① 水處理中,好氧池和厭氧池分別是什麼作用
在A2O處理中,好氧池和厭氧池的作用如下:
1、好氧池作用:
利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進行生物代謝以降解有機物,使其穩定、無害化的處理方法。
水中的NH3-N(氨氮)進行硝化反應生成硝酸根,同時水中的有機物氧化分解供給吸磷微生物以能量,微生物從水中吸收磷,磷進入細胞組織,富集在微生物內,經沉澱分離後以富磷污泥的形式從系統中排出。
2、厭氧池的作用:
池中的反硝化細菌以污水中未分解的含碳有機物為碳源,將好氧池內通過內循環迴流進來的硝酸根還原為N2而釋放。
(1)廢水處理中厭氧池的作用擴展閱讀:
好氧池和厭氧池水處理工藝的優缺點:
1、優點:
(1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和微生物菌群種類的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
(2)在同時脫氮除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程最為簡單,總的水力停留時間也少於同類其他工藝。
(3)在厭氧—缺氧—好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小於100,不會發生污泥膨脹。
(4)污泥沉降性較好。
2、缺點:
(1)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上,因此除磷主要通過排泥;由於污泥增長有一定限度,不易提高,因此除磷效果難再提高,當P/BOD值高時更是如此。
(2)脫氮效果也難再進一步提高,內循環量一般以2Q為限,不宜太高。
(3)進入沉澱池的處理水要保持一定濃度的溶解氧,減少停留時間,防止產生厭氧狀態和污泥釋放磷的現象出現,但溶解氧濃度也不宜過高,以防循環混合液對缺氧反應器的干擾。
參考資料來源:網路-A2O
② 污水處理的好氧池和厭氧池的作用
好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物.去除污染物版的功能.運行好是要權控制好含氧量及微生物的其他各需條件的最佳,這樣才能是微生物具有最大效益的進行有氧呼吸.
厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長.厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段.
水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝.例如天然膠聯劑(主要為澱粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖.纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖.半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖.
水解過程較緩慢,同時受多種因素的影響,是厭氧降解的限速階段.在酸化這一階段,上述第一階段形成的小分子化合物在發酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物並分泌到細菌體外,主要包括揮發性有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等.酸化過程是由大量發酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸.
③ 厭氧池的作用是什麼
利用厭氧菌的作用,使有機物發生水解、酸化和甲烷化,去除廢水中的有機物,並提高污水的可生化性,有利於後續的耗氧處理。
④ 農村生活污水處理中厭氧池的作用及原理
通常理解為厭氧菌的三階段理論,即水解-產氫產乙酸-產甲烷,厭氧發酵後COD可去除50——80%.
⑤ 污水處理系統中厭氧池填料有什麼作用
厭氧池不通氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧,水中幾乎沒有溶解氧,適合厭氧微生物活動處理水中污染物。
厭氧池填料是利用厭氧菌的作用來去除廢水中的有機物。常用的生物填料有:彈性固體填料。
彈性立體填料篩選了聚烯烴類和聚醯胺中的幾種耐腐、耐溫、耐老化的優質品種,混合以親水、吸附、抗熱氧等助劑,採用特殊的拉絲,絲條制毛工藝,將絲條穿插固著在耐腐、高強度的中心繩上。
懸浮在厭氧池有效面積內的彈性三維填料,可在三維內全面均勻地伸縮,使空氣、水和生物膜充分滲透和交換。生物膜不僅可以均勻地植入到每一條絲帶上,保持良好的活性和空隙率變異性,而且在操作過程中獲得越來越大的比例。表面積大,新陳代謝好。
厭氧生化處理與CO-氧生化處理的原理和功能相同。厭氧生化處理與同期生化處理的區別在於,厭氧微生物在厭氧微生物生長和有機物降解過程中不需要任何氧氣,厭氧微生物可適應COD濃度較高的廢水(4000萬mg/L)。厭氧生化處理的缺點是生化處理時間長,厭氧生化池廢水停留時間一般不超過40小時。
厭氧罐包裝的作用是什麼?總之,厭氧彈性填料具有薄膜懸掛快,易脫膜,生物膜生長更新,耐負荷性高,CODcr去除率高,處理效果好,氧化性能好,氣泡多層碰撞等優點。強化切割可以大大提高氧氣的利用率。
⑥ 請問污水處理廠好氧、缺氧、厭氧池的作用和相互作用
