酸化阶段,上述小分子的化合物在酸化菌的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。发酵细菌*大多数是严格厌氧菌,但通常有约1%的兼性厌氧菌存在于厌氧环境中,这些兼性厌氧菌能够起到保护严格厌氧菌免受氧的损害与抑制。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等,产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。
MBR内微生物生长分为有机大分子物质吸附膜组件阶段、初期粘附阶段、群集生物生长阶段和形成生物膜四个阶段,鉴于此,膜污染过程一般可分为三个阶段:**阶段:初始污染阶段。这一阶段的污染是不可避免的。污染的引起主要是由于膜材料与污泥混合液中污染物的相互作用而引起的。第二阶段:缓慢污染阶段。这一阶段主要与运行通量的选择有关,在临界通量下运行。这一阶段主要是由于污泥混合液中的溶解性物质,胶体物质引起的。第三阶段:快速污染阶段。污染受膜通量的影响,在超临界通量下运行,污泥在膜表面有沉积;这一阶段产生可能的原因主要有两方面,一是膜孔堵塞造成实际通量大于临界通量;或者是由于膜组件通量的不均匀性,使得局部通量大于临界通量。
膜污染的影响因素
膜污染的影响因子复杂多样,膜生物反应器中膜污染因子主要来自三个方面:膜的性质、操作条件和活性污泥混合液性质。
膜的性质
与膜污染有关的膜性质主要有:膜材质、膜孔径大小、孔隙率、电荷性质、粗糙度和亲/疏水性质等。含油废水具有高COD、BOD,易燃易氧化的特点,因此在膜材料的选择上更应该**其耐氧化,耐污染等性质。膜性质主要包括膜材质和电荷性质等。其中膜材质主要包括膜的孔径大小、孔隙率;电荷性质包括粗糙度和亲疏水性质。而膜材料的分子结构决定了膜表面的电荷性、亲水性、疏水性,膜表面的孔径大小及其分布和膜的孔结构等。随着膜孔径的增大膜的污染度增大,即孔径小的膜受蛋白污染的程度低,抗污染性能好;同时亲水性好的膜,膜表面受蛋白的污染轻孔径小的膜内吸附污染轻,因而较孔径大的膜抗污染性能好。Choo等研究了厌氧膜生物反应器中不同膜材料的污染情况,发现膜污染以外部污染为主,即有机物在膜面的吸附,无机物在膜面的沉积以及微生物在膜面的粘附。研究结果表明,在同样运行条件下,聚偏氟乙烯膜的污染趋势**小于聚砜膜、纤维素膜,而且膜孔径在0.1µm附近时消化液对膜的污染趋势*小。Shimizu等研究了膜生物反应器中膜孔分布在0.01-1.6µm的一系列膜的过滤性能,结果表明孔径分布在0.05-0.2µm的膜具有*大的通量。
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(2) 缺氧池:缺氧为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化细菌的载体,填料对氮、磷、硫化物去除**好,停留时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A/O法处理工艺,从而达到脱磷、脱氮的目的。
(3) 生物接触氧化池:共分三级,总且化时间6小时,前二级采用NZP-I型填料,该填料水流特性十分优越,第三级采用NZP-II型填料,该填料比表面积大,处理负荷达14kgBOD/m3.d是一般填料的5-10倍,生化池采用中心廊道微孔曝气,污水在生化池内不断循环,充分地与填料上的生物膜相接触,达到有机物迅速降解作用。
(4) 二沉池:生化后的污水进入二沉池,二沉池设计表面负荷0.9-1.2m3/m2.d二沉水槽为升降式可调液位,齿形集水槽,其槽集水均匀沉淀**较好,二沉的污泥气提*污泥池。
(5) 消毒池:按**标准:TJ14-74制作,消毒池停留时间为30分钟,消毒剂采用固体氯丸,一般一周投加一次。
(6) 污泥池:经格栅拦载的污物和二沉池污泥均进入污泥池,污泥池内设有污泥硝化系统,污泥池上清液回流*调节池。
(7) 风机房、自动控制柜:风机房单*设置,内装二台进口风机,风机房和微机控制柜为一体,风机房出风管和设备进风管相连结,其距离不超过15米,其尺寸和详细说明见后。