污水好氧生物处理工艺介绍
污水的好氧生物处理
工业废水处理
工业废水成分复杂,含有多种有毒有害物质,需要采用针对性的好氧生物处理技术进行处理。通过调整工艺参数、选择合适 的微生物等手段,降低废水中有毒有害物质的含量,达到排放标准。
案例分析:某化工厂废水处理站采用好氧生物处理工艺,针对废水中的苯胺、酚等有机物进行降解,有效降低废水毒性,减 轻对环境的污染。
城市污水处理厂
城市污水处理厂是应用好氧生物处理 技术的重要领域之一。通过活性污泥 法、生物膜法等工艺,去除污水中的 有机物、氮、磷等污染物,使出水达 到国家排放标准或回用标准。
VS
案例分析:北京市某污水处理厂采用 活性污泥法处理工艺,通过曝气池、 沉淀池等设施,有效去除污染物,使 出水水质得到显著改善,为城市水环 境治理做出了贡献。
详细描述
活性污泥法利用微生物的生长和代谢活动,将污水中的有机物转化为无害的物 质,如二氧化碳和水。在处理过程中,活性污泥与污水混合,并通过曝气、沉 淀和分离等步骤,实现污水的净化。
生物膜法
总结词
一种利用生物膜净化污水的技术,通过在固体介质上附着微生物实现有机物的去除。
详细描述
生物膜法中,微生物在固体介质(如滤料或载体)上附着生长,形成一层生物膜。污水与生物膜接触时,有机物 被微生物降解,同时生物膜起到过滤作用,使净化后的水流出。常见的生物膜法有生物滤池、生物转盘和生物接 触氧化池等。
详细描述
氧化沟是一个封闭的环形沟渠,污水在其中循环流动并不断曝气。在氧化沟中, 有机物被好氧微生物降解为二氧化碳和水等无害物质。同时,通过控制曝气量、 水流速度和微生物浓度等参数,可以实现高效的污水处理。
04
好氧生物处理的影响因素
溶解氧浓度
溶解氧浓度是影响好氧生物处理的重 要因素之一。在适宜的溶解氧浓度范 围内,好氧微生物能够得到充足的氧 气,从而有效地降解有机物。
好氧生物处理工艺简介
好氧生物处理工艺简介好氧生物处理工艺简介水解酸化-好氧生物处理技术已成功地用于中等污染浓度的有机废水的处理中,也成功地用于城市污水等低浓度有机污水的处理中。
店铺下面为大家整理关于好氧生物处理工艺的文章,欢迎阅读参考!1.水解酸化-好氧处理工艺的原理好氧工艺可以采用目前各种类型好氧生物系统,如Sp系统、氧化沟、曝气生物滤池、好氧接触氧化池等,水解酸化池前要有预处理措施,包括粗、细格栅和沉砂池等,以防止堵塞水解酸化池布水系统。
本组合工艺中沉砂池一般不用曝气沉砂池,宜选用旋流式沉砂池,以便为后续的水解酸化工艺创造比较好的环境条件。
二沉池排出的剩余污泥进入水解酸化池,并定期从悬浮污泥层排放剩余污泥,经浓缩与机械脱水后外运。
2.水解酸化-好氧处理工艺的'技术特征⑴污水经水解酸化过程处理后,可生化性提高,使得后续好氧生物处理的难度减小,好的水力停留时间可以缩短。
⑵耐进水冲击负荷能力强。
⑶对于城市污水,水解酸化过程可大幅度地去除废水中悬浮物或有机物,减轻后续好氧处理工艺负担。
⑷水解酸化-好氧工艺所产生的剩余污泥,必要时可回流至水解酸化段,一方面可以增加水解酸化段的污泥浓度,另一方面可以降低整个工艺的产泥量,并提高剩余污泥的稳定性。
⑸水解酸化设施在处理城市污水时,常用作初沉池,一池多用。
⑹水解酸化阶段的微生物多为兼性菌,种类多,生长快,对环境条件适应性强,要求的环境条件宽松,易于管理和控制。
由于该工艺具有以上特点,所以不仅适用于易生物降解的城市污水处理,同时也适合于含有难生物降解有机物的工业废水的城市污水的处理,以及一些有机工业废水的处理。
3.水解酸化池的结构水解酸化池主要包括以下几个部分:⑴池体一般为矩形或圆形,水解酸化池的经济高度一般为4~6m之间,另外,可以对水解酸化池进行分格,分格后,每一单元尺寸减少,可提高配水的均匀性,同时有利于维护和检修。
⑵配水系统常用的配水方式有:一管一孔布水、一管多孔配水方式、分枝式配水方式。
废水好氧生物处理工艺(1)——活性污泥法
废水好氧生物处理工艺——活性污泥法第一节活性污泥法的基本原理一、活性污泥法的基本工艺流程1、活性污泥法的基本组成①曝气池:反应主体②二沉池:1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。
③回流系统:1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。
④剩余污泥排放系统:1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。
⑤供氧系统:提供足够的溶解氧2、活性污泥系统有效运行的基本条件是:①废水中含有足够的可容性易降解有机物;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态;④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤无有毒有害的物质流入。
二、活性污泥的性质与性能指标1、活性污泥的基本性质①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”:颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;气味:泥土味;比重:略大于1,(1.002~1.006);粒径:0.02~0.2 mm;比表面积:20~100cm2/ml。
