污水的好氧生物处理

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污水的好氧生物处理

污水的好氧生物处理
废水等。
能源消耗低
好氧生物处理主要依靠微生物 的代谢作用,不需要大量的能
源,运行成本较低。
环境友好
好氧生物处理过程中产生的剩 余污泥较少,且污泥易于处理 和处置,对环境影响较小。
缺点
反应速度慢
好氧生物处理需要一定的反应 时间,通常需要数小时至数天 ,因此需要较大的处理装置和
占地面积。
对水质变化敏感Leabharlann Baidu
序批式反应器(SBR)
总结词
一种新型的污水处理工艺,通过间歇运行实现高效生物处理 。
详细描述
序批式反应器(SBR)采用间歇运行方式,每个反应器在一定 时间内完成曝气、沉淀和排水等过程。通过控制反应器的运行 周期和操作条件,SBR能够实现高效生物处理,并具有较强的 抗冲击负荷能力。
氧化沟
总结词
一种封闭的污水处理池,通过循环流动的水流和曝气实现有机物的降解。
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。

废水好氧生物处理的操作流程

废水好氧生物处理的操作流程

废水好氧生物处理的操作流程

Treating wastewater through aerobic biological processes is essential for reducing environmental pollution and protecting public health. 废水好氧生物处理是在减少环境污染和保护公共健康方面至关重要的。 This process involves using microorganisms to break down organic matter in the water, converting it into less harmful byproducts. 这一

过程涉及利用微生物分解水中的有机物,将其转化为较少有害的副产物。

By understanding the operational flow of aerobic biological treatment systems, we can ensure the efficient and effective removal of pollutants from wastewater. 通过了解好氧生物处理系统的操作流程,我们可以确保有效高效地从废水中去除污染物。

The first step in the aerobic biological treatment process is the influent wastewater entering the treatment system. 在好氧生物处理过

废水的好氧生物处理

废水的好氧生物处理

图5-3 竖式表面曝气机(伞型叶轮)
竖式曝气机的转轴与水面垂直,装有叶轮,常用的有平板型、 伞型和泵型三种。但运行时噪声较大,易使污泥破碎。
(2)机械曝气
机械曝气是以装在曝气池 水面的表面曝气机的快速 转动,进行表面充氧。按 转轴的方向不同,表面曝 气机分为竖式(图5-3所 示)和卧式(图5-4所示) 两类。
(3)絮凝体的形成 与凝聚沉淀阶段
氧化阶段合成的菌 体絮凝形成絮凝体, 通过重力沉淀从水中 分离出来,使水得到 净化。
二、普通活性污泥法处理系统
活性污泥法通常是由曝气池、沉淀池、污泥回流 和剩余污泥排除系统所组成,如图5-2所示
图5-2 活性污泥法基本流程
三、曝气设备
(向一液)相曝供气给的溶解作氧用Ph,a并se起1搅拌和混合作用
进水BOD5浓度一般在100~600mg/L。
7、废水 的可生化 性
废水的可生化性一般用BOD5/COD值表示。当BOD5/COD>0.5, 采用生物处理效果明显;BOD5/COD<0.4,则不宜采用生物法 处理。BOD5/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值, 是污水可生化降解性的指标。
5.2 活性污泥法
2. Carrousel氧化沟处 理污水的原理
污水直接与污泥一起进 入氧化故欧系统→表曝机 增加水中溶解氧,微生物 去除水中有机污染物,同 时,氨被氧化成硝酸盐和 亚硝酸盐→曝气机下游, 混合液缺氧,反硝化开始 →进入有氧区,完成一次 循环

污水好氧生物处理实验

污水好氧生物处理实验

熟悉实验注意事项
实验目的:探究好氧生物处理方法对污水的处理效果 实验原理:利用好氧微生物的代谢作用,将污水中的有机物转化为无害物质 实验步骤:准备实验材料、接种微生物、调节曝气量、测定指标 实验结果:通过对比不同处理方法的处理效果,评估好氧生物处理方法的优缺点
PART THREE
原理:利用好氧微生物在有氧环境下进行生物代谢,将污水中的有机物转化为稳 定的无机物
溶解氧:好氧微生物生长的必要条 件
pH值:微生物生长的适宜范围为 6.5-8.5
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营养物质:微生物生长所需的氮、 磷等元素
温度:适宜的温度范围为15-35℃
PART FOUR
实验器材:包括曝气装置、混合液回流装置、流量计等 实验试剂:好氧微生物菌种、培养基等 实验用水:符合要求的自来水或模拟废水 实验环境:通风良好、温度适宜、光照充足的实验室
,
汇报人:
CONTEຫໍສະໝຸດ BaiduTS
PART ONE
PART TWO
实验目的:探究好氧生物处理技术在污水治理中的应用 实验原理:通过好氧微生物的代谢作用,将有机物转化为无害物质 实验步骤:培养微生物、调整参数、观察记录 实验结果:微生物的生长情况、有机物的降解效率等
了解实验原理
熟悉实验步骤
掌握实验操作技巧

