一体式生活污水处理设备_一体化生活污水处理设施

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在自然界中,存在着大量依靠有机物生活的微生物。它们不但能分解、氧化一般的有机物,并将其转化为稳定的化合物,而且还能转化部分有毒有机物。实际上,在工业废水的无害化处理过程中,不但可利用微生物处理有机毒物,还可用于处理由微生物营养元素构成的无机毒物。这些物质本身对微生物可能有一定的毒害作用,但组成这些物质的元素,有些是微生物自身生长所需,因此它们对微生物具有两重性,通过对其浓度的控制,毒物可以成为微生物的养料。


生物处理就是利用微生物分解氧化有机物的这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物生长、繁殖的环境,使微生物大量增殖,以提高其分解氧化有机物效率的一种污水处理方法。根据微生物生存的环境是否需要氧的存在,污水的生物处理法分为好氧和厌氧两大类。好氧生物处理的前提是必须在有氧的情况下进行,而厌氧生物处理则必须保证无氧环境。由于好氧生物处理效率高,使用比较广泛,所以多用于处理中等浓度以下的城市污水和工业废水;厌氧处理对象主要是中、高浓度有机物废水和污水处理中所产生的污泥,污水在厌氧处理中所需停留时间比好氧处理要长。




实际运行表明,要想形成污泥絮凝体,一体化污水处理装置公司_一体化生活污水处理设备,SRT必须大于最1小的 SRT值,这与原生动物和细1菌产生的 ECP所起的作用是一致的。原生动物的最1大比增长速率一般比细1菌小。SRT低于此值则不能形成污泥絮体。另外有研究发现,单位微生物产生的 ECP随着 SRT值的提高而增加并达到最1大。这表明能形成絮体的细1菌产生 ECP 速率与细1菌生长产生新的表面积的

速率达到平衡时的 SRT值为最1佳值。因此,SRT 太短时,新细1菌产生的速率超过 ECP 产生的速率,从而使絮凝化不完全。


絮凝化能形成活性污泥絮凝体的微结构,但这样的絮凝体强度低,在水流作用下极易破碎。因此,如果絮体的形成是生物絮凝化的惟一机制的话,将会存在各种大小的絮体,可见丝状菌形成的骨架对提高絮凝体的强度是非常重要的。絮凝体形成菌与丝状菌的比例决定着污泥絮体的结构,图1.1对正常的活性污泥絮体、细小絮体和膨胀污泥絮体三种情况进行了比较。在正常的活性污泥絮体里,丝状菌为能絮凝化的菌类提供骨架,这既能保证出水水质又能保证二沉池污泥的迅速沉淀,这种污泥的 SVI 一般低于100 mL / g。




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