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生物处理法是利用微生物的生物化学作用,将复杂的有机物分解为简单物质,将有毒物质转化为无毒物质,使废水得到净化。根据氧气的供应与否,生物处理法可分为好氧生物处理和厌氧生物处理。好氧生物处理是在水中有充分溶解氧的情况下,利用好氧微生物的活动,将废水中的有机物分解为co2、H2O、Nld3和N等。一般好氧反应器分为活性污泥法、生物膜法(生物滤池、生物转盘、生物氧化塔)、接触氧化池、好氧塘等。
厌氧生物处理的主要特点是可以在厌氧反应器中稳定的保持足够的厌氧生物菌体,使废水中的有机物降解为CI-h、H2O和co2等。厌氧反应器主要有厌氧活性污泥法、厌氧滤池、升流式厌氧污泥床(UASB)、内循环反应器和膨胀颗粒污泥床(DGsR)等。虽然油田废水COD大多在300~500mg/L,但由于其可生化性差,且含有难降解的有机物,因此,目前国内普遍采用A/O法,即先厌氧后好氧的方法进行处理。序批间歇式活性朽泥法(sHR)是融厌氧、好氧为一体的处理方法,因此在研究中用的较普遍。
膜生物反应器(MBR)技术是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。
膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制。
膜生物反应器的*性主要表现在:
1) 对污染物的去除率高,抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;
2)膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT的分别控制,因而其设计和操作大大简化;
3)膜的机械截留作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥,具有*的抗冲击能力;
4)由于SR负荷T很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低;
5)由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其*的分解;
6)MBR曝气池的活性污泥不不会随出水流失,在运行过程中,活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点;
7)较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;
8)膜生物反应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管理方便;
9)MBR工艺省略了二沉池,减少占地面积;
相态也就是物质的状态(或简称相,也叫物态)指一个宏观物理系统所具有的一组状态。一个态中的物质拥有单纯的化学组成和物理特性(如密度、晶体结构、折射率等)。常见的物质状态有固态、液态和气态,俗称「物质三态」。
生化处理法是利用微生物的生物化学作用,对废水中石油烃类进行降解,主要是在加氧酶的催化作用下,将分子氧结合到基质中,先形成含氧中间体,然后再转化成其他物质。常用的生物法有活性污泥法、生物滤池法、生物膜法和接触氧化法等。生物技术的关键在于根据含油废水的特性,开发出高效的生物菌种和处理工艺,一般与其他方法联用。采用无机陶瓷膜超滤与生物接触氧化以及核壳过滤的组合工艺处理含油废水,出水水质可达到杂用水水质标准,废水、废油、废渣全部实现资源化回用。
气浮法是在水中通入空气或其他气体产生微细气泡,使水中的一些细小悬浮油珠及固体颗粒附着在气泡上,随气泡一起上浮到水面形成浮渣,然后使用适当的撇油器将油撇去。根据产生气泡的方式不同,气浮法又分为加压气浮、鼓气气浮、电解气浮等,其中应用多的是加压溶气气浮法。学者王涛应用模拟的沉降罐开展了沉降罐、气浮工艺联用的小型试验研究,当进水油的质量浓度为3000~14000mg/L时,出水油的质量浓度均值在300mg/L以下,低曾达到97mg/L,气浮工艺提高了除油效果。
简单讲,“水处理”便是通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程。是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。