污水好氧生物处理实验 (2)

污水好氧生物处理实验 (2)

04
实验结果: 分析好氧生 物处理技术 对污水中污 染物的去除 效果
05
结论:评估 好氧生物处 理技术在污 水处理中的 适用性和优 势
优化处理工艺参数
01
确定最佳曝气量:通过实验 02
确定最佳污泥浓度:通过实验
确定最佳曝气量,以提高处
确定最佳污泥浓度,以提高处
理效果和降低能耗。
理效果和降低污泥产生量。
污水处理成本
污染物去除率:好氧
生物处理实验对不同
污染物的去除率有所
2
不同,需根据具体污
染物进行评估
3
处理时间:好氧生物
处理实验的处理时间
相对较长,需要根据
实际需求进行优化
处理成本分析
设备成本:包括反应器、曝气设备、控制系统 等 运行成本:包括电费、药剂费、人工费等
维护成本:包括设备维修、更换、保养等
实验操作步骤
1
准备实验器材:包括反应器、搅拌器、温度计、pH计等
2
配制培养基:根据实验需求,配制合适的培养基
3
接种:将污水样品接种到培养基中,进行培养
4
控制实验条件:包括温度、pH值、溶解氧等
5
定期取样分析:对培养液中的微生物数量、活性等进行检测
6
实验结果分析:根据实验数据,分析污水好氧生物处理的效果和影响因素
实验结果分析

污水的好氧生物处理

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。

污水的好氧生物处理—活性污泥法

污水的好氧生物处理—活性污泥法

活性污泥法是一种生物处理技术,通 过好氧微生物的代谢作用,将污水中 的有机物转化为稳定的无机物,从而 达到净化污水的目的。
活性污泥法的作用机制还包括沉淀和 固液分离过程,将微生物和污水中的 悬浮物从水中分离出来,使出水水质 得到改善。
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活性污泥中的微生物通过吸附和降解 有机物,将其转化为二氧化碳和水, 同时释放能量供微生物生长繁殖。
回流方式:分为全回流和部 分回流
回流污泥的作用:增加生物 量,提高污泥活性
回流污泥的来源:二沉池的 污泥或回流泵房的污泥
回流污泥的浓度:对生物反应 速度和有机物去除率的影响
温度对微生物的生长和代谢有重要 影响
温度过高或过低可能导致微生物死 亡或活性降低
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适宜的温度可以提高活性污泥法的 处理效率
活性污泥法的微生物种群丰富多样, 包括好氧细菌、原生动物和后生动物 等,这些微生物共同作用,使活性污 泥法具有较高的净化效率和稳定性。
去除大颗粒杂质 调节水质和水量 减轻后续处理负荷 提高污泥活性
曝气池中的微 生物通过曝气 设备获得足够
的溶解氧
微生物在曝气 池中降解有机 物,产生二氧
化碳和水
曝气池中的溶 解氧浓度需保 持在一定范围 内,以保证微 生物的正常生 长和降解效率

污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理

污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理

污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处

在污水处理工艺中,生化处理是一种常见且有效的处理方法。生化处理将有机物质在微生物的作用下转化为无机物质,达到净化水质的目的。在生化处理中,又包括了好氧处理和厌氧处理两种不同的工艺流程。

1. 好氧处理

好氧处理是指在富氧条件下进行生物降解的过程。工艺流程如下:(1)进水调节:首先需要对进水进行调节,包括调节 pH 值、温度等。

(2)初级处理:通过格栅、沉砂池等设备将较大的悬浮物和沉淀物去除,进一步净化水质。

(3)曝气池:将初级处理后的污水引入曝气池,通过机械曝气或其他方式向污水中注入空气,提供氧气供微生物进行生物降解反应。在曝气池中,微生物利用有机物进行生长和繁殖,降解污水中的有机物质。

