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污水处理水解酸化池工艺
 

污水处理水解酸化池工艺。

水解酸化池在回用水处理过程中起着重要作用。水解是大分子有机物降解的必然过程。大分子有机物要想被微生物利用,必须水解成小分子有机物才能进入细菌细胞进一步降解。
酸化是有机物降解的加速过程,因为它进一步将水解的小分子有机物转化为简单的化合物,并分泌出细胞。这就是水解酸化在废水处理过程中作为预处理单元的原因。
水解酸化池的两个基本功能是:一是提高废水的可生化性,将大分子有机物转化为小分子;其次,废水中的COD被去除,一些有机物降解合成自身细胞。


该岗位水解酸化池采用底部进顶部出的回转作业方式,上升速度0.765米/小时,有效水深6.5米,设计进水流量900米/小时,水力停留时间8.5小时,总有效容积7600立方米。
水解酸化池4座,每座9格,36格。每个水解酸化池设有四个梯形泥斗,在泥斗下部水平喷淋可以使布水均匀。每个格栅池顶部沿周围池壁设置一个集水箱,用于引水和排泥。除配水管外,每个水解酸化池还设有排泥管和供气管,采用负压汽提排泥方式,使污泥能够排至水解酸化池的出水池,并与水解酸化池的出水一起流向接触氧化池。
水解酸化池采用三维弹性组合填料,填料高度3m,上部防护面积1m,底部布水面积2.4m。每个罐的组合包装为972米。池内使用的三维弹性填料的细丝以三维均匀辐射状态排列,使气体、水和生物膜能够充分混合、渗透、接触和交换,生物膜不仅能够均匀地植入每根细丝上,保持良好的活性和间隙可变性,而且在运行中获得越来越大的比表面积。
其实填料的作用是为微生物提供一个生长平台。通过在填料上附着微生物,可以增加污水与微生物的接触面积,提高水解酸化池的处理效率。简单来说,填料就是细菌的附着床,是为了增加生物量,改善微生物与废水的接触面。
水解和酸化是厌氧消化的两个阶段。水解是指有机物在进入微生物细胞之前的生化反应。微生物通过释放附着在细胞外壁的胞外游离酶或固定化酶来完成生物催化反应。酸化是典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。


水解和酸化在不同的过程中有不同的处理目的。好氧生物处理工艺中水解酸化的主要目的是将原废水中的不溶性有机物转化为可溶性有机物,主要是将难降解有机物转化为可生物降解有机物,从而提高废水的可生物降解性,便于后续的好氧处理;混合厌氧消化过程中水解酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷发酵提供底物。两相厌氧消化过程中的产酸相将混合厌氧消化过程中的产酸相和产甲烷相分开。
水解酸化处理是介于好氧和厌氧处理之间的一种方法,可视为厌氧处理的第一和第二阶段,即不溶性有机物在大量水解细菌和酸化细菌的作用下水解为可溶性有机物,难降解大分子物质转化为易生物降解小分子物质,或较大难降解物质开环断链的反应过程。所以严格来说,水解酸化池是兼氧池。
水解酸化池目前调试阶段的重要工作是污泥培养。活性污泥培养采用间歇培养方式,设置临时进水管。根据需要和营养物投加设施或人工投加培养,进水采用前置污水处理厂预培养的污泥液,进水根据池容积负荷添加。由于水解酸化池污泥培养缓慢,需要保证营养物质的平衡。


由于本岗位水解酸化池的污泥来自污水处理站的SBR,因此污水处理站的SBR污泥与其他厂家相连。虽然这种方法可以缩短污泥的驯化周期,但如果不及时检测,池塘中的营养物质就会不足,很可能导致微生物无法适应环境或饿死。因此,应及时分析化学需氧量、氨氮和总磷的含量,低于要求值时应及时添加营养物质。而且每天进行两次提升污泥循环也是必须的工作。
一般来说,水解酸化+生物接触氧化处理工艺中水解酸化的目的是将原废水中的不溶性有机物转化为可生物降解的有机物,提高废水的可生物降解性,以利于后续的好氧处理。考虑到后续好氧处理的能耗,水解酸化主要用于低浓度难降解废水的预处理。

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