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;主要是利用微生物的新陈代谢, 通过微生物的凝聚、吸附、氧化分解等作用来降解污水中的有机物。生物降解具有应用范围广、处理量大、成本低等优点,是目前应用最广泛的一种有机废水处理方法。;微生物的特征:
体积小,表面积巨大
繁殖速度惊人
能不断与周围环境快速进行物质交换;微生物净化水质的方式
微生物用于污水处理一般主要对污水有害化合物中的有机物质起降解、转化的作用。其净水方式有:
降解作用
细菌、真菌和藻类都可以降解有机污染物。如好氧革兰氏阴性杆菌和球菌可以降解石油烃、有机磷农药、氯苯等;霉菌可以降解石油烃、敌百虫、扑草净等;藻类可以降解多种酚类化合物。
共代谢
微生物的共代谢是指微生物能够分解有机物基质,但是却不能利用这种基质作为能源和组成元素的现象。这类微生物有假单胞菌属、不动杆菌属、诺卡式菌属、芽孢杆菌属等。
去毒作用
微生物通过转化、降解、矿化、聚合等反应,改变污染物的分子结构,从而降低或去除其毒性。如有机磷农药马拉硫磷可以在微生物的水解作用下,被分解为含有一酸或二酸的物质。;微生物处理;好氧生物处理; ;废水;活性污泥法的新反应器及工艺;;;;;; 生物膜法
生物膜法是利用生物滤池处理污水,最初是从酒滴池开始的,并不断得到改进,出现了塔式滤池,生物转盘,浸没法滤池等多种形式,其处理原理基本相同,都是依靠着生于固体介质表面的微生物来净化有机物的,因此,又称生物过滤法。处理过程中的物质转移:
生物膜法
厌氧处理
厌氧处理法,是在无氧条件下由兼性厌氧菌和专性厌氧菌来降解有机污染物的处理方法。通常用于不溶性有机物质,如纤维素含量高的污水,或高浓度的工业废水,也经常用于处理剩余污泥。
氧化塘法
又称生物塘法或稳定塘法,是利用一个天然的或人工修整的池塘,由于污水在塘内停留的时间较长,通过水中的微生物代谢活动可以将有机物降解。在氧化塘,废水中的有机物主要是通过有机菌藻共生作用去除的。氧化塘中同时可以进行好氧和厌氧性分解作用和光合作用,三种作用互相影响。;微生物处理污水的过程;2)厌氧处理:在厌氧条件下,利用多种厌氧或兼性厌氧微生物的代谢活动,将有机物转化为无机物和少量细胞物质的过程。厌氧生物处理一般分为四个阶段:水解,发酵,产乙酸,产甲烷。这些无机物质主要是大量的生物气体即沼气。;污泥生化处理的关键是细菌的繁殖与生长因此,为维护其新陈代谢过程而创造应有的客观条件是十分必要的。
(1)有害物质浓度的控制
(2)水温的控制( 20-30℃ )
(3)pH值
pH值一般控制在6.5-9.0之间,pH值低于6.5时,污泥中的真菌开始与细菌竞争,低于4.5时,真菌将完全占优势,其大量繁殖会导致“污泥膨胀”影响污泥的沉降性能,当pH超过9.0时,代谢速度将受到阻碍。
(4)氧气的供给
生化处理的活性污泥中的细菌为好氧菌,只有在氧气充足的情况下细菌的新陈代谢才会旺盛,分解有机物的效率才会高。但氧量过高,又会促成污泥中微生物自身的氧化分解,所以曝气池污水中溶解氧应控制2-4mg/L为宜。;(5)加磷
在生化处理中,微生物所需的营养物质在一般的含酚、氰废水中均不缺乏,但磷的含量往往不足,而磷又是合成酶和微生物细胞所不可缺少的物质 故须向曝气池污水中投加适量的磷。
(6)曝气池内污泥指数的控制
污泥指数是鉴别活性污泥沉降性能和污泥质量的指标,指数过低,说明泥粒密实无机物多,缺乏活性;指数过高,说明泥粒蓬松疏散,不易凝聚沉淀,容易发生“污泥膨胀”现象,所以一般控制在100-150之间。;应用实例: 氧化塘处理技术 ;工艺特点
稳定塘系统具有基建投资少、能耗低、运行管理简便等优点,若进行综合利用,如可养殖水生动物和植物,形成多级食物网的复合生态系统,则可取得明显的经济效益、环境效益和社会效益。主要的缺点是占地面积大,处理效果易受气温影响。
稳定塘作为一种古老的污水净化系统,在有一定荒地的中小城镇具有一定的应用前景。
工艺适用性
西部小城镇多为典型山地城镇,地形坡度大、荒沟多,在有可利用的荒地时,应因地制宜,尽量充分考虑利用天然净化系统,或者是多级稳定塘系统、高级综合塘系统等,既可根据实际需要和技术水平进行分期建设,也可在对污水有效处理的同时,对污水进行综合利用,如农灌、养殖和播种经济作物等。 ;(2)兼性塘
在兼性塘中,白天由于光合作用和大气复氧作用,表层水中的含氧量大于耗氧量,因此表层处于好氧状态,而在晚上或水塘深处厌氧细菌起主导作用。兼性塘可以用于处理污水原水或厌氧预处理。与厌氧塘不同,兼性塘是以有机物的表面负荷为标准来设计的。表面负荷是与最冷月的气温密切相关的。气温会影响设计负荷及去除效率,这使得其应用局限在温暖地区。
(3)好氧塘/熟化塘
熟化塘的有机负荷较小,无论是白天还是夜晚都处于曝气状态。其主要目的是去除氮磷和致病细菌而
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