(4)二沉池:曝气池处理后的污水进入二沉池,通过净水板或斜板等装置将浮性悬浮物和生物絮凝物与水进行分离,产生污泥。

(5)污泥处理:从二沉池中获得的污泥,经过浓缩、脱水等处理措施,得到污泥饼或污泥液体,进一步处理。

2. 厌氧处理

厌氧处理是指在无氧或缺氧条件下进行生物降解的过程。工艺流程

如下:

(1)进水调节:同样需要对进水进行调节,以适应厌氧处理的环

境要求。

(2)厌氧池:将进入的污水引入厌氧池,通过提供适宜的温度、

容器内部的混合等条件,为厌氧微生物提供合适的生存环境。在厌氧

池中,厌氧微生物通过厌氧降解有机物质,产生甲烷等有价值的产物。

(3)沉淀池:经过厌氧处理的污水进入沉淀池,通过沉淀和分离,将产生的污泥与水进行分离,进一步净化水质。

(4)厌氧消化池:从沉淀池中获得的污泥,进一步经过厌氧消化

好氧处理法

好氧处理法

好氧处理法是一种生物处理方法,主要用于处理含有大量有机物的废水。这种方法需要充足的氧气供应,因此通常在好氧微生物的作用下进行。好氧微生物会将废水中的有机物分解为二氧化碳和水,从而达到去除有机物的目的。

好氧处理法的优点是处理效果好,能够有效地去除废水中的有机物和部分无机物。同时,由于好氧微生物的代谢作用,还能够产生一定的热量,有利于提高废水的温度,促进有机物的分解。此外,好氧处理法还能够通过硝化作用将部分有机物转化为硝酸盐,从而实现对废水的深度处理。

然而,好氧处理法也存在一些缺点。首先,需要消耗大量的氧气,因此需要配备专门的供气设备。其次,好氧处理法的运行成本较高,需要消耗大量的能源。最后,如果废水中含有大量的悬浮固体或油脂等难降解物质,可能会影响好氧微生物的生长和代谢作用的发挥。

总的来说,好氧处理法是一种有效的废水处理方法,适用于处理含有大量有机物的废水。虽然存在一些缺点,但通过合理的设计和运行管理,可以实现对废水的达标处理。

废水的好氧生物处理原理概述

废水的好氧生物处理原理概述

废水的好氧生物处理原理概述

废水的好氧生物处理是指利用氧气作为氧化剂,通过微生物的代谢作用将有机废水中的有机物质降解为无机物的过程。这种处理方法是通过将废水暴露在空气中,利用微生物将有机物质氧化成二氧化碳和水,从而达到净化水质的目的。

在好氧生物处理中,混合废水首先需要进入曝气池,曝气池中引入空气来为微生物提供氧气。通过曝气,废水中溶解的氧被氧化微生物利用,有氧呼吸氧化分解有机废物。在这个过程中,微生物利用废物中的有机物作为碳源和能源,产生二氧化碳和水,并释放出能量维持它们的生存,从而达到废水的净化效果。

好氧生物处理过程中的关键是维持曝气池内氧气浓度的合理水平和微生物的生长条件。氧气浓度过低会导致微生物无法进行有效的有氧呼吸,氧化效率下降;而氧气浓度过高则会阻碍一些微生物的正常生长。此外,曝气池内的温度、pH值、微生

物群落等也会影响好氧生物处理的效果。

总的来说,好氧生物处理是一种有效的废水处理方法,通过微生物代谢作用将有机废水中的有机物质降解为无机物质,使废水得到净化。在实际应用中需要对处理设备和条件进行合理的设计和调控,以达到最佳的处理效果。抱歉,我无法完成剩余文章。

污水好氧生物处理的原理是

污水好氧生物处理的原理是

污水好氧生物处理的原理是

污水好氧生物处理是指利用生物菌群通过氧气供给而进行的微生物代谢反应,将有机物质与溶解物质降解、吸收和转化为生物质和无机物质的过程。其主要原理是通过好氧微生物在氧气供给下,对污水中的有机物质进行降解的过程。

污水好氧处理的主要步骤包括曝气池、沉淀池和二沉池。在污水好氧处理过程中,曝气池是一个重要的环节。曝气池会通过增加氧气供给的方式,提供给微生物进行有机物的氧化代谢反应。

