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【新闻】厕所污水处理设施秧盘

发布时间:2020-10-19 02:15:02 阅读: 来源:桃干厂家

厕所污水处理设施

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微生物固定化技术是20世纪60年代后期迅速发展起来的一种新型技术, 具有实验速度快, 便于培养优势微生物种群, 微生物密度高、流失量少, 处理过程的稳定性高, 对环境耐受力强(如pH、温度、有毒物质等), 固液分离效果好, 处理过程便于控制等优点(王绍良等, 2011), 因而在诸多废水处理中体现出了非常大的优势, 并逐渐成为国内外生物科学及相关学科研究的热点.近年来, 很多学者采用竹炭、活性炭、棉纤维、疏水性聚氨酯泡沫等材料将微生物固定化后进行废水处理, 均取得了很好的处理效果(Xin et al., 2015; Ma et al., 2013; Lin et al., 2014; Li et al., 2012).生物炭作为一类新型环境功能材料近年来引起国内外学者的广泛关注, 它的孔隙结构可以为微生物提供栖息地, 使微生物能够耐受外界不良环境.厌氧消化是一个包含多个生物转化和物理化学转化的复杂过程,特别是产甲烷菌对环境条件要求比较苛刻.为了消除厌氧消化过程中多种干扰的影响及保持厌氧消化过程稳定、高效的进行,就需要对厌氧消化过程进行合适的监测和控制,而大量大型沼气工程的建立更是加剧了这种需求.针对传统物化参数(pH值、温度、产气量和氧化还原电位等)已有成熟的在线测量设备,而对厌氧消化过程有重要影响的物化参数,如挥发性脂肪酸(VFA,Volatile Fatty Acids)和生理参数(如生物量)却难以实现在线测量.

VFA是厌氧消化的中间产物也是产甲烷的主要底物,与pH值、碱度、产气量和气体组分等常规指标相比,VFA更能快速可靠地指示厌氧消化系统的状态.在工业厌氧消化产甲烷反应器运行中,经常发生因为未及时发现VFA的积累使pH下降至3~5而导致的“酸败”.“酸败”的发生对厌氧反应器往往是灾难性的,反应器一旦发生“酸败”,很难在短时间内恢复或者根本难以恢复反应器内产甲烷微生物的活性,因此,对VFA浓度的检测方法一直受到高度的重视.目前,VFA浓度离线测定的方法主要有蒸馏法、滴定法、色谱法、比色法等,然而离线分析耗时、滞后,不能满足快速变化的高负荷厌氧消化系统的在线监测需求.为了实现VFA的在线监测,研究人员也进行了大量研究.例如,Feitkenhauer等(2002)设计了一个基于滴定计的VFA在线测量系统,其主要特点是设备简单成本低,缺点是检测的只是总挥发酸;Zhang等(2002)研究的红外光谱能针对乙酸、丙酸等进行测量,但其准确性和灵敏度欠佳;Diamantis等(2006)和Boe等(2007)分别设计了带自动取样器的毛细管气相色谱、顶空气相色谱,其与反应器的连接实现了VFA的在线精确测量,但气相色谱昂贵,难以实现工业化应用;赵全保(2008)设计的在线测定VFA和碱度的自动滴定系统只是实现了滴定过程的自动化,并未将计算模型与计算机集成,所构建的6点滴定法滴定准确,但操作繁琐、计算复杂.可靠又便宜的VFA在线监测设备已经成为制约厌氧消化技术应用与发展的瓶颈,而上述VFA在线监测技术仍然处于实验室阶段,并未应用到实际工业中,因此,有必要进一步研究VFA的在线监测技术.①温度对厌氧微生物的影响比对好氧微生物的影响大得多,城市污水温度一般达不到中温消化要求,尤其在我国北方。因此,如何使厌氧反应器在低温条件下稳定运行是非常必要的。②在厌氧-好氧工艺中,把好氧反应器中的一部分污泥回流到厌氧反应器可减少污泥的产量,减轻了后续污泥处理的负荷。关于好氧污泥回流的量及厌氧反应器保持稳定运行的控制参数等研究应尽快开展。③当污水中含有较多的大颗粒有机物时,可以采用两段厌氧,即将厌氧反应分解为可独立控制的水解酸化和甲烷化两个阶段[7]。文献[8]中采取两段厌氧使系统的启动时间可缩短到30d以内,仅为常规厌氧工艺启动时间(3~6个月)的1/3~1/6,反应器的运行效率得到了大幅度提高。为了更准确有效的选择工艺可建立模型,这样可根据当地的水质和环境要求选择一段厌氧或二段厌氧。④人工湿地与其它处理污水的方法相比,系统具有高效率、低投资、低运行费、低维护技术、基本不耗电的特点。厌氧+人工湿地处理技术将会成为高效、低能耗、低成本的污水资源化技术,应加大这方面的研究。⑤在现有组合工艺的基础上进一步优化或开发出更高效节能的工艺,使出水水质能够满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中一级A标准。人工湿地是人工设计建造的由填料、植物和微生物组成的可控制工程化的污水处理生态系统, 依靠系统中物理、化学及生物共同作用实现对污水的净化.其特点是投资少、运行费用低、维护方便, 对有机物有较强的降解能力, 而且对N、P的去除率也较高, 对负荷变化适应性强,

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