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污水生化處理污泥減量技術

 隨著市場經濟發展進程的不斷加快,人們對水資源循環利用需求越來越大。污水處理廠作為實現這一目標的重要基礎設施,其在實際應用過程中,未控制好污泥生化處理效果,這就在一定程度上降低了設施建設作用價值。基于此,研究人員應從實踐角度出發,在明確污水處理廠污泥生化處理現狀的情況下,通過應用污泥減量技術,來完善其污泥處理過程。這是實現城市化經濟建設可持續性的關鍵研究人員應將其作為重點研究對象,以作用于實踐。

  2、工程概況

  長沙市花橋污水處理廠位于納污區的東北角、瀏陽河與圭塘河的交口處該處位于排水管網下游,處理后的污水可就近排入瀏陽河。根據工程初步設計報告,污水廠污水處理規模旱季為16x104m3/d,水量變化系數1.3;雨季為32x104m3/d。為提高污水生化處理效果,相關建設人員應加大污泥減量技術的應用控制效率,以實現城市污水處理廠建設使用的價值目標。

  3、污水處理廠污泥生化處理現狀

  該污水處理廠采用生物池來進行污泥的生化處理,經研究人員通過計算得出:生物池的總容積無法滿足污泥生物脫氮的要求。與此同時,生物池中缺氧池所占比例約為18%,同樣也不能滿足生物脫氮的污泥處理要求但對污水處理廠進出水質進行檢測表明,在處理20x104m3/d污水量,即超出正常負荷25%水量的情況下,卻能夠得到較好的脫氮處理結果此外,由于污水處理廠在運營過程中,產生的剩余污泥量16640kg/d,含水率為99.2%,污泥體積為2080m3/d,是進入濃縮脫水機房來進行處理的,這就意味著其超過了處理廠脫水系統的工作運行能力。經上述內容可知,花橋污水處理廠進行污泥生化處理時,存在諸多不穩定因素,為此,研究人員應采用污泥減量技術來提高污水生化處理的效果。

  4、污水生化處理中污泥減量技術的應用分析

  4.1 解偶聯技術

  由于組成污泥的生物體是微生物,這就意味著其合成代謝與底物的分解代謝是緊密偶聯在一起的。因偶聯關系存在的基本條件為呼吸,如呼吸控制不存在,其合成速率就會轉變成速率控制因素。此狀態下,微生物因新陳代謝作用產生的剩余能量未與生物體進行合成,這就是解偶聯的生長過程,如圖1所示。

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  基于上述生物分解原理,污泥減量技術可應用抑制劑解偶聯、非穩定生長解偶聯以及溫度升高解偶聯,來提高污泥生化處理的效果。值得注意的是,解偶聯技術應用重點主要集中在解耦聯劑的應用,如表1所示,為三種解偶聯劑的試驗情況。結果表明,使污泥生化處理產生量最小的解偶聯劑為TCS、pNP和TCP濃度。

2.jpg

  4.2 溶胞隱性生長技術

  研究表明,污水處理廠中污泥的隱性生長過程是由生長與溶胞組成的,即微生物利用衰亡細菌而形成的二次基質生長。由于微生物存在細胞壁(膜)不易被分解,因此,需要先將細胞壁(膜)分解才能進一步利用細胞內釋放出的基質。在污泥減量過程中,研究者利用溶胞技術使衰亡的細菌迅速分解成為二次基質,供微生物利用,從根源上降低污泥產量。此外,通過溶胞技術能夠將為生物細胞壁(膜)破碎釋放細胞內的基質,被其他微生物吸收利用,以增加生物量。在這一系統中又產生死亡的微生物,再通過溶胞技術釋放其胞內基質,由此形成一個良性的循環,可減少污泥產生量。

  4.3 淹沒式生物膜處理工藝

  對于淹沒式生物膜工藝而言,其主要是將填料放置污水反應器當中,促使污水從填料表面上逐漸形成由大量細菌、微型動物等群體所形成的生物膜,最終形成相應的有機污染物一細菌一微型動物食物鏈,在這其中,微型動物的捕食作用實現了污染量降低的作用,相應學者認為,化學臭氧化和復合生物膜法相結合污泥減量工藝,研究結果表明,臭氧化,可以促使系統當中的污泥產率進行有效降低。

  4.4 兩段式系統法

  在兩段式系統當中,第一段可以被分為分散細菌培養階段,其中的分散培養反應器,通過完全混合形式,促使水力停留時間和污泥停留的時間相同,沒有生物量停留。這種情況下不會形成茵膠團,這種情況有利于分散細菌的生長。在第二階段,存在較長的污泥齡,對微型動物進行細菌捕食具有推動作用。經過研究發現,在兩段式系統當中,每gCOD會產生0.01~0.23gTSS,明顯比傳統活性污泥法要低。

  5、結束語

  綜上所述,污水處理廠進行污水生化處理時,應采用污泥減量技術來進行優化。即采用解偶聯技術、溶胞隱性生長技術、淹沒式生物膜處理工藝以及兩段式系統法,來提高污泥生化分解的效率,從而實現污水處理廠的節能減排目標。事實證明,采用污泥減量技術不僅能夠解決現有生物池以及濃縮脫水機房生化處理的問題缺陷,還能夠提升污水處理廠運行使用的科學合理性。為此,研究人員應將其重視起來,以實現當前現代化經濟建設的可持續性目標。

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