具体来说,污水好氧处理中的微生物主要包括厌氧和好氧微生物。其中,好氧微生物主要通过氧气进行呼吸代谢,将有机废物氧化为无机物质,例如二氧化碳和水。好氧微生物主要有:革兰氏阴性的稀杆菌、颗粒菌、沉毡菌等。

在污水好氧处理中,氧气输入对微生物的正常代谢活动起到了重要的作用。氧气可以在曝气池中通过喷气或机械搅拌等方式充分混合,使得微生物能够充分接触到氧气,从而进行有效的呼吸代谢。好氧微生物利用污水中的有机物质作为碳源,通过氧化代谢过程将有机物质降解为水和二氧化碳等无机物质。

此外,曝气池中的悬浮性有机物质会通过曝气反应,形成气泡,提高微生物与有机负荷物的接触面积,加速有机物的降解速度。氧气输入使得微生物能够在曝气池中形成一个良好的生态环境,促进好氧微生物的繁殖和生长。

在污水好氧处理过程中,投加适量的氧气能够维持良好的溶解氧浓度,促进微生物的活性和生长速度。同时,曝气池中的氧气输入还能够提高污水的氧化还原电位,促进污水中溶解氧的浆解过程。

好氧微生物通过氧化反应可以将污水中的有机物质转化为细胞生物质和能量。好氧微生物的活性和生长速度严重依赖于氧气的供应情况。合理增加氧气输入可以提高微生物的降解速度,加快有机物质的转化和去除速度。

污水处理工艺流程详解生化处理与好氧处理

污水处理工艺流程详解生化处理与好氧处理

污水处理工艺流程详解生化处理与好氧处理污水处理工艺流程详解:生化处理与好氧处理

污水处理工艺是指对污水进行净化和处理的过程,以实现对污水的

排放标准和环境保护的要求。其中,生化处理和好氧处理是两种常用

的污水处理工艺方法。本文将详细介绍这两种处理方法的工艺流程以

及其原理与应用。

一、生化处理

生化处理是指利用生物菌群对有机物进行分解和转化的处理方法,

其主要目的是通过微生物的作用将污水中的有机物降解,从而实现对

污水中有机负荷的去除。

生化处理的工艺流程一般包括预处理、生物处理和二次沉淀等步骤。

1. 预处理:这一步主要是对进入生化处理系统的原污水进行预处理,包括初沉池、格栅、除砂池等设施的运用,用于去除大颗粒、可沉积

杂质和沉砂等物质。

2. 生物处理:生物处理是生化处理的核心环节,主要是通过将含有

污染物的进水向生物体系输送,利用微生物降解有机物。生物处理一

般分为厌氧处理和好氧处理两个阶段。

a. 厌氧处理:在厌氧处理阶段,排水经过缺氧环境,微生物在无

氧条件下降解有机物,生成一些有机酸和甲烷等产物。

b. 好氧处理:在好氧处理阶段,厌氧阶段处理后的水体进入好氧

环境,氧气的参与使得有机物被微生物进一步分解,生成二氧化碳和

水等无害物质。同时,好氧阶段还能进一步去除氨氮等无机污染物。

3. 二次沉淀:生物处理后的水体经过二次沉淀,去除悬浮物质和沉

殿物,以保证水质的清澈。

生化处理方法具有处理效果好、投资成本低等特点,在城市污水处

理中得到广泛应用。

二、好氧处理

好氧处理是指在含氧环境下利用微生物氧化有机物的溶解和稳定化,达到净化水体的过程。好氧处理常见的方法有活性污泥法、接触氧化法、固定床曝气法等。

污水好氧处理基本原理

污水好氧处理基本原理

污水好氧处理基本原理

污水好氧处理是一种常用的污水处理方法,其基本原理是通过利用氧气来有效地降解污水中的有机物质。

在好氧条件下,细菌和其他微生物能够利用有机物质作为能源进行自身生长和繁殖。污水处理过程中,首先将污水通过物理方式去除大颗粒物质,如砂石、沙粒等杂质,使其变得更加清澈。

然后,将清澈的污水送入好氧处理池。在好氧处理池中,通过控制氧气供应量和搅拌力度,细菌和其他微生物得到所需的氧气和可溶性有机物质。细菌利用溶解氧进行呼吸作用,将有机物质氧化为二氧化碳、水和新的细胞物质。

