详细介绍:
纤维球过滤器处理污水特点
研究发现,不同活性污泥生物处理工艺发生污泥膨胀的可能性顺序为:完全混合式、阶段曝气式、间歇式、传统推流式。此外,不同工艺对有机物降解的速率快慢也遵循这个排列顺序。ICEASI艺之所以能有效地控制丝状菌的过量繁殖,主要有下列四个方面的原因:(1)纤维球过滤器中存在较大的浓度梯度提高底物浓度梯度(或F/M梯度)是控制污泥丝状菌生长的重要因素。(2)纤维球过滤器中缺氧(或厌氧)和好氧状态并存绝大多数丝状菌(如球衣菌属)都是专性好氧菌,而活性污泥中的细菌有半数以上是兼性菌。ICEAS进水、曝气、沉淀和滗水的好氧、缺氧(或厌氧)交替,能抑制专性好氧菌的过量繁殖,而对多数菌胶团形成菌不会产生不利影响。(3)纤维球过滤器中有较高的底物浓度研究表明,由于丝状菌比菌胶团形成菌具有更大的比表面积,其对低浓度底物的摄取能力强于菌胶团形成菌。因此,在底物浓度低的环境下,如完全混合式活性污泥中,丝状菌的生长往往占优势。而且根据活性污泥动力学选择性准则可知,具有Ks和u一的丝状菌在底物浓度低的情况下,生长速率较快。但在ICEAS工艺的整个反应阶段,不仅底物浓度较大,而且浓度梯度也较大,只有在反应进入沉淀阶段前,其底物浓度才完全和混合曝气池相同。因此,纤维球过滤器处理工艺避免了丝状菌处于竞争优势的环境。(4)污泥龄短、比增长速率大一般情况下,丝状菌的比增长速率比其它细菌小。在稳态的条件下,污泥龄的倒数即为污泥的比增长速率,故泥龄长的完全混合式活性污泥法利于丝状菌竞争优势的发挥。由于纤维球过滤器具有理想的推流式运行状态及快速降解有机物的特点,因此它的污泥龄短而且剩余污泥的排放速率大于丝状菌的生长速率,致使丝状菌无法在反应器中生长繁殖。(5)对进水水质、水量的波动具有较好的适应性在一般的废水处理构筑物中,由于微生物对其生存环境要求比较严格,当进入处理系统的废水水质、水量发生较大的波动时,处理效果将受到明显的影响。所以,在一般的废水生物处理过程中,都要设置调节池以均化水质、调节水量。纤维球过滤器集调节池、曝气池和沉淀池于一体,能承受较大的水质、水量的波动,具有处理效果稳定的特点。研究表明,ICEAS法在每个运行周期之间及同周期进水阶段内出现急剧的水质、水量变化甚至处理负荷猛增到正常负荷2~3倍的情况下,仍能保持良好的处理效果。
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