②生化性能:1) 活性污泥的含水率:99.2~99.8%;固体物质的组成:活细胞(M a)、微生物内源代谢的残留物(M e)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i)、无机物质(M ii)。
2、活性污泥中的微生物:①细菌:是活性污泥净化功能最活跃的成分,主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等;基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌;2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能; 3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为20~30分钟;4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。
② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml 3、活性污泥的性能指标:① 混合液悬浮固体浓度(MLSS ):我们平常说的悬浮物。
MLSS = M a + M e + M i + M ii 单位: mg/l g/m 3② 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS ):MLVSS = M a + M e + M i ;(有机部分)在条件一定时,MLVSS/MLSS 是较稳定的, 0.75~0.85③ 污泥沉降比(SV 30):是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常数值为20~30%。
污水生物处理工艺介绍(自己总结)
污水生物处理工艺1.活性污泥法1.1.传统活性污泥法(CPSP)传统活性污泥法又称标准法、普通法.传统活性污泥法中,污水与回流污泥从曝气池进入,污水与回流污泥混合液在池内呈纵向混合的推流式流动,在池的末端流出池外进入二次沉淀池,在重力分离作用下,污水与活性污泥分离后排出,部分污泥回流至曝气池补充活性污泥量,另一部分剩余污泥到污泥处理系统进行处理。
主要特征为:在曝气池前端,由于有机物浓度较高,营养丰富,微生物处于生长曲线的对数生长期后期或稳定期.到曝气池末端是,有机物几乎耗尽,污泥进入内源代谢其,活动能力相应减弱,沉降性能提高.经过曝气池内的推流运行,污泥经历了对数增长,减速增长以及内源呼吸期的完全生长周期.因此,传统活性污泥法的BOD 和悬浮物去除率都很高,达到90%~95%左右。
传统活性污泥法适用于出力要求高,水质稳定的废水.图活性污泥法的基本流程主要工艺参数:BOD5去除率:90%~95%;污泥负荷:0。
2~0。
4kgBOD/(kgMLSS·d);容积负荷:0。
3~0。
6kgBOD/(m3·d);MLSS:1500~3000mg/L;水力停留时间:4~8h;泥龄:3~5d;污泥回流比:0。
25~0.5.1.2.缺氧-好氧—兼氧活性污泥法(AOE工艺)AOE工艺内环(A区)是前置厌氧段,中间环(O区)是好氧硝化段,外环(E区)是内源反硝化段。
废水首先进入A区,水中的有机物进行初步的降解,水中的硝酸盐进行反硝化反应。
二沉池的部分污泥外回流输送回A区,来保证A区足够的硝酸盐,进行反硝化反应,生成氮气,一氧化二氮,排入大气,达到脱氮的目的;另外,一部分有机物在厌氧菌的作用下初步降解。
A区的混合污水通过溢流口进入O区,有机物进一步降解,硝化细菌将流入O区的污水中的有机氮转换成氨氮,并通过硝化反应生成硝酸盐和水。
最后,O区的混合液通过池底的通道进入E区,进入E区的有机物浓度很低。
在E区,混合液被间断的曝气,微生物就自身氧化,减少污泥产量;混合液中的硝酸盐在此段中进一步反硝化,彻底脱氮.AOE工艺不但有去除BOD和脱氮的功能,还有除磷的作用。
污水处理AO工艺介绍
污水处理AO工艺介绍一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节,而AO工艺是一种常用的污水处理工艺。
本文将详细介绍AO工艺的原理、优势以及应用领域。
二、AO工艺原理AO工艺是指通过厌氧-好氧生物处理工艺将污水中的有机物质和氨氮进行处理的方法。
其原理主要包括两个步骤:厌氧氨氧化和好氧硝化反应。
1. 厌氧氨氧化在AO工艺中,厌氧氨氧化是通过厌氧菌将污水中的氨氮转化为亚硝酸盐的过程。
厌氧菌利用有机物质作为能源,将氨氮氧化为亚硝酸盐。
这个过程产生的能量可以用于厌氧菌的生长和繁殖。
2. 好氧硝化在AO工艺的好氧区域,亚硝酸盐会被好氧菌进一步氧化为硝酸盐。
好氧菌利用有机物质和氧气,将亚硝酸盐氧化为硝酸盐。
这个过程产生的能量同样可以用于好氧菌的生长和繁殖。
通过厌氧-好氧两个步骤的反应,AO工艺可以有效地去除污水中的氨氮和有机物质,达到污水处理的目的。
三、AO工艺优势AO工艺相比其他污水处理工艺具有以下优势:1. 高效处理能力:AO工艺能够高效地去除污水中的氨氮和有机物质,使污水得到有效处理。
2. 适应性强:AO工艺适用于不同类型的污水处理,包括生活污水、工业废水等。
它可以应对不同水质和处理需求。
3. 能耗低:AO工艺相比其他工艺,能耗较低。
通过合理的工艺设计和能量回收利用,可以降低运行成本。