这些新的细胞物质在好氧条件下继续进行分解和降解,直到最终转化为无机物质,例如氨氮和硝酸盐。同时,通过搅拌保持污水中的微生物与废物颗粒混合,促进有机物质与细菌之间的接触,增强有机物质的降解速度。

经过一段时间的好氧处理,污水中的有机物质被有效地降解,使得污水的水质得到了明显改善。最后,通过沉淀或过滤等方法,将好氧处理后的水与微生物分离,得到可排放的清澈水。

污水好氧处理的基本原理是通过利用细菌和其他微生物的生物过程,将有机物质氧化为无害的物质,从而实现污水的净化。这种处理方法具有操作简单、处理效果稳定等优点,因此广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理系统中。

好氧生物处理

好氧生物处理

好氧生物处理

好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。

过程:有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,约有三分之一被分解、稳定,并提供其生理活动所需的能量;约有三分之二被转化,合成为新的原生质(细胞质),即进行微生物自身生长繁殖。后者就是废水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分,通常称其剩余活性污泥或生物膜,又称生物污泥。在废水生物处理过程中,生物污泥经固—液分离后,需进行进一步处理和处置。

优点:好氧生物处理的反应速度较快,所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散发的臭气较少。所以,目前对中、低浓度的有机废水,或者说BOD浓度小于500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。

在废水处理工程中,好氧生物处理法有活性污泥法和生物膜法两大类。

厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物,同时释放能量。在这个过程中,有机物的转化分为三部分进行:部分转化为CH4,这是一种可燃气体,可回收利用;还有部分被分解为CO2、H20、NH3、H2S等无机物,并为细胞合成提供能量;少量有机物被转化、合成为新的原生质的组成部分。由于仅少量有机物用于合成,故相对于好氧生物处理法,其污泥增长率小得多。

废水厌氧生物处理

废水厌氧生物处理过程不需另加氧源,故运行费用低。此外,它还具有剩余污泥量少,可回收能量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等。但通过对新型构筑物的研究开发,其容积可缩小。此外,为维持较高的反应速度,需维持较高的反应温度,就要消耗能源。

污水好氧生物处理工艺介绍

污水好氧生物处理工艺介绍
详细描述
活性污泥法主要包括曝气池、沉淀池和污泥回流系统等部分。在曝气池中,通过向污水和污泥混合物中通入空气, 使好氧微生物能够大量繁殖,同时有机物被氧化分解。经过沉淀后,清水排出,而活性污泥则回流到曝气池中继 续处理。
生物膜法
总结词
一种利用生物膜净化污水的工艺,通过在固体载体表面培养微生物,形成生物 膜。
宜的有机负荷与水力停留时间。
05
CHAPTER
实际应用与案例分析
城市污水处理厂
Biblioteka Baidu
城市污水处理厂是应用好氧生物处理工艺的重要领域之一。 通过活性污泥法、生物滤池、生物转盘等工艺,去除城市污 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。
案例分析:某市污水处理厂采用活性污泥法处理城市污水, 通过合理控制溶解氧、pH值、污泥沉降性等参数,实现了高 效去除污染物和稳定运行的目标。
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。

污水的好氧生物处理活性污泥法

污水的好氧生物处理活性污泥法

扩散器安装位置
一般布置在曝气池的一侧和池 底,以便形成漩流,增加气泡和 混合液的接触时间,有利于氧的 传递,同时使混合液中的悬浮固 体呈悬浮状态。
(2) 鼓风机
常用的有:罗茨鼓风机和离心式 鼓风机。
罗茨鼓风机
适用于中小型污水厂,最常 用 单 机 风 量 80m3/min 左 右 ; 风 压 0.5Mpa 的 最 稳 定 , 采 用较多。
(2)卧式(水平轴式)表面曝气机
卧式(水平轴式)表面曝气机有多种 型式,机械传动结构大致相同,总体布 置有异,主要区别在于水平轴上的工作 载体——转刷或转盘。国内设计应用最 广泛的是转刷曝气机和转盘曝气机。
图14-14 转刷曝气机
图14-15 转盘曝气机
5、曝气设备性能指标
氧吸收率EA 氧传递速率
紊流 p

压 或
气体


层流
紊流
Pi
ρsO 气膜
ρO 液膜
内表面
液体
0 膜厚
图14-3 气体传递双膜理论简图
(3) 在 气 膜 中 存在着氧的分 压梯度,在液 膜中存在着氧 的浓度梯度, 它们是氧转移 的推动力。
紊流 p

