时间,水质净化效果会相应提高,在满足处理要求的前提下,应尽可能减少HRT。

    在生物接触氧化处理条件下,氧化分解速度或硝化速度对接触时间的依赖性很大。无论是将复杂的有机物分解氧化为简单的无机物,或者是比较简单的分解氧化产物合成复杂的细胞物质,都需要一定的时间。从降低废水有机物含量这一角度来说,有机物转移到生物膜所需的时间是重要的。


四、填料选择

    载体填料是氧化池的关键,直接影响着生物接触氧化法的效能。通常,对载体填料的要求是:




1、生物膜的附着性

    表面粗糙度大,挂膜快;表面粗糙度小,挂膜慢;生物膜附着还同微生物和载体填料表面的静电作用有关。一般微生物常带负电,若填料表面的电位愈高,则生物膜附着愈易;反之亦然。

2、水力学特性

    若空隙率大、比表面积大、形状尺寸均一,则水流阻力小;反之亦然。从节能观点来看,填料间的水流阻力愈小愈好。但另一方面由于填料自身具有整流作用,阻力愈大,则填料内流速分布比较均一,因此克服氧化池内流速偏差是有效的。

五、溶解氧(气水比)

    生物池曝气有两方面的作用:一是供给生物氧化所需要的氧气;二是提高池内水流紊动程度;以利污染物、生物膜和氧气的充分接触,保证传质效果。因此溶解氧(气水比)是生物接触氧化工艺的一个重要控制参数。一般供氧多有利于有机物的溶解。当进水溶解氧较高时,则生物降解速度快,溶解氧迅速减少,使出水溶解氧不会很多。当进水溶解氧较低时,则生物降解速度慢,溶解氧消耗少,出水仍有少量溶解氧。


 

    以上就是影响生物接触氧化法的主要因素,只要选择控制得当,生物接触氧化法就可以发挥出更好的处理效果,是一种有发展前途的处理方法。

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