4. 占地面积小:AO工艺的处理设备相对较小,占地面积较小。
这对于场地有限的污水处理厂非常有利。
5. 操作维护简便:AO工艺的操作和维护相对简单,不需要过多的人力和资源投入。
四、AO工艺应用领域AO工艺广泛应用于各个领域的污水处理,包括但不限于以下几个方面:1. 市政污水处理厂:AO工艺可以用于城市污水处理厂,对于处理大量的生活污水具有良好的效果。
2. 工业废水处理:AO工艺适用于不同类型的工业废水处理,如食品加工废水、制药废水等。
可以有效去除有机物质和氨氮。
3. 农村污水处理:AO工艺也可以应用于农村地区的污水处理,对于农村生活污水的处理具有一定的优势。
污水的好氧生物处理
污水的好氧生物处理随着城市化的发展,污水成为一大难题。
而作为一种可持续的方法,好氧生物处理越来越成为处理污水的首选方案。
好氧生物处理通过利用微生物来降解有机物质和氮磷等营养物,最终将污水转变为优质的水资源,以此保护环境和人类健康。
本文将对好氧生物处理的原理、类型、工艺和优势进行详细介绍。
一、好氧生物处理的原理好氧生物处理利用氧与有机物质反应的原理来移除污水中的有机物质和营养物。
在好氧条件下,细菌和其他微生物会利用有机物质和氨氮等营养物质作为能量来源和碳源,进而将其转变为二氧化碳和水等不含污染物质的无害物质。
这个过程可以简单的视为有机物质的氧化过程。
此外,好氧生物处理还可以通过混合固液方式来去除固体颗粒,提高水的清洁度。
二、好氧生物处理的类型好氧生物处理主要有两种类型:传统好氧生物处理和活性污泥法。
传统好氧生物处理是将污水引入池中,然后注入氧气。
氧气会刺激微生物菌群分解有机物质,从而将其转化为水和二氧化碳。
活性污泥法又分为好氧污泥法和好氧-厌氧污泥法。
好氧污泥法是将有机物质和氮磷等营养物质混合在一起,再将其注入到好氧生物反应器中。
在这里,微生物会迅速繁殖,消耗有机物质和氮磷等营养物质。
当污水经过反应器的时间足够长后,微生物数量会达到一个峰值,此时污水中的有机物质和氮磷等营养物质的浓度会下降到可以接受的范围。
最终,微生物会沉淀,并被再次注入反应器作为下一轮处理的初始菌苗。
好氧-厌氧污泥法与好氧污泥法类似。
最大的区别在于反应器的内部具有好氧区和厌氧区。
此方法可以更好地控制污水的营养物质浓度,并更好地降低化学需氧量。
三、好氧生物处理工艺好氧生物处理工艺一般包括以下流程:1.预处理在输入反应器前,需要进行预处理,包括过滤、细菌消毒、水解和厌氧治理,以确保反应器内微生物群落平衡。
2.好氧处理阶段在反应器内,注入氧气以滋养好氧菌群。
在好氧条件下,微生物将有机物质分解转换为二氧化碳和水。
3.沉淀阶段处理后的水被放入一个沉淀池,以使栖息在水中的微生物得以沉淀。
污水生物处理(好氧、厌氧生物处理)
活性污泥法工艺流程
空气
进水 初次沉 淀池
曝气池
出水
二次沉淀池
回流污泥
污 泥
剩余污泥
氧化沟(OD)
1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池 呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在 其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又 称‘‘环形曝气池”。
采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟
(英国ASH Vale 污水处理厂)
小结
(厌氧生物处理反应机理图) 不溶性有机物和高分子 溶性有机物
水解阶段 (细菌胞外酶作用)
原酸化阶段和产 乙酸阶段可合并 为一个阶段
小分子溶性有机物
产酸脱氢 (产酸菌作用) 阶段
细菌细胞
挥发酸 (如乙酸)
CO2+H2
其他产物 (如醇类等)
产甲烷阶段 (产甲烷细菌作用)
细菌细胞
CH4+CO2
几种厌氧生物滤池
➢ 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量 的微生物,同时,还必须有足够数量的营养物 质。
好氧生物处理
❖ 传统活性污泥法 ❖ 氧化沟 ❖ 序批式活性污泥法 ❖ 生物滤池、生物转盘 ❖ 流化床
活性污泥法
生物膜法
活性污泥的特征与微生物
①特征 a、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变
UASB反应器工作原理
进水 厌氧膨胀床和流化床工艺流程
污水自然生物处理
污水自然生物处理的回顾与前瞻
❖ 污水的自然生物处理已有300多年的历史,但随着经济和社会 的发展,生活污水和工业废水的水质水量发生了很大的变化, “经典式”生态系统的自然净化能力承受不了越来越沉重的 污染负荷。为了解决日益严重的水环境污染问题,出现了以 普通活性污泥法、生物膜法等高效的人工净化技术。但进入 20世纪70年代,严重的世界能源危机,迫使人们又转向研究 节省能源、资源和投资的处理方法。污水的自然生物处理作 为“替代技术”之一受到重视。
污水处理水解-好氧生物处理工艺设计指南
污水处理水解-好氧生物处理工艺设计指南所属行业: 水处理关键词:污水处理水解酸化厌氧消化水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。
微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。