压 或
气体


层流
紊流
Pi
ρsO 气膜
ρO 液膜
内表面
液体
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•(2)有机负荷 •有机负荷即单位时间供给单位体积滤料的BOD量,单位是kg(BOD5)/m3(滤 料)·d。 • 普通生物滤池的有机负荷范围为0.15~0.3 kg(BOD5)/m3·d ,高负荷生物滤 池在1.1 kg(BOD5)/m3·d。据日本城市污水试验结果,BOD负荷的极限值大体 是1.2kg/m3·d。
•二、生物膜中的物质迁移 • 有机物 • 供氧
•三、生物膜净化废水的原理
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污水的好氧生物处理
•10.1 概述和基本原理
•生物膜法基本流程
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污水的好氧生物处理
•10.2 生物滤池
•一、生物滤池的构造 •二、生物滤池的机理 •三、生物滤池的类型及运行系统 •四、生物滤池的计算
•生物滤池法
•高负荷生物滤池
•回流式生物滤池
•塔式生物滤池
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污水的好氧生物处理
三、生物滤池的类型及运行系统
普通生物滤池和高负荷生物滤池的比较


水力负荷(m3/m2.d) BOD负荷(kg/m3.d) 滤层深度(m) 回流
二次污泥
布水周期
BOD去除率(%) 悬浮物去除率(%) 硝化作用
•生物滤池与活性污泥法的比较和应用选择
• 生物滤池的一个主要优点是运行简单,因此,适用于小城镇和边远地 区。一般认为,它对入流水质水量变化的承受能力较强,脱落的生物膜密 实,较容易在二沉池中被分离。但生物滤池处理效率比活性污泥法略低, 变化范围略大些。
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污水的好氧生物处理
四、生物滤池的计算
•滤料形状
•块状
•天然块状滤料
•人工块状滤料
•碎石、矿渣、碎砖、焦碳等
•陶瓷环
•板状
•木板、纸板和塑料板
•纤维状
•软性塑料填料
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污水的好氧生物处理
•一、生物滤池的构造
•滤料粒径 滤料粒径越小,表面积越大,所能挂的生物膜就越多,但是会
因污泥的沉积而造成堵塞,影响通风。通常采用的滤料粒径如下:
•滤床高度 同滤料的密度密切相关。石质滤料组成的滤床高度一般在
1~2.5之间(1.1~1.4t/m3);塑料滤料(100kg/m3)滤床一般采 用双层滤床,高7m左右;或采用多层的“塔式”结构,高度10m以上。
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污水的好氧生物处理
•一、生物滤池的构造
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污水的好氧生物处理
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污水的好氧生物处理
•二、生物滤池的机理
•水力负荷、BOD负荷和净化效率是全面衡量生物滤池工作性能的三个重 要指标。它们之间的关系是:
•式中E以分数表示,由此式可得以下绪论: • (1)当进水浓度S0和净化效率E一定时,Se也一定,则水力体积负荷(qV)与BOD 负荷(N)成正比。BOD负荷由滤料造成的表面积、孔隙率、通风能力以及温度等一 系列因素所决定。滤料允许承受的BOD负荷愈大,单位体积滤料所能处理的废水量 也愈多。 • (2)当出水浓度Se和体积负荷qV一定时,净化效率E越高意味着BOD负荷N越高。 由此可知,BOD负荷是生物滤池中起决定性的工作指标。滤料允许承受的BOD负荷 高时,既能增大处理水量,又能提高净化效率。
三、生物滤池的类型及运行系统
• 采用生物滤池处理废水时,应该做好滤池类型和运行系统的选择。
• 确定流程时,应该决定是否用初次沉淀池,采用几级过滤,采用回流 与否、选择回流方式及回流比等问题。
• 塔式生物滤池一般是单级的,可以是多级进水。回流式生物滤池可以 是单级,也可以是两级。两级回流式生物滤池处理效率较高,运行上比较 灵活,但运行费及建设费都比较高。在国内,塔式生物滤池已被较好地用 于工业有机废水的处理。
•生物膜法
•润壁型生物膜法
•浸没型生物膜法
•生物滤池
•生物转盘 •接触氧化法 •生物流化床
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污水的好氧生物处理
•10.1 概述和基本原理
• 一、 生物膜的形成及 特点
1. 挂膜 2. 好氧层和厌氧层 3. 生物膜的脱落和厚度
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污水的好氧生物处理
•10.1 概述和基本原理
污水的好氧生物处理
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2020/11/23
污水的好氧生物处理
•第10章 污水的好氧生物处理(二) •——生物膜法
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污水的好氧生物处理
•10.1 概述和基本原理
• 生物膜法是依靠固着于固体介质表面的微生物来净化有机物的,因而
这种方法亦称为生物过滤法。
• 生物膜法具有以下几个特点:固着于固体表面上的微生物对废水水质、
•一、生物滤池的构造
•2、布水设备
•设置布水设备的目的是为了使污水能均匀地分布在 整个滤床表面。
• 旋转布水器的优点是布水比较均匀,淋水周期短, 水力冲刷作用强;缺点时喷水孔易堵,低温时要采用防 冻措施,仅适用于圆形池。
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• 固定式布水装置间断布水,所以 布水不均匀,配水的水头要高(配水 面高0.9~2.1m),目前应用较少。

