生物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状菌、、原生动物和后生动物组成。在活性污泥法中,丝状菌常常是影响正常生物净化作用的因素;而在生物接触氧化池中,丝状菌在填料空隙间呈立体结构,大大增加了生物相与废水的接触表面,同时因为丝状菌对多数**物具有较强的氧化能力,对水质负荷变化有较大的适应性,所以是提高净化能力的有力因素。处理装置;按结构分为分流式和直接式两类,其结构如图生物接触氧化池所示分流式的曝气装置在池的一侧填料装在另一侧依靠泵或空气的提升作用,使水流在填料层内循环,给填料上的生物膜供氧。
此法的优点是废水在隔间充氧,氧的供应充分,对生物膜生长有利。缺点是氧的利用率较低,动力消耗较大;因为水力冲刷作用较小,老化的生物膜不易脱落新陈代谢周期较长生物膜活性较小;同时还会因生物膜不易脱落而引起填料堵塞。直接式是在氧化池填料底部直接鼓风曝气。生物膜直接受到上升气流的强烈扰动,更新较快,保持较高的活性;同时在进水负荷稳定的情况下,生物膜能维持一定的厚度,不易发生堵塞现象。一般生物膜厚度控制在1毫米左右为宜。
经激波传质器切割的活性污泥与常规活性污泥相比,具有粒径小、密度大、比表面积大、吸附能力强等特点,有效提高了生物反应器的**物去除效果。从运行方式上,改良型CASS(IBR)反应池与传统CASS池相似,采用连续进出水,间歇曝气方式运行。通过调节曝气、搅拌、静沉时间比例,从时间上营造出生活污水在反应池中的多级A/A/O状态,使生活污水在反应池中得到佳状态的脱N除P工况,以大限度地去除N根据原生活污水水质、水量、水温、季节变化调节生物反应池曝、搅、沉周期,实现生物反应池曝气量小,系统整体节能的目的。
改良型CASS(IBR)反应池同时兼具按空间分割的连续流活性污泥法及按时间进行分割的间歇性活性污泥法的优点,与按空间分割的连续流活性污泥法相比,省去了污泥回流的环节,因而节省运行能耗及减少处理设施及投资;与按时间分割的间歇流活性污泥法相比,具备连续进出水的特点,因而减少了处理设施容积及总的土建投资。生活污水处理厂配置远程集中自控系统,可以根据原生活污水水质、水量、水温与季节变化,在充分利用生态系统处理能力的前提下,灵活自动地控制生物反应池的运行模式,使生物反应池利用现行的好氧生化处理法的1/3-1/2能耗,获得相当于好氧生化处理2/3以上的处理效率,在保证出水水质的情况下,实现系统的能耗小化。
其中垃圾渗滤液引入给城市生活污水处理厂运行所造成的影响需要给予足够重视。对于生活污水收集与生活污水处理能力不协调问题,需要有关主管部门将城市排水管网和生活污水处理厂建设纳入城市建设近、远期总体规划,保证生活污水收集系统与生活污水处理厂同步或**建设。同时做好新建生活污水处理厂服务范围内生活污水水质调查,以合理确定设计进水水质。泥饼含水率;目前,对城市生活污水处理厂污泥考核的主要指标主要是泥饼含水率。在我国,已经投入使用或在建的城市生活污水处理厂,普遍采用活性污泥法进行生活污水处理,活性污泥的污泥龄设计较短,且设计中基本不设污泥浓缩和污泥消化设施,使得剩余污泥量大,污泥中**成分多,不易于脱水。
要将泥饼含水率控制在80%以下,就需要加大PAM的投加量,从而使生活污水处理成本提高。为保证污泥浓缩与脱水效果,在污泥脱水絮凝剂的配制方面,絮凝药剂的配制浓度应控制在0.1%~0.5%范围内。浓度太低则投加溶液量大,配药频率增多;浓度过高容易造成药剂粘度过高,可能导致搅拌不够均匀,螺杆泵输送药液时阻力增大,容易加快设备损耗和管路堵塞。另外,不同批次和不同型号的絮凝剂比重差别较大,需根据实际情况定期或不定期**定药剂的配制浓度,适时调整药剂的用量,保证污泥脱水效果和减少药剂浪费。
高水位和低水位,高水位即反应时的水位,低水位是指排放工序结束时的水位,低水位必须保证在排水在此水位时,沉淀污泥不随上清液而流失。SBR工艺的主要特点有:出水水质较好;不产生污泥膨胀;除磷脱氮效果好。其缺点是池容和设备利用率低,占地面积较大、运行管理复杂,自控水平要求高。曝气生物滤池曝气生物滤池是90年代初兴起的生活污水处理新工艺,已在和日本等发达广为流行。该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池(二沉池),其容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用省。
曝气生物滤池,相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填(滤)料,在填料下鼓气,是具有活性污泥特点的生物膜法。曝气生物滤池(BAF)70年代末起源于欧洲,已发展为法、英等国设备制造公司的技术和设备产品。BAF工艺的优点:总体投资省,包括机械设备、自控电气系统、土建和征地费;占地面积小,通常为常规处理工艺占地面积的80%,厂区布置紧凑,美观;处理出水质量好,可达到中水水质标准或生活杂用水水质标准;工艺流程短,氧的传输效率高,供氧动力消耗低,处理单位生活污水的电耗低;过滤速度高,处理负荷大大**常规处理工艺;缺点:曝气生物滤池运行维护较复杂,尤其是填料的反洗与更换,从而导致运行费用也较高。