酸化是一类典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。
从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。
水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,特别是工业废水,主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。
考虑到后续好氧处理的能耗问题,水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。
混合厌氧消化工艺中的水解酸化的目的是为混合厌氧消化过程的甲烷发酵提供底物。
而两相厌氧消化工艺中的产酸相是将混合厌氧消化中的产酸相和产甲烷相分开,以创造各自的最佳环境。
水解-好氧生物处理工艺设计指南一、预处理设施预处理的目的之一是去除粗大固体物以及无机可沉固体,这对配水有特殊要求的水解池尤为重要。
另外,不可生物降解的固体在水解反应器内的积累会占据大量的池容,反应器池容的减少最终将导致系统完全失效。
一般预处理系统包括去除大的固体、较小颗粒的格栅和水力筛及去除砂和砾石的沉砂池。
(1)格栅格栅是污水预处理的通用设施。
为保证水解池布水系统不被堵塞,建议采用固定式格栅或回转筛、水力筛作补充处理。
(2)除砂池对小型污水处理厂,由于污水流量变化较大,沉砂池设计的难点需要在变化的水量条件下保持系统中液体流速有相对不变的数值。
因为较高的流速会降低无机固体在渠道中的去除效果,而较低的流速导致有机物与砂一起沉积。
对于有一定规模的污水处理厂,可以考虑采用平流式沉砂池。
在存在较多的砂和有机物共同沉淀的情况下,可采用体外洗砂装置,如螺旋洗砂器或水力固体螺旋洗砂器。
考虑到后续水解处理工艺,一般不用曝气沉砂池作为预处理装置。
废水好氧生物处理工艺-——活性污泥法
式中: x——每日的污泥增长量(kgVSS/d);= Qw·Xr Q ——每日处理废水量(m3/d);
a、b经验值的获得:
(1) 对于生活污水或相近的工业废水: a = 0.5~0.65,b = 0.05~0.1; (2) 对于工业废水,则:
合成纤维废水
0.38
0.10
含酚废水
0.55
0.13
制浆与造纸废水
0.76
0.016
制药废水
0.77
酿造废水
0.93
工业废水
a
b
亚硫酸浆粕废水
0.55
0.13
a、b经验值的获得:
(3)通过小试获得:
可改写为:
a
b
QSr/VXv(kgBOD/kgVSS.d)
x/VXv(1/d)
一、活性污泥法的工艺流程
回流污泥
二次 沉淀池
废水
曝气池
初次 沉淀池
出水
空气
剩余活性污泥
活性污泥系统的主要组成
曝气池:反应的主体,有机物被降解,微生物得以增殖; 二沉池:1)泥水分离,保证出水水质; 2)浓缩污泥,保证污泥回流,维持曝气池内的污泥浓度。 回流系统:1)维持曝气池内的污泥浓度; 2)回流比的改变,可调整曝气池的运行工况。 剩余污泥: 1)去除有机物的途径之一; 2)维持系统的稳定运行 供氧系统:为微生物提供溶解氧
在条件一定时, 较稳定; 对于处理城市污水的活性污泥系统,一般为0.75~0.85
4、活性污泥的性能指标:
(3)污泥沉降比(SV) (Sludge Volume) 定义:将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 功能:能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常范围: 2030%
污水生物处理原理及工艺简介
生物膜中的物质迁移:
由于生物膜的吸附作用,在其表面有一层很薄的水层,称之为附着水层。 附着水层内的有机物大多已被氧化,其浓度比滤池进水的有机物浓度低得 多。由于浓度差的作用,有机物会从污水中转移到附着水层中去,进而被 生物膜所吸附。空气中的氧也会进入生物膜。在此条件下,微生物对有机 物进行氧化分解和同化合成,产生的二氧化碳和其它代谢产物一部分溶入 附着水层,一部分到空气中去,污水从而得到净化。
• 细菌
以好氧和兼氧的异养型原核细菌为主。
• 真菌
专性的好氧异养型的多细胞微生物。丝状菌为菌胶团的骨架。
• 原核生物
肉足虫、鞭毛虫、纤毛类是活性污泥中常见的三类原生动物。
钟虫(纤毛)是出水较好的标志。
• 后生动物
轮虫、线虫、寡毛类是活性污泥中常见的后生动物。
轮虫是出水水质好且稳定的标志。
• 活性污泥增长曲线:
定义: 利用微生物的代谢作用除去废水中有机污染物的一种方法叫做污水生物 处理方法,分好氧生物处理法和厌氧生物处理法两种。
特点:1、用生物方法去除水中有机物最经济; 2、90%废水处理工艺属于生物处理工艺; 3、水中氨氮用生物处理方法去除最有效; 4、绝大多数工业废水也是以生物处理方法为主。
处理对象:1、有机物;2、氮;3、磷。
• 组成:
①具有代谢功能的活性的微生物群体(Ma) ②微生物内源呼吸、自身氧化的残留物(Me) 占75% ~ 85% ③被污泥絮体吸附的难降解的有机物(Mi) ④被污泥絮体吸附的难降解的无机物(Mii) 占15% ~ 25%
• 活性污泥中具有代谢功能的活性微生物群体:细菌、真菌、原生动物、