普通生物滤池
15 0.15~0.3 1.8~3.0
无 一般黑色,氧化良好
5min以下 85~95 70~80
完全硝化

高负荷生物滤池
10~30 0.8~1.2 0.9~2.4 1:1~1:4 一般褐色,氧化不充分 15s以下 75~90 65~75 负荷较低时有硝化
• 塔式生物滤池是一种超负荷生物滤池,其水力负荷可达80~200m3/m2·d,BOD负 荷可达2~3kg/m3·d,净化效率也较高。
•普通生物滤池为25~50mm;
•高负荷生物滤池为50~60mm。
•此外,在滤池底部集水孔板以上设垫料层高20~30cm,粒径为100~ 150mm。
•塑料滤料 表面积可达100~200m2/m3,孔隙率高达80~95%,空气
流通好,所以在布水均匀时可承受高负荷。
•(早期使用的碎石滤料,比表面积65~100m2/m3,孔隙率在 45%~50%左右,其粒径在3~8cm左右)
•(2)BOD负荷高的滤池,要求通风条件好,在采用自然通风的条件下,就要求滤料的 孔隙率大和阻力小。所以,低负荷滤池的滤料粒径较小(25~70mm),高负荷滤池的 滤料粒径较大(40~100mm),对于塔式生物滤池,最好采用塑料滤料。
•(3)BOD负荷低的生物滤池的氧化分解程度就高,污泥量少而稳定,出水中有较高的 溶解氧,有硝酸盐,BOD5浓度可低于20mg/L;高负荷生物滤池的氧化分解程度低, 污泥量多而不稳定,出水中溶解氧低,没有或很少有硝酸盐,BOD5浓度高于30mg /L,塔式生物滤池的情况可能更差些。
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•10.1 概述和基本原理
•生物膜法的类型:
•(1)润壁型生物膜法 废水和空气沿固定的或转动的接触介质表面的 生物膜流过,如生物滤池和生物转盘等; •(2)浸没型生物膜法 生物膜载体完全浸没在水中,通过鼓风曝气供 氧。如载体固定,称为接触氧化法;如载体流化则称为生物流化床
水量的变化有较强的适应性;和活性污泥法相比,管理较方便;由于微生物 固着于固体表面,即使增殖速度较慢的微生物也能生息,从而构成了稳定的 生态系统;生物过滤法比活性污泥法的剩余污泥量要少。
• 生物膜法的缺点:由于固着于固体表面的微生物量较难控制,因而在
运转操作上伸缩性差;滤料表面积小,BOD容积负荷有限,因而空间效果差; 采用自然通风供养,在生物膜内层往往形成厌氧层,从而缩小了具有净化功 能的有效容积。然而由于新工艺新滤料的研制成功,生物膜法作为良好的好 氧生物处理技术仍被广泛的应用着。
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•二、生物滤池的机理
•2、负荷率 •(1)水力负荷 单位面积的滤池每天处理的废水量称水力表面负荷,以qF表示,单位是 m3(废水)/m2(滤池)·d; 单位体积的滤料每天处理的废水量称水力体积负荷,以qV表示,单位是 m3(废水)/m3(滤料)·d。水力表面负荷又称平均滤率(m/d)。 显然,表面负荷与体积负荷之比值为滤料层的高度H(m),即qF:qV=H。 一般而言,水力负荷是根据洒水强度和BOD负荷确定的。普通生物滤池的 水力负荷范围为1~4 m3/m2·d ,高负荷生物滤池为5~28 m3/m2·d 。
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三、生物滤池的类型及运行系统
•由于BOD负荷不同,三种滤池的不同之处:
•(1)BOD负荷高的滤池,生物膜增长快,对水力冲刷的要求也就迫切。增大水力冲刷 的主要途径是加大表面负荷,其办法有二:一是增加滤料层高度,二是将处理后的废 水回流到生物滤池的进水中去。所以,低负荷生物滤池的滤料层高度通常只有2~3m 左右,而且多不采用回流措施;塔式滤池的高度达20m之多,而且常采用回流措施。
•生物膜内氧和有机物浓度示意图
三、生物滤池的类型及运行系统
•生物滤池的分类
•普通生物滤池
• 优点是处理效果好,BOD5去除率可达90%以上,出水BOD5可下降到 25mg/L以下,硝酸盐含量在10mg/L左右,出水水质稳定。缺点是占地面积大, 易于堵塞(滤率在1~2m/d左右 ),影响环境卫生。
•低负荷生物滤池 •普通生物滤池
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•一、生物滤池的构造
•生物滤池由滤床、布水设备和排水系统等三部分组成。
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•一、生物滤池的构造
•一、生物滤池的构造
•1、滤床
• 滤床由滤料组成。滤料是挂膜介质,对生物滤池的工作效能影响极大。 • 对滤料的基本要求是:(1)单位体积滤料的表面积要大;(2)孔隙率要 高;(3)材质轻而强度高;(4)物理化学性质稳定,对微生物的增殖无危 害作用;(5)价廉,取材方便。
•1、计算公式
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四、生物滤池的计算
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•(无回流滤池的计算式)
污水的好氧生物处理
•当采用回流滤池时,应考虑回流的影响。
•(
•物料衡算
A)

•整理上式,并代入r=qvr/qv,得 •(B)
•其中,ρSi——滤池入流污水的污染物浓度 •考虑回流的影响,滤池进水流量为(1+r)qv,并将(B) 代入(A)式,得
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•一、生物滤池的构造
•3、排水系统
•池底排水系统由池底、排水假底和集水沟组成。池底排水系统的作用是 (1)收集滤床流出的污水与生物膜;(2)保证通风;(3)支撑滤料。
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•二、生物滤池的机理
• 生物滤池中有机物降解过程复杂,同时发生如下过程:有机物在污水和 生物膜中的传质过程;有机物的好氧和厌氧代谢;氧在污水和生物膜中的传 质过程和生物膜的生长和脱落等。影响这些过程的主要因素有:滤池高度、 负荷率、回流、供氧。 •1、滤池高度 • 随着滤床深度的增加,微生物种属从低级趋向高级,种类增多,生物 膜量从多到少,有机物浓度和去除速率有高到低。
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三、生物Fra Baidu bibliotek池的类型及运行系统
•生物过滤法系统基本上由初沉池、生物滤池、二次沉淀池组合而成,其 组合型式有单级运行系统和多级运行系统。
•单级运行系统
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•多级运行系统
三、生物滤池的类型及运行系统
•多级运行系统
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•二、生物滤池的机理
•3、回流
• 回流对生物滤池性能有下述影响:(1)增大水利负荷,促进生物膜 的脱落,防止滤池堵塞;(2)稀释进水,降低有机负荷,防止浓度冲击; (3)可向滤池连续接种,促进生物膜生长;(4)增加进水的溶解氧, 减少臭味;(5)有利于防止产生灰蝇和恶臭。 • 缺点是:缩短废水在滤池中的停留时间;洒水量大,将降低生物膜吸 附有机物的速度;回流水中难降解的物质会产生积累,以及冬天使池中水 温降低等。
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•4、供 氧• 生物滤池通常采用自然通风方式供氧,特
殊情况下也可以采用机械通风方式供氧。池内 外的温度差愈大、滤池的气流阻力愈小(亦即 滤料粒径大,孔隙率大),通气量也就愈大。 • 入流废水有机物浓度较高时,供氧条件可能 成为影响生物滤池工作的主要因素。当有机物浓 度COD大于400~500mg/L时,生物滤池供 氧不足,生物好氧层厚度较小,故一般认为进水 COD应小于400mg/L,否则宜采用回流方法 降低有机物浓度以保证供氧充足。
•2、系数的确定
•(A)
•(2) 求 n
•(3) 求m
•(4) 求K'
•由(A)式求得
四、生物滤池的计算
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