㈠ 為什麼BAF的脫氮功能高於普通活性污泥和生物接觸氧化池
BAF和生物接觸氧化法同屬於生物膜水處理工藝,按生物種群來說和活性污泥法幾乎沒有太大的區別,但是其微生物的生物鏈比活性污泥的長而復雜。同時由於微生物附著生長並使生物膜具有較低的含水率,單位反應器內的微生物量可高達活性污泥法的5~20倍,同時由於有時代時間較長的硝化菌生長繁殖,因此生物膜法比活性污泥法更具有一定的硝化功能。
按生物相分類好氧微生物分為異養菌和自養菌(硝化菌和亞硝化菌),BAF比生物接觸氧化法具有更高的脫氮功能僅相對於應用范圍而言。污水的C/N是影響系統去氮的一個重要因子,在好氧硝化反應過程中,硝化細菌是自養菌,比增長速率比活性污泥異養菌低得多,活性污泥系統中的異養菌和硝化菌互相競爭底物和溶解氧,過高的BOD將有助於異養菌增殖,導致硝化菌的生長受到抑制。BAF主要用於污水的三級處理,而此時廢水中含有較低的C/N,有助於硝化菌的生長,因此較應用於二級處理的生物接觸氧化法具有更高的脫氮功能。
㈡ 水處理(活性污泥法脫氮)當進水氨氮濃度較低時同化作用可能成為脫氮的主要途徑能從機理方面解釋下嗎
大概可以這么理解。
活性污泥法脫氮的主要作用是靠硝化以及反硝化來完成。這個不用說了吧
但是,微生物活動需要新陳代謝,需要繁殖。而進行新陳代謝以及生長繁殖需要吸取周圍的元素來合成自身的細胞組成。一部分氨氮以及有機氮被微生物維持新陳代謝而利用,再通過剩餘污泥的形式從污水中去除。這個過程屬於同化作用。
那麼在生物處理過程中,理論上同時存在硝化、反硝化、以及自身同化作用。
當進水氨氮濃度較高情況下,自身同化作用幾乎可以忽略。
而當進水氨氮濃度很低情況下,則同化作用佔主導地位,同時硝化、反硝化也在進行。
當然,該理論屬於理論情況。
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㈢ 污泥負荷越低,污水處理效果就越好嗎,為什麼
污泥負荷大小實質就是供給單位質量活性污泥營養的多少。污泥負荷大,活性污泥增長速率,有機物去除速率和氧的利用速率均高,但污泥負荷大,處理系統出水不易合格,同時由於微生物活力強,污泥不易凝聚沉降,與水分離不好。污泥負荷小,則反之。因此,欲得到良好的處理效果,就應根據具體的處理工藝控制適宣的污泥負荷。
(3)污水脫氮為什麼用低污泥擴展閱讀:
污泥處理技術:
1、一級處理
主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。
2、二級處理
主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准,懸浮物去除率達95%出水效果好。
3、三級處理
進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法等。
整個過程為通過粗格柵的原污水經過污水提升泵提升後,經過格柵或者篩率器,之後進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉澱池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等。
生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉澱池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。
二沉池的污泥一部分迴流至初次沉澱池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之後進入污泥消化池,經過脫水和乾燥設備後,污泥被最後利用。