后生动物。其中,细菌发挥讲解有机物的主要作用。
随着微生物的不断繁殖增长,使生物膜的厚 度不断增加,膜的表面吸取营养和溶解氧比较 容易,微生物生长繁殖迅速,形成了好氧微生 物和兼性微生物组成的好氧层(1~2mm)。 在其内部由于营养料和溶解氧的供应条件差, 微生物生长繁殖受到限制,好氧微生物难以生 活,厌氧微生物恢复了活性,形成了厌氧微生 物和兼性微生物组成的厌氧层。厌氧层只有生 物膜达到一定厚度后才能出现,而且随着生物 膜的增厚和外伸变厚,但是有机物主要是在好 氧层内进行。
第八章 污水的好氧生物处理
24——14-20
11-25——14-21 注意:三个假定(75-76页) 即:微生物和底物浓度均匀,为常数,O供应
充分
例题中:总变化系数未用
已知部分参数,选择常数,求得出水 溶解性BOD5,计算体积和需氧量
深度、曝气或布气变化与否、变化方式等 (空间:产生、传递;时间:长短) 池型——推流、完全混合(分建与合建)、二 池结合
池深1/2处设排液管,为什么?—— 投产时驯化活性污泥
二沉池:
水力停留时间 水力表面负荷 堰板溢流负荷 污泥层深度(沉降性能指标) 固体表面负荷
整个工艺系统参数
水质水量 回流污泥量 回流比 回流污泥浓度 剩余污泥排放量 泥龄
四、曝气运行:
曝气时间(水力停留时间)、曝气深度、曝气或 布气变化与否、变化方式等(空间:产生、传 递;时间:长短)
加上——某些其他工艺参数的改变——活性污泥 法的发展和演变
渐减曝气——推流,布气距离 分步曝气——进水分配,布水
完全混合——更加均匀,缓冲能力更强(水、气、 污泥)
浅层曝气、深层曝气(深井曝气)——曝气深度
延时曝气、氧化沟——偏低,无剩余活性 污泥,内源呼吸
变型曝气、克劳斯法、纯氧曝气、AB中A 段——偏高,为什么可以??
2. 泥龄
至少大于三天,为什么?一般微生物生长 世代期为3天
脱氮除磷(见后)分别需要低负荷高泥 龄;高负荷低泥龄
F/M越高,泥龄越小,活性越高 (SOUR——生物活性),分解能力越 强,沉降差
可变微孔曝气器——可调整曝气量, 节约能源;
射流曝气器——省掉鼓风机。
好氧生物处理工艺
好氧生物处理工艺
好氧生物处理工艺是指利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的污水处理工艺。
那么好氧生物处理工艺是怎样的呢?生物处理是指什么呢?今天就带大家来了解一下这些固体废弃物安全小知识。
常见的好氧生物处理工艺有:SBR、A/A/O、氧化沟、生物接触氧化等
SBR是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。
它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。
A2/O工艺亦称A-A-O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic 第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧)。
按实质意义来说,本工艺应为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。
A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。
氧化沟是一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。
最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。
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生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。
污水好氧生物处理工艺介绍
节能减排与资源回收
厌氧-好氧组合工艺
降低能耗,回收生物能,减少 温室气体排放。
磷回收
利用生物反应器去除磷,实现 磷资源再利用。
氮回收
通过生物反应器回收氮气,减 少温室气体排放。
污泥减量与资源化
利用污泥厌氧消化或好氧堆肥 实现污泥减量,同时回收能源
或肥料。
智能化与自动化技术的应用
智能控制与优化
利用人工智能和大数据技术优化工艺参数, 提高处理效率。
工业废水处理
工业废水成分复杂,含有多种有毒有害物质,因此需要针 对性地采用好氧生物处理工艺。通过厌氧-好氧联合工艺、 A2O工艺、氧化沟等处理方法,有效去除工业废水中的有 害物质,降低污染物浓度。
案例分析:某化工厂采用A2O工艺处理工业废水,通过调 节厌氧、缺氧、好氧三个阶段的比例和运行条件,实现了 高效去除污染物和稳定运行的目标。
详细描述
生物膜法主要包括滤池、载体和生物膜等部分。污水通过滤池时,与生物膜接 触,有机物被微生物降解。生物膜具有较好的耐冲击负荷能力,可反应器(SBR)工艺
总结词
一种新型的污水好氧生物处理工艺,通过间歇运行反应器,实现污水处理与泥水 分离。
详细描述
SBR工艺的核心是序批式反应器,通过在同一个池子中完成曝气、沉淀、排水等 过程,实现高效、灵活的处理效果。SBR工艺适用于多种类型的污水,尤其适用 于间歇排放的废水,如生活污水、工业废水等。
污水好氧生物处理工艺介绍
目录
CONTENTS
