污水得水解酸化由以下三个个阶段组成:
1)水解阶段:在水解和发酵细菌的作用下,大分子物质如碳水化合物、蛋白质与脂肪水解和发酵转化为小分子物质如单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳等,固体物质水解为可溶性物质。
2)酸化阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,把**阶段的产物转化为氢、二氧化碳和乙酸。
3)产乙酸阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
水解阶段是大分子**物降解的必经过程,大分子**想要被微生物所利用,必须先水解为小分子**物,这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是**物降解的提速过程,因为它将水解后的小分子**进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。在实际的污水处理工程中,水解酸化往往作为生化处理的预处理单元。
水解酸化法的优点有:
1)抗冲击负荷能力强,能起到非常好的缓冲作用;
2)水解酸化池水力停留时间短,不会产生甲烷等有害气体;
3)建设费用较低,而且运行*,无电耗或只需小电耗;
4)污泥水解率高,减少脱水机运行时间,降低能耗,因此水解酸化的稳定性和经济性要远远**过其他预处理工艺。
但是水解酸化法的出水往往达不到排放标准,同样需进一步处理。
3、出水池:通过分布在人工湿地末端的管道集水并自留入出水池,出水池中的水经过沉淀后排入下水管道,通过对集水池的采样化验,较终可以判断人工湿地系统的运行情况。
水除磷脱氮的方法通常包括物理法和生物处理法。在生活污水中,氮以NH3-N 及**氮形式存在,**氮在好氧的条件下转为氨氮,而后在硝化菌的作用下变成硝酸盐氮,在缺氧的条件下,由于反硝化菌的作用及有外加碳源条件下,使硝酸盐变成氮气逸出,其余随剩余污泥一起排出。
磷可通过污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的多聚正磷酸盐,同时释放的能量以吸收快速降解**物,并转化为PHB储存起来,当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB而产生能量,用于细胞的合成和吸磷,形成高含磷浓度污泥,随剩余污泥一起排出系统
生活污水处理设备工艺中采用水解酸化两级接触氧化的生化处理工艺,在住宅区、宾馆、疗养院、医院等生活**污水处理有成功经验,是成熟的水处理工艺,主要是去除污水中的**物和悬浮物。
水解酸化阶段:废水通过挂上生物菌膜的填料层,大量微生物将进入水中的颗粒物质和胶体物质*截留和吸附,截留下来的物质吸附在水解生物菌表面,在大量水解细菌的作用下将不溶性**物分解为可溶性物质,在产酸菌的协同作用下将大分子物质、难以降解的物质转化为易降解的小分子物质。
2、在生态段通过基质吸附、植物吸收、微生物利用等综合作用,脱氮除磷,且整体工艺采用低负荷、长水力停留时间的运行方式,更有利于难降解污染物的去除。
新农村污水处理接触氧化法的原理是将某种填料浸没于水中并在填料表面和填料间的空隙生成膜状生物污泥,废水与其接触从而得到净化。在接触氧化池中,进行强制性曝气充氧,同时加强废水与生物膜接触,起到搅拌与混合的作用。生物接触氧化是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物处理技术,兼具两者的优点,在中小规模的污水处理中得到广泛的应用。
1、生物滤池:采用砼构造,外表涂上防水砂浆。主要功能是利用其中的生物填料增加表面积,增加生物菌的附着,通过微生物的代谢特性分解**物。污水在此停留一定时间,以利于污水中的**物得到充分降解。
4、预处理采用生物滤池,增强硝化能力,提高氨氮的去除率;根据水平潜流段工艺特点,在此阶段主要发生反硝化,大大降低总氮含量,且剩余**物得到进一步去除;后续自由表面流湿地和氧化塘起巩固,强化作用;