一、好氧池是營造好氧的環境(溶解氧在2-4),利於好養微生物生長。其作用是好氧活性污泥吸附、降解有機物。通常將有機物中的碳元素氧化化合物氧化為CO2和H2O;將氮元素氧化為亞硝酸鹽氮及硝酸鹽氮;磷元素氧化為磷酸根......。同時在好氧的環境下聚磷菌吸收幾倍於厭氧條件下的磷酸根。
二、缺氧池是營造缺氧的環境(溶解氧在小於0.5),利於缺養微生物生長。其作用是活性污泥吸附、降解有機物。通常將迴流混合液中的亞硝酸鹽氮及硝酸鹽氮在反硝化菌的作用下生成氮氣釋放。
三、厭氧池是營造厭氧的環境(溶解氧約為零),利於厭養微生物生長。其作用是活性污泥吸附、降解有機物。通常迴流混合液中的聚磷菌在條件下釋放磷酸根。
四、缺氧、厭氧池、好氧池的相互作用是互為串連,互相影響。
拓展資料
市污水廠的運行管理,同其他行業的運行管理一樣,是 污水處理全流程進行計劃、組織、控制和協調等工作的總稱,是企業各種管理活動(例如:行政管理、技術管理、設備管理、「三產」管理)的一部分,是企業各種經營活動中最重要的部分。
城市污水廠的運行管理,指從接納原污水至凈化處理排出「達標」污水的全過程的管理。
污水處理運行管理的基本要求
城市污水處理廠運行管理過程中的基本要求是:
(1)按需生產 首先應滿足城市與水環境對污水廠運行的基本要求,保證干處理量使處理後污水達標。
(2)經濟生產 以最低的成本處理好污水,使其「達標」。
(3)文明生產 要求具有全新素質的操作管理人員,以先進的技術文明的方式,安全的搞好生產運行。
水質管理
污水處理廠(站)水質管理工作是各項工作的核心和目的,是保證「達標」的重要因素。水質管理制度應包括:各級水質管理機構責任制度,「三級」(指環保監測部門、總公司和污水站)檢驗制度,水質排放標准與水質檢驗制度,水質控制與清潔生產制度等。
⑦ 污水處理氧化溝中厭氧池的作用
氧化溝的常見形式有普通氧化溝、Orbal氧化溝、Carrousel氧化溝、交替工作型氧化溝(三溝式)、DE型、一體內化、豎向循環流反應器容(VLR)、鼓風曝氣幾種類型。
目前常用的只有DE型有前置厭氧生物選擇器,他有AER溝,用於充氧、硝化。
其他類型的單個應用,目前未見有厭氧區的,如果進水濃度高,厭氧水解酸化等等的作用,就與氧化溝本身不相幹了。
⑧ 污水處理的好氧池和厭氧池的作用(詳細)
好氧池抄的作用是讓活性污泥進行有襲氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的最佳,這樣才能是微生物具有最大效益的進行有氧呼吸。
厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長。厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。
水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。例如天然膠聯劑(主要為澱粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖。纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖。半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖。
水解過程較緩慢,同時受多種因素的影響,是厭氧降解的限速階段。在酸化這一階段,上述第一階段形成的小分子化合物在發酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物並分泌到細菌體外,主要包括揮發性有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等。酸化過程是由大量發酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸。
⑨ 污水處理厭氧池是什麼
厭氧生物處理技術即為在厭氧狀態下,污水中的有機物被厭氧細菌分解、代謝、消化,使得污水中的有機物含量大幅減少,同時產生沼氣的一種高效的污水處理方式。
厭氧處理作為生物處理的一個重要形式,正在陸續地開發出一系列新的厭氧處理工藝和構築物,逐步克服了傳統厭氧工藝的缺點,在理論和實踐上取得了很大的進步。
在厭氧處理過程中,廢水中的有機物經大量微生物的共同作用,被最終轉化為甲烷、二氧化碳、水、硫化氫和氨等。
在此過程中,不同微生物的代謝過程相互影響,相互制約,形成了復雜的生態系統。對高分子有機物的厭氧過程的敘述,有助於我們了解這一過程的基本內容。
(9)廢水處理中厭氧池的作用擴展閱讀:
厭氧消化
有機物質被厭氧菌在厭氧條件下分解產生甲烷和二氧化碳的過程,厭氧是在空氣缺乏的條件下從有機物中移出而生成CO2的。無論是酸性發酵,還是沼氣發酵,參與生化反應的氧都是來自於水、有機物、硝酸鹽或被分解的亞硝酸鹽。
厭氧消化的優點是有機質經消化產生了能源,殘余物可作肥料。厭氧消化開始用於廢物處理等多個領域,如工業廢水處理、城市垃圾的處理及潛在能源的開發、作燃料與動力、並且已建立了大規模的厭氧消化工廠。
⑩ 廢水處理中好氧池的作用是什麼
生化處理根據微生物生長對氧環境的要求的不同,可分為好氧生化處理與缺氧生化處理專兩大類。屬
廢水處理中好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物,去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的最佳,這樣才能是微生物具有最大效益的進行有氧呼吸。
而厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長,厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。