• 引言 • 好氧生物处理工艺原理 • 污水好氧生物处理工艺流程 • 污水处理效果影响因素 • 实际应用与案例分析 • 未来发展方向与挑战
01
CHAPTER
引言
目的和背景
污水处理中的厌氧/好氧工艺
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THANKS
VS
好氧处理阶段
在好氧条件下,微生物通过吸附和降解作 用,进一步去除有机物、氮、磷等污染物 。好氧工艺可以采用活性污泥法、生物膜 法等多种形式。
工业废水处理
厌氧处理阶段
针对工业废水中难降解的有机物,厌氧工艺能够将其转化为易降解的有机物,同时释放 出甲烷气体。这一阶段有助于降低后续好氧处理的难度。
好氧处理阶段
新技术的研发和应用
随着科技的不断进步,厌氧/好氧工艺也在不断发展,新的技术和方法不断涌现。例如,高效厌氧反 应器的研发和应用,可以提高厌氧反应的效率,降低能耗和投资成本。
好氧生物膜反应器、序批式反应器等新型好氧工艺的应用,可以进一步提高好氧处理的效率,减少曝 气量,降低运行成本。同时,新型的生物脱氮除磷技术也在不断发展,为污水处理厂的提标改造提供 了更多的选择。
污水处理中的厌氧好氧工艺
汇报人:可编辑 2024-01-05
目录
• 厌氧工艺介绍 • 好氧工艺介绍 • 厌氧/好氧工艺的比较 • 厌氧/好氧工艺的应用场景 • 厌氧/好氧工艺的发展趋势
01
厌氧工艺介绍
厌氧工艺的定义
01
厌氧工艺是指在无氧条件下,通 过厌氧微生物将有机物转化为甲 烷和二氧化碳的过程。
提高处理效率与降低成本
厌氧/好氧工艺的发展趋势是提高处理效率、降低能耗和投资成本。通过改进反应器结构、优化运行参数、选择高效微生物等 方法,可以提高厌氧/好氧工艺的处理效率,减少处理时间和能耗。
同时,新型的厌氧/好氧工艺不断涌现,如厌氧氨氧化、同步硝化反硝化等,这些新工艺具有更高的处理效率和更低的运行成 本,为污水处理厂的可持续发展提供了有力支持。
05
厌氧/好氧工艺的发展趋 势
废水处理厌氧和好氧生物处理技术
废水好氧生物处理原理一、好氧生物处理的基本生物过程所谓“好氧”:是指这类生物必须在有分子态氧气(O2)的存在下,才能进行正常的生理生化反应,主要包括大部分微生物、动物以及我们人类;所谓“厌氧”:是能在无分子态氧存在的条件下,能进行正常的生理生化反应的生物,如厌氧细菌、酵母菌等.好氧生物处理过程的生化反应方程式:①分解反应(又称氧化反应、异化代谢、分解代谢)CHONS + O2 CO2 + H2O + NH3 + SO42—+¼+能量(有机物的组成元素)②合成反应(也称合成代谢、同化作用)C、H、O、N、S + 能量 C5H7NO2③内源呼吸(也称细胞物质的自身氧化)C5H7NO2 + O2 CO2 + H2O + NH3 + SO42- +¼;+能量在正常情况下,各类微生物细胞物质的成分是相对稳定的,一般可用下列实验式来表示:细菌:C5H7NO2;真菌:C16H17NO6;藻类:C5H8NO2;原生动物:C7H14NO3 分解与合成的相互关系:1)二者不可分,而是相互依赖的;a、分解过程为合成提供能量和前物,而合成则给分解提供物质基础;b、分解过程是一个产能过程,合成过程则是一个耗能过程。
2)对有机物的去除,二者都有重要贡献;3)合成量的大小,对后续污泥的处理有直接影响(污泥的处理费用一般可以占整个城市污水处理厂的40~50%)。
不同形式的有机物被生物降解的历程也不同:一方面:结构简单、小分子、可溶性物质,直接进入细胞壁;结构复杂、大分子、胶体状或颗粒状的物质,则首先被微生物吸附,随后在胞外酶的作用下被水解液化成小分子有机物,再进入细胞内。
另一方面:有机物的化学结构不同,其降解过程也会不同,如:糖类;脂类;蛋白质二、影响好氧生物处理的主要因素①溶解氧(DO): 约1~2mg/l;②水温:是重要因素之一,在一定范围内,随着温度的升高,生化反应的速率加快,增殖速率也加快;细胞的组成物如蛋白质、核酸等对温度很敏感,温度突升或降并超过一定限度时,会有不可逆的破坏;最适宜温度15~30°C;>40°C 或< 10°C后,会有不利影响。
uct污水处理工艺
uct污水处理工艺UCT污水处理工艺是一种常用的污水处理技术,它能有效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,从而达到环境保护和水资源利用的目的。
下面将详细介绍UCT污水处理工艺的原理、工艺流程、优缺点以及应用领域。
一、原理UCT污水处理工艺是一种生物处理工艺,主要通过微生物的作用将污水中的有机物和氮、磷等污染物转化为无害物质。
其原理主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理两个阶段。
1. 好氧生物处理阶段:在好氧条件下,通过好氧微生物的作用,将污水中的有机物分解为二氧化碳和水,并同时去除部分氮和磷。
好氧生物处理通常采用活性污泥法,通过搅拌和曝气等操作,促进微生物的生长和代谢活动。
2. 厌氧生物处理阶段:在厌氧条件下,通过厌氧微生物的作用,将污水中的有机物进一步分解,并去除剩余的氮和磷。
厌氧生物处理通常采用厌氧消化池或厌氧滤池等设备,通过控制厌氧微生物的生长环境,实现有机物的降解和氮、磷的去除。
二、工艺流程UCT污水处理工艺的典型工艺流程包括预处理、好氧处理、厌氧处理和二次沉淀等步骤。
1. 预处理:将原始污水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物,减少对后续处理设备的负荷。
2. 好氧处理:将预处理后的污水引入好氧生物处理单元,通过活性污泥法进行处理,去除污水中的有机物和部分氮、磷。
3. 厌氧处理:将好氧处理后的污水引入厌氧生物处理单元,通过厌氧消化池或厌氧滤池等设备进行处理,进一步降解有机物,并去除剩余的氮、磷。
4. 二次沉淀:将厌氧处理后的污水引入二次沉淀池,通过重力沉淀和污泥回流等操作,将微生物和悬浮物从污水中分离出来,得到清水。
三、优缺点UCT污水处理工艺具有以下优点:1. 处理效果好:UCT工艺能够高效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,处理效果稳定可靠。
2. 占地面积小:相比传统的污水处理工艺,UCT工艺的设备占地面积较小,适合在有限的场地上进行建设。
3. 运行成本低:UCT工艺采用生物处理技术,不需要添加化学药剂,运行成本较低。
好氧处理工艺
02
03
经过一定时间的曝气后,废水进 入沉淀池,活性污泥与水分离, 清水排出,活性污泥回流至曝气 池。
04
活性污泥法的优缺点
优点
活性污泥法具有处理效果好、适用范围广、能够处理高浓度有机废水等优点。同 时,活性污泥法还具有操作简单、运行稳定、易于管理等优点。
缺点
活性污泥法需要大量的曝气设备,能耗较高;同时,活性污泥法需要定期进行污 泥回流和排放剩余污泥,管理较为复杂;另外,活性污泥法在处理某些特定废水 时可能效果不佳。
处理后的水通过排放口排出,部分水可以回 用或排放至自然水体。
然后进入生物膜反应器,在反应器中,污水 与生物膜接触,有机物被微生物降解。
生物膜需要定期进行反冲洗,以去除老化的 生物膜和积累的悬浮物。
生物膜法的优缺点
优点
生物膜法具有较高的处理效率,能够 处理多种有机物,适用于中、小型污 水处理厂。此外,生物膜法还具有较 低的运行成本和较高的稳定性。
活性污泥是由多种微生物、细菌和原生动物 组成的生物群落,具有很强的吸附和降解有 机物的能力。
活性污泥法的工艺流程
曝气池中的空气由鼓风机提供, 使池内保持好氧状态。
回流的活性污泥中含有大量的微 生物和有机物降解产物,可以作 为微生物的营养源,维持微生物 的生长和代谢。
01
废水首先进入曝气池,与活性污 泥充分混合,进行有机物的吸附 和降解。
举例
活性污泥法包括传统活性污泥法、A2O工艺等;生物膜法包括生物滤池、生物 转盘、生物接触氧化池等。这些方法各有优缺点,应根据不同的水质和水量选 择合适的方法。
02
活性污泥法
活性污泥法的原理
活性污泥法是一种好氧生物处理技术,利用 微生物的代谢作用除去废水中的有机物。
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➢ 多用于处理高浓度有机废水和污水处理过程中产生的污泥。
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1.5 典型城镇污水处理流程
好氧生物处理工艺:曝气
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1.6 污水好氧生物处理方法
活性污泥法
• 处理污水的微生物悬浮生长在水中,形成活性污泥絮凝体; • 分类:普通活性污泥法及变型、氧化沟工艺、SBR工艺等。
• 预处理及一级处理+二级生物处理+三级处理(深度处理)
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1.3 一级A/B排放标准下工艺的区别
三级处理(深度处理):
• 混凝沉淀 • 过滤(砂滤池、机械过滤器、膜过滤;反硝化滤池、曝气生物
滤池)
• Байду номын сангаасBR
• 活性炭吸附:去除CODCr • 臭氧氧化:脱除色度
• 离子交换
• 反渗透:脱除盐分
主要处理的对象。
污水水质指标:
• COD( Chemical Oxygen Demand ):化学需氧量 • BOD(Bio-chemical Oxygen Demand) :生化需氧量 • BOD/COD:即B/C比,表示污水的可生化性。 • TN、TP、N-NH3、pH、色度、SS等。
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1.4 污水处理基本方法
生物法
• 好氧法(好氧氧化法)
➢ 在充分供氧的条件下,利用好氧微生物的生命活动过程,将有机污 染物氧化分解成较稳定的无机物的处理方法;
➢ 广泛用于处理城镇中低浓度污水; ➢ 活性污泥法、生物膜法。
• 厌氧法(厌氧还原法)
➢ 指利用厌氧微生物的代谢过程,在无氧条件下把污水中的有机污染 物转化为无机物和少量细胞物质的处理方法。
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1.8 曝气池需氧量
曝气量过低的影响:
• 1. 溶解氧过低,影响微生物代谢速率和硝化,影响处理效果。
• 2. 二沉池可能由于缺氧而腐化,即污泥发生厌氧分解,产生大
量气体,使污泥上浮。
曝气量过高的影响:
因此,鼓风宽泛的流量调节范围在污 水处理厂的运营中至关重要。
• 1. 高速气流使池内激烈搅动会打碎生物絮粒,降低污泥的沉降 性能,影响出水水质;
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1.2 我国污水排放标准的演变
项目
《城镇污水处 理厂污染物排
放标准》 (GB18918-
2002)
二级标准 一级B标准
江苏省地方标准 DB32/1072-2007
GB189182002
一级A标准
北京市地方标准 (DB11/890-
2012)
B标准 A标准
CODCr mg/L
100
60
50 50 30 20
活性污泥系统有效运行的基本条件
• ①废水中含有足够的可溶性易降解有机物;
曝
• ②混合液含有足够的溶解氧;
气
• ③活性污泥在池内呈悬浮状态;
的 作
• ④维持曝气池内稳定的活性污泥浓度;
用
• ⑤进水中不含有对微生物有毒有害的物质。
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1.6 污水好氧生物处理方法
生物膜法
• 处理污水的微生物固定在某种介质或者滤料的表面上,形成生 物膜;
• 常用工艺:生物转盘、普通生物滤池、生物接触氧化、生物流 化床、曝气生物滤池等。
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1.7 鼓风曝气系统
鼓风曝气系统由空气加压设备、空气输配管路与空气扩散装置组成。 鼓风机房
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几种曝气 器
空气管网
曝气器
曝气池
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1.7.1 曝气系统对鼓风机的影响 空气输配管路
式中:O2--曝气池污水需氧量(kgO2/d);
Lr--去除的BOD5浓度(kg/m3);
a ’-- BOD5降解需氧量系数(kgO2/kgBOD5);
b’ --活性污泥内源呼吸耗氧量系数(kgO2/kgMLSS·d);
NW--曝气池内混合液悬浮固体平均浓度(g/l);
a‘、b’ 宜通过试验确定,也可参照经验值。
污水好氧生物处理工艺介绍
2020年7月21日
2020/72/02210/7/21
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01
1 污水处理概述 2 污水好氧生物处理工艺 3 不同工艺的曝气要求
目录
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2
1.污水处理概述
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1.1 污水及水质指标 污水
• 是生活污水、工业废水、被污染的雨水的总称。 • 其中,生活污水与生产污水的混合污水称为城市污水,是我们
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1.4 污水处理基本方法 物理法
• 筛滤截留法(筛网、格栅、滤池、微滤机等) • 重力分离法(沉淀法、浮选法等) • 离心分离法(离心机、旋流分离器等)
化学法
• 中和、化学沉淀、氧化还原、臭氧氧化、电解等。
物化法
• 混凝、气浮、萃取、吸附、离子交换、膜分离法(电渗析、扩 散渗析、反渗透、超滤等)。
BOD5 mg/L
30
20
—— 10 6 5
SS mg/L
30
20
—— 10 5 5
NH3-N mg/L
25(30)1
10
5(8)1 5(8) 1 1.5(2.5)2 1.0(1.5)2
TN mg/L
——
20
20 15 15 10
TP mg/L
3.0
1.0
0.5 0.5 0.3 0.2
更严格的排放标准……
• 生物稳定塘:人工湿地,土地处理等
• 消毒处理(氯化消毒、臭氧消毒、紫外消毒)
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1.3.1 一级A基本工艺流程
一级A 的基本工艺流程为:
• 二级强化处理- 化学混凝(沉淀) - 过滤- 消毒。
• 几个污水处理厂的工艺流程:
无 锡 芦 无村 锡 污太 市 水湖 城 处新 北 理城 污 厂污 水 四水 处 期处 理理 厂厂 四 期
• 管路漏气; • 管损过大,造成系统背压过高。
空气扩散装置
• 曝气头堵塞,阻力增加,造成系统背压升高; • 间歇曝气工艺中,鼓风机停机后,污水通过曝气头倒灌进入风
管,造成管道阻力增加,系统背压升高。
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1.8 曝气池需氧量
曝气池需氧量的计算方法:
O2=24·Q·Lr·a’+V·NW·b’
• 2. 在曝气池中将发生高度硝化作用,使混合液中硝酸盐浓度较
1括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2括号外数值为4月1日-11月30日时的控制指标,括号内数值为12月1日-3月31日时的控制指标。
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1.3 一级A/B排放标准下工艺的区别 一级B标准:
• 预处理及一级处理+二级生物处理
一级A标准: