磁粉活性污泥法工艺技术研究
活性污泥法处理污水的研究和应用
活性污泥法处理污水的研究和应用一、前言如今,随着人口和城市化的不断增长,污水处理成为了日益重要的课题,对于保护环境、维护健康、促进可持续发展起到了非常重要的作用。
而在各种处理方法中,活性污泥法是一种常见的技术手段,其对于城市污水的处理效果优异,被广泛应用于实践中。
本文将围绕活性污泥法进行深入探讨,分析其工作原理、应用特点、优缺点以及未来发展方向,以期更好的认识和应用这种处理污水的方法。
二、活性污泥法的工作原理活性污泥法,全称是“生物活性污泥法”,顾名思义,是一种以具有生物活性的颗粒物为核心的污水处理技术。
其工作原理是通过在一定条件下,将微生物与废水混合,使微生物以废水中有机物为食,同时进行代谢和生长,并从废水中将有机质去除掉。
其中,微生物是活性污泥法的关键因素。
通常使用的微生物主要有三种:酸性菌、好氧菌、厌氧菌。
酸性菌主要用于将有机废水中的有机质转化成有机酸,并为后续的好氧菌和厌氧菌提供足够的碳源;好氧菌则以有机酸、氨氮和磷等为食,将其转化成较低的化合物,并在代谢过程中生成CO2和H2O等废气;厌氧菌则主要负责去除废水中的硝酸盐和亚硝酸盐等无机物质。
在处理过程中,活性污泥系统通过不断搅拌来维持微生物和废水的接触,从而加速有机物质的转化。
处理后的废水可通过沉淀、过滤和消毒等步骤,达到达标排放的水准,或直接回用于生产等领域。
三、活性污泥法的应用特点1. 适应性广:活性污泥法对污水中的有机物、氨氮、磷等废水均具有较好去除能力,且处理效果稳定可靠,适应性广泛。
2. 工艺简单:活性污泥法工艺相对简单,操作便捷,设备要求不高,比较容易推广和应用。
3. 适用范围广:活性污泥法在各种场景和规模的污水处理中均有应用实例,例如医院污水、宾馆餐厅污水、农村污水等。
4. 附加值高:活性污泥法能够将有机废水转化为可再利用的有机肥料等,具有较高的附加值,在经济、生态和社会价值上均丰硕。
四、活性污泥法的优缺点优点:1. 处理效果明显:活性污泥法处理效果优异,能够高效去除污水中的有害物质,确保达到排放标准。
SBR磁粉强化活性污泥法处理城市生活污水
本 试验接种 的活性 污泥取 自南 京市某 污水
厂 ,ML S S = 3 . 6 6 g・ L ~ 。试 验 投 加 的磁 粉 为磁 性 氧
化铁黑色粉末 , 粒径为 4 × 1 0 4 n m。 反应器 R 1 、 R 2
试 验采 用 4个 S B R反应 器 R1 、 R 2 、 R 3和 R 4
・
2 3
S O U T H WE S T W A T E R & W A S T E
排
水
测 定 ,ML S S采用 重量 法测 量 。
2 . 3进 水 水质
由图 2可知 ,在曝气 3 6 0 m i n ,沉淀 1 5 m i n , 曝气量为 1 0 0 L・ h 的工艺条件下 ,启动初期到各
S O U T H W E S T W A T E R &
W A S T E W A T E R
西 南
给
排 水
S B R磁粉强化活性污泥法处理城市生活污水
黄 思琦 ,管 苏
( 南京_ r - . : l k 大学城 市建设 学院 ,江苏 南京 2 1 0 0 0 0 )
摘 要 磁粉强化活性污泥法是在传统活性 污泥法中投加适量的强磁性粉末的废水生物处理 方法。研究了用磁粉强化 S B R 活性 污泥法处理生活污水 ,并与普通 S B R 活性污泥法做对比,结 果表明, 磁粉的最佳投加量为 0 . 7 5 g・ L 一 ,最佳曝气时间为 3 . 5 h , C O D去除率可达 9 8 . 2 1 %,其基
和R 3分别 加入 磁粉 0 . 5 g 、 0 . 7 5 g L 和 1 . 0 g L ~,
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究【摘要】本文通过对运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究,探讨了活性污泥法在污水处理中的原理、应用、工艺流程、关键技术及优势。
研究表明,活性污泥法具有高效、低成本、易操作等优点,在污水处理领域有着广泛的应用前景。
结论指出活性污泥法在污水处理中取得了显著的成果,同时展望未来研究方向,继续深入探讨其在污水处理中的应用前景。
活性污泥法将在未来成为污水处理工程中一种重要的技术手段,为改善环境质量和保护生态环境发挥重要作用。
【关键词】活性污泥法、污水处理、研究、工艺流程、关键技术、优势、成果总结、未来研究方向、应用前景1. 引言1.1 研究背景随着城市化进程的加快和人口数量的增长,城市污水处理成为一个亟待解决的环境问题。
传统的污水处理工艺存在着效率低、占地面积大、设备投资高等问题,因此需要不断探索和发展更加高效、节能、环保的污水处理技术。
通过对活性污泥法进行深入研究和探索,不仅可以进一步提升污水处理效率,降低运行成本,还可以减少对环境的影响。
本研究将针对活性污泥法进行深入分析和探讨,旨在为污水处理工艺的改进和优化提供理论支持和技术指导。
1.2 研究意义污水处理工艺是环境保护领域的重要研究课题,而运用活性污泥法进行污水处理已被广泛应用。
活性污泥法具有高效、节能、可控性强等优点,能有效地去除废水中的有机物、氮、磷等污染物,使污水得到有效处理和净化。
开展活性污泥法在污水处理领域的研究具有重要的意义。
活性污泥法能有效减少废水排放对周围水环境的污染,保障大气、地表水和地下水的质量,维护生态平衡。
活性污泥法可提高污水处理的效率和质量,改善城市人居环境,促进城市可持续发展。
活性污泥法的研究还可以为工业生产过程提供可靠的污水处理技术支持,推动工业化进程向清洁生产方向发展。
开展活性污泥法在污水处理工艺中的研究对于促进环境保护、提高水质、改善人类生活质量具有重要的意义。
通过改进活性污泥法的工艺流程和技术手段,可以更好地满足不同地区、不同规模污水处理的需求,实现资源的有效利用和环境的可持续发展。
活性污泥法工艺的发展
活性污泥法工艺的发展
活性污泥法工艺是一种用于处理废水的生物处理技术,它通过在废水中引入微生物来降解有机污染物,从而净化水质。
随着环保意识的提高和环境法规的严格执行,活性污泥法工艺在过去几十年里得到了不断的发展和改进。
首先,活性污泥法工艺的操作和控制技术不断提高,使得该工艺在处理高浓度和难降解有机废水时能够更加高效和稳定地运行。
一些先进的控制技术如离子交换技术、氧化还原电位测量技术等的引入,使得对微生物和废水中污染物的监测和调控更加精细化和准确。
其次,活性污泥法工艺的生物学机理和微生物的应用研究不断深入,使得人们对该工艺的原理和运行机制有了更深层次的理解。
研究人员不断发现和利用新的适应于不同废水特性的微生物菌种,使得活性污泥工艺在处理不同种类和来源的废水时具有更好的适应性和效果。
此外,活性污泥法工艺在受到传统生物处理技术的影响下,逐渐融合了一些新的技术和概念,比如生物膜工艺、反硝化除磷工艺等,从而扩大了它的应用范围和处理效果。
同时,一些新型的活性污泥系统如SBR(序批式反应器)等也在实际应用中得到了推广和应用。
总的来说,随着环保技术的不断进步和应用,活性污泥法工艺在发展过程中不断完善和创新,使得它在处理废水领域的地位和作用得到了进一步的巩固和提升。
未来,随着环保法规的不断严格和人们对水质要求的提高,活性污泥法工艺还将继续得到发展和推广。
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究【摘要】本文主要介绍了运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究。
在文章从研究背景、研究目的和研究意义三个方面进行了阐述。
在详细分析了活性污泥法工艺的原理及应用,介绍了活性污泥的培养和管理方法,探讨了活性污泥法在污水处理中的优势,同时指出了存在的问题及解决方案。
结论部分总结了活性污泥法在污水处理中的潜力,并提出了未来研究方向。
通过这篇文章的研究,有助于提高污水处理效率,保护环境,促进可持续发展。
【关键词】活性污泥法、污水处理、工艺研究、研究背景、研究目的、研究意义、工艺原理、应用、活性污泥培养、管理、优势、问题、解决方案、潜力、未来研究方向、结论、污水处理工艺1. 引言1.1 研究背景污水处理是当前社会发展中面临的一个重要环境问题。
随着人口增加和工业化进程加快,污水排放量不断增加,严重影响了环境的质量和生态系统的稳定。
传统的物理化学方法对于处理污水存在着效率低、成本高、操作复杂等问题,因此急需寻找一种高效、经济的污水处理技术。
对活性污泥法进行深入研究,探索其工艺原理、优势及存在的问题,具有积极的意义和深远的影响。
通过对活性污泥法的理论和实践进行综合分析,可以为提高污水处理效率、降低处理成本和减少对环境的影响提供重要的参考和借鉴。
1.2 研究目的1. 分析活性污泥法工艺的原理和机制,深入了解其在污水处理中的作用机理;2. 探讨活性污泥法在不同污水处理场景下的应用情况,分析其处理效果;3. 研究活性污泥的培养和管理方法,探索最佳的运行条件和调控策略;4. 比较活性污泥法与其他常见的污水处理技术的优劣,总结其优势和局限性;5. 提出解决活性污泥法存在的问题的有效方案,为进一步推动其在污水处理中的应用提供参考。
1.3 研究意义研究活性污泥法可以为解决城市和工业污水处理的技术难题提供科学依据和方法论。
通过深入了解活性污泥法的工艺原理和应用方式,可以为相关污水处理工程提供更加有效的操作指导和技术支持。
活性污泥法的工作原理
活性污泥法的工作原理
活性污泥法是一种常用的废水处理技术,其工作原理如下:
1. 污水进入活性污泥池:废水首先被引导进入活性污泥池,其中含有大量的微生物(活性污泥)。
这些微生物能够通过吸附、吞噬、分解等方式处理废水中的有机物。
2. 微生物降解有机物:活性污泥中的微生物通过与废水中的有机物接触,利用有机物作为能源进行生长和繁殖。
微生物分解有机物的主要过程包括:好氧降解和厌氧降解。
在好氧条件下,微生物需氧进行有机物的分解;在缺氧或无氧条件下,微生物可利用硝酸盐、硫酸盐等物质进行有机物的分解。
3. 混合与搅拌:为了保持污泥颗粒的悬浮状态,活性污泥池通常会进行混合与搅拌。
这有助于提供足够的氧气和营养物质到微生物中,使其能够正常生长和降解有机物。
4. 沉淀和分离:经过一段时间的降解后,污水中的微生物和其它固体悬浮物会逐渐沉淀到底部形成污泥。
然后,通过调节沉淀污泥与水的比例,可以将污泥分离出来,从而使净化后的水体流向下一个处理单元。
5. 污泥处理:将分离出来的活性污泥送入消化池或污泥浓缩池中进行进一步处理。
消化池用于进一步降解活性污泥中的有机物,而污泥浓缩池则用于将污泥的固体含量提高,减少处理所需的体积。
6. 净化水体排放:经过活性污泥法处理后,废水中的有机物质得到了有效去除,达到了排放标准。
因此,净化后的水体可以安全地排放或进一步处理,达到再利用的水平。
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究活性污泥法是一种常用的污水处理工艺,广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理厂。
本研究旨在探究活性污泥法在污水处理中的应用及其处理效果。
首先介绍了活性污泥法的原理和基本流程,然后进行了一系列实验,以验证该工艺对不同类型污水的处理效果。
活性污泥法是一种生化处理方法,通过将含有有机污染物的污水与活性污泥混合,利用污泥中的微生物,将有机污染物转化为无机物,并最终达到去除污染物的目的。
活性污泥法的基本流程包括进水、曝气、初沉、二沉、出水等环节。
首先我们进行了活性污泥的培养和培养条件优化实验。
通过调整培养基的配方、温度、曝气量等因素,最终获得了适合活性污泥生长的培养条件。
实验结果表明,在适宜的温度(20~30℃)、曝气量(≥4L/min)和营养物浓度条件下,活性污泥的生长得到了有效促进。
添加适量的硝酸盐、磷酸盐等无机盐对活性污泥的培养也具有积极的效果。
接着我们进行了活性污泥法对不同类型污水的处理实验。
分别选取了生活污水、工业废水和农田灌溉废水作为实验对象。
实验结果显示,活性污泥法对不同类型污水均有一定的去除效果。
其中生活污水和工业废水的去除效果较好,COD去除率可以达到90%以上,而农田灌溉废水的去除效果较差,COD去除率只有60%左右。
这是因为农田灌溉废水中含有大量的悬浮物和颗粒物,对活性污泥的生长和活性有一定的抑制作用。
我们对活性污泥法的工艺参数进行了优化研究。
通过调整曝气时间、污泥负荷等参数,对活性污泥法的处理效果进行了提升。
实验结果表明,适当延长曝气时间可以提高COD去除率,而增加污泥负荷则会降低COD去除率,因此需要在实际应用中综合考虑这些因素。
活性污泥法是一种有效的污水处理工艺。
通过在实验中对活性污泥法的原理、培养条件、处理效果和工艺参数进行研究,可以为其在实际应用中的优化和改进提供科学依据。
但需要注意的是,活性污泥法在处理不同类型污水时具有一定的局限性,需要根据实际情况进行工艺调整和优化。
磁技术在污水处理中的应用
磁技术在污水处理中的应用由于水经过磁处理后,粘度等物理性质会发生改变,并且会保持一段时间不会消失,因此,备受国内外磁技术研究人员的青睐。
我国在上世纪80年代起开展了磁技术方面的研究。
目前,国内在印染废水、造纸厂废水、含油废水处理等方面取得了较好的应用效果。
本文就磁技术在我国的应用现状及前景等进行了综述。
1.磁技术的简介污水中的各种污染物,其中具有磁性的颗粒,可以通过外加磁场的方法直接分离去除。
具有弱磁性或者非磁性的颗粒,可以通过投加磁粉使其具有磁性,而后通过外加磁场去除。
上述方法主要是利用了磁颗粒的物理特性。
此外,磁技术与传统活性污泥法的联合使用也已获得了成功的应用。
有研究表明[1],在活性污泥中投加磁粉,可以提高活性污泥对污染物的去除效率。
磁粉的投加,使得污泥的活性、沉降性能大大提升,并在一定程度上减少了污泥膨胀现象的发生。
因此,磁技术与活性污泥法的联合具有广阔的应用前景。
2.磁技术的技术特点2.1处理效率高含有磁粉的活性污泥,沉降性能大大提升,极少发生污泥膨胀,因而污泥损失极少。
在反应池内,污泥浓度得到进一步的提升,可达到5~6g/L。
较高的污泥浓度使得污水的处理效率大大提升。
此外,磁粉的加入,使得微生物的活性得以提高,相应的提升了污水的处理效果。
2.2占地少,结构简单应用磁活性污泥处理废水,仅需要在反应池内投加磁粉即可,不需要增加新的构筑物。
在剩余污泥排放时,需要利用磁分离器对污泥中的磁粉进行回收。
磁分离器占地面积小,维护简单,费用低。
2.3运行费用相对低从剩余污泥中回收的磁粉,可以再次投加到反应池内使用,大大降低了药剂费用。
而使用聚氯化铝等药剂,由于不能回收,药剂费用较高,且对环境有污染。
3.磁技术的应用3.1印染废水处理沈浙萍[2]应用磁生化法处理印染废水,在投加磁性药剂前,出水COD在200~300mg/L,投加磁性药剂后,出水COD稳定在150mg/L以下,出水满足设计要求,污水的直接处理成本为0.81元/m3。
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究运用活性污泥法进行污水处理是一种常用的方法,它可以高效地去除污水中的有机物和氨氮等污染物质,是当前污水处理厂中最为普遍的处理工艺之一。
本文将从活性污泥法的原理、工艺流程和优缺点等方面进行研究,以期能够更好地了解和应用这一污水处理技术。
一、活性污泥法的原理活性污泥法是一种生物法,它利用微生物群体去除污水中的有机物和氮、磷等污染物。
其基本原理是通过在污水中投加活性污泥来引起微生物的生长和繁殖,从而降解有机物和氮、磷等污染物。
活性污泥中的微生物主要包括好氧微生物、厌氧微生物和硝化细菌等,它们在适宜的环境条件下具有很强的分解和吸附能力,可以将污水中的有机物质分解为无害的废物和水。
活性污泥法的处理工艺通常包括预处理、生化反应池、二沉池、混匀池等环节。
1.预处理:预处理是指对污水进行初步的物理处理,如去除大颗粒杂质、均匀化水质等,以便更好地为后续的处理工艺服务。
2.生化反应池:生化反应池是活性污泥法的核心环节,污水在生化反应池中与投加的活性污泥进行接触,微生物群体利用污水中的有机物质进行生长和代谢,将有机物质降解为无害物质。
3.二沉池:经过生化反应后的污水和活性污泥混合物在二沉池中进行沉淀,此时污水中的活性污泥和固体颗粒被分离,上清液经过排放处理,而底泥则重新回流至生化反应池中。
4.混匀池:混匀池起到混合和稀释的作用,确保每一部分活性污泥与污水都能进行充分接触。
1. 优点:(1)去除效果好:活性污泥法对有机物质、氨氮等污染物具有很好的去除效果,处理后的水质较好;(2)工艺简单:活性污泥法采用生物法处理污水,工艺比较简单,操作维护较为容易;(3)处理量大:活性污泥法可以适用于各种规模的污水处理厂,处理量大,适用范围广。
2. 缺点:(1)对水质要求高:活性污泥的生长和代谢需要一定的温度、pH值、氧气等条件,因此对进水水质有一定要求;(2)易受负荷冲击:如果进水水质或负荷发生剧烈变化,可能会对活性污泥造成冲击,影响处理效果;(3)污泥处理问题:活性污泥法产生的污泥需要进行处理,处理成本较高,易造成二次污染。
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究活性污泥法是一种常用的生物处理技术,应用广泛,适用于对污泥浓度、有机负荷等波动较大的废水进行处理。
该方法主要利用微生物的代谢作用,将有机物转化为无机物,从而实现对污水的净化。
本文就运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究作以下介绍。
1. 活性污泥法的原理活性污泥法是一种合成微生物体系,这些微生物通过虚化硝化反应实现对废水中有机物的降解。
它的主要测试参数有:污泥浓度、耗氧量、有机物质降解率和去除率等。
在废水处理过程中,活性污泥法主要分为生物接触氧化法和生物滤池法,其中生物接触氧化法通常是指将污泥和废水同时转运到一个反应器中,完成反应,而生物滤池法是将污水流入生物滤池,通过一层固定污泥上的微生物进行净化的过程。
(1)活性污泥法需要安置在一个封闭的场所内,首先要进行预处理,包括预混合、调节等操作,确保废水的特性和有机负荷等参数基本稳定。
(2)开始通过一系列机器设备将废水输送至反应器中,确保废水的均匀分布,循环浸泡到污泥中。
(3)在反应器中,污泥细菌通过代谢作用将有机物质转化为小分子的有机物,然后再通过硝化反应转化为无机物,并最终被厌氧细菌分解。
(4)处理后的水经过沉淀、过滤等一系列流程,达到达标后,排放到下水道。
优点:处理效率高,对高浓度、高氨氮等废水处理效果突出;处理效果稳定,适应性广,便于操作、维护和管理。
缺点:反应器体积较大,占地面积大;对水质变化敏感,易受温度、PH值等因素影响;对厌氧微生物有一定的需求,污泥质量容易受到其它因素的影响。
总之,活性污泥法是一种应用广泛的废水处理方法,具有处理效率高、稳定性好的优点,有着重要的应用价值。
随着技术的不断进步和改进,相信活性污泥法在今后的发展中将更加完善,进一步提高其应用价值。
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究
运用活性污泥法进行污水处理工艺的研究引言随着城市化进程的加快和人口的增加,城市污水处理成为了一个迫切需要解决的问题。
传统的污水处理方法已经不足以应对当前迅速增长的污水处理需求,因此需求能够更加高效地处理大规模污水的新技术和方法。
活性污泥法是一种被广泛使用的污水处理方法,这种方法具有较高的效率和较低的成本,因此受到了研究者的广泛关注。
本文旨在对活性污泥法进行污水处理工艺的研究进行探讨,介绍其原理、应用和研究进展,并总结其在实际应用中的优缺点,为未来的研究和实践提供参考。
一、活性污泥法的原理活性污泥法是一种生物污水处理方法,主要通过微生物的代谢活动来去除有机物和氮、磷等污染物。
其基本原理是利用活性污泥中的微生物,将有机物、氮、磷等污染物以及沉淀物质等通过生物反应达到去除污染物的目的。
活性污泥法的基本流程包括:进水预处理、生物反应器、沉淀器和净化器。
进水被进行预处理,去除污水中的固体颗粒、过滤杂质等。
随后,进入生物反应器,微生物在氧气的条件下对污染物进行分解和氧化。
反应器中的未完全沉淀的微生物和颗粒物一起被送入沉淀器,通过沉淀器的沉降作用,大部分污泥得以沉淀,余下的悬浮物经过过滤被去除,将生产的活性污泥重新输送至反应器进行循环利用。
经过净化器的净化处理,去除余留在水中的去除污染物和活性污泥微粒,最终得到清洁的水体。
1.活性污泥的微生物群落结构近年来,随着生物技术的发展以及对微生物在污水中的重要作用的认识,学者们开始对活性污泥中的微生物群落结构进行研究。
通过对不同污水处理厂的活性污泥进行微生物群落的研究和分析,发现不同环境和条件下的活性污泥中的微生物种类和数量存在很大差异。
这对于我们准确了解和控制活性污泥中的微生物群落结构,提高活性污泥的处理效率具有积极的意义。
2.传统活性污泥法的改进针对传统活性污泥法在处理高浓度有机废水和难降解物质方面的局限性,一些研究者开发了一系列新型生物反应器,如加强好氧反应器、反硝化-Anammox系统等,以提高反应器的处理效率和性能。
磁效应强化活性污泥法的研究进展
广东化工 2013年第1期· 62 · 第40卷总第243期磁效应强化活性污泥法的研究进展樊杰(武汉科技大学城市建设学院,湖北武汉 430065)[摘要]磁效应早期仅用于无线电领域,随着学科交叉不断加大,磁技术在工业废水、生活污水处理中得到了发展。
日本宇都宫大学率先开始了磁性活性污泥法的研究,国内也进行了大量研究。
论述了磁效应强化活性污泥法的基本原理、应用、对污泥活性和沉降性能的影响,并作出了展望。
[关键词]磁强化;活性污泥;污水处理[中图分类号]X703 [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2013)01-0062-02Progress on Enhanced Activated Sludge Process by Magnetic EffectFan Jie(College of Urban Construction, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China) Abstract: Magnetic effect was originally used in wireless. With the constantly increasing interdisciplinary development, it was extended to industry and domestic wastewater treatment. Utsunomiya University began first study of magnetic activated sludge process which also developed in China. The paper introduced principle and application of magnetic activated sludge, and its effect on sludge activity and settling performance. Future application in wastewater treatment was prospected.Keywords: magnetic enhancement;activated sludge;wastewater treatment活性污泥法存在污泥膨胀、污泥浓度难以提高的局限性,加之制药、化工、印染、造纸等工业废水的无规律排放,活性污泥对冲击负荷和毒物的耐受能力较差。
活性污泥法工艺设计及原理
活性污泥法工艺设计及原理活性污泥法是一种生物处理工艺,其中的主要微生物包括细菌、真菌和微藻等,它们能够利用废水中的有机物作为碳源进行生长和繁殖。
活性污泥通过吸附、降解和氧化等过程将废水中的有机物转化为二氧化碳、水和生物质等物质,从而达到去除污染物的目的。
活性污泥法的工艺设计主要包括污水处理单元的选择和配置、操作条件的确定以及系统的监控与控制等方面。
其中,污水处理单元的选择和配置是关键,常见的单元包括活性污泥池、沉淀池、曝气装置等。
活性污泥池是活性污泥法的核心单元,它提供了适宜的环境条件供活性污泥生长繁殖,并提供了充足的氧气供微生物呼吸。
沉淀池是用来分离活性污泥和已经被转化的污染物的单元,通过调节污泥的停留时间和污泥的浓度来实现污泥和水的分离。
曝气装置主要用来向活性污泥池提供氧气,以保证微生物的呼吸作用。
活性污泥法的运行过程中,需要保持一定的操作条件以促进微生物的生长和降解活性。
其中,温度是一个重要的操作参数,常见的操作温度为20-35摄氏度。
pH值的调节也是必要的,一般保持在6.5-8.5之间。
此外,还需要考虑污水的进水速度、曝气量、污泥的停留时间和曝气方式等因素。
活性污泥法的优点是处理效果好、泥量少、运行稳定性高,并且对废水中的悬浮物、微生物和一些溶解物都有一定的去除效果。
但是,活性污泥法也存在一些问题,例如对于难降解有机物、氮、磷等物质的去除效果相对较差,而且对系统的操作和运行要求较高。
总之,活性污泥法是一种常用的污水处理技术,通过微生物的降解和氧化作用将废水中的有机物去除,达到净化水质的目的。
在工艺设计中,需要选择适当的污水处理单元、确定操作条件,并进行系统的监控和控制。
虽然活性污泥法在一些方面存在一定的局限性,但是在实际应用中仍然具有广泛的应用前景。
活性污泥法研究进展
活性污泥法研究进展[摘要] 本文介绍了活性污泥法的基本流程、净化机理,阐述了活性污泥法的发展及演变,提出了其中的问题及未来展望。
[关键词] 活性污泥法处理发展1.引言活性污泥法[1]工艺是一种应用而行之有效的传统污水处理法,也是一项极具发展前景的污水处理技术,这体现在它对水质水量的广泛适应性,灵活多样的运行方式,良好的控制性,以及通过厌氧或缺氧区的设置使之具有生物脱氮、除磷的效能等方面。
活性污泥法工艺能从污水中去除溶解的和胶体的可生物降解有机物,以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他一些物质,无机盐类也能被部分去除,类似的工业废水也可用活性污泥法处理。
自1914年开始至今,特别是近30年来,科技人员对其反应机理进行了广泛深入的试验研究,在环境工程微生物学、生化反应动力学理论方面取得了重大突破,彻底克服了以前人们在污水生物处理系统的设计和运行中因采用经验或半经验方法造成的盲目性,使活性污泥法的工程设计更加科学合理,同时能够较好地预测和指导系统的运行管理。
2.活性污泥法的基本流程活性污泥法处理流程包括曝气池、沉淀池、污泥回流及剩余污泥排除系统等基本组成部分,见图1。
污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。
曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧气溶入污水使活性污泥混合液产生好氧代谢反应。
曝气设备不仅传递氧气进入混合液,同时起搅拌作用而使混合液呈悬浮状态(某些曝气场合另外设有搅拌设备)。
这样,污水中的有机物、氧气与微生物能充分进行传质和反应。
随后混合液流入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀中进行固液分离,流出沉淀池的就是净化水。
沉淀池中的污泥大部分回流至曝气池,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。
曝气池中的生化反应导致微生物的增值,增值的微生物通常从沉淀池底泥中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行,从系统中排除的污泥叫剩余污泥。
剩余污泥中含有大量的微生物,排放环境前应进行有效处理和处置,防止污染环境。
全面解析活性污泥法工艺的原理
全面解析活性污泥法工艺的原理展开全文◆ ◆ ◆一、活性污泥的形态、组成与性能指标1.活性污泥法工艺活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成(图2-5-1)。
废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。
废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞,并氧化成为最终产物(主要是CO2)。
非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才被代谢和利用。
废水由此得到净化。
净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放;分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥,其余为剩余污泥,由系统排出。
2.活性污泥的形态和组成活性污泥通常为黄褐色(有时呈铁红色)絮绒状颗粒,也称为“菌胶团”或“生物絮凝体”,其直径一般为0.02~2mm;含水率一般为99.2%~99.8%,密度因含水率不同而异,一般为1.002~1.006g/m3;活性污泥具有较大的比表面积,一般为20~100cm2/mL。
活性污泥由有机物及无机物两部分组成,组成比例因污泥性质的不同而异。
例如,城市污水处理系统中的活性污泥,其有机成分占75%~85%,无机成分仅占15%~25%。
活性污泥中有机成分主要由生长在活性污泥中的微生物组成,这些微生物群体构成了一个相对稳定的生态系统和食物链(如图2-5-2所示),其中以各种细菌及原生动物为主,也存在着真菌、放线菌、酵母菌以及轮虫等后生动物。
在活性污泥上还吸附着被处理的废水中所含有的有机和无机固体物质,在有机固体物质中包括某些惰性的难以被细菌降解的物质。
3.活性污泥的性能指标(1) 污泥浓度指标混合液悬浮固体浓度(MLSS),也称为“混合液污泥浓度”,表示活性污泥在曝气池混合液中的浓度,其单位为mg/L或kg/m3。
活性污泥法工艺系统优化设计模型及应用研究
活性污泥法工艺系统优化设计模型及应用研究活性污泥法工艺系统优化设计模型及应用研究一、引言活性污泥法是一种常用的生物处理污水的工艺方法,通过活性污泥的微生物代谢作用来去除污水中的有机物质和氨氮等污染物。
然而,传统的活性污泥法存在着污泥膨胀、反应器出水水质不稳定等问题,为此需要对活性污泥法的工艺系统进行优化设计,提高其处理效果和稳定性。
二、活性污泥法工艺系统的优化设计模型为了优化活性污泥法工艺系统,可以构建一个数学模型,通过对系统的关键参数进行调整和优化,以实现最佳处理效果。
该模型包含以下几个关键要素:1. 污泥浓度控制:污泥的浓度直接影响着处理效果。
适当提高污泥的浓度可以增加活性污泥法的处理能力,但过高的浓度会导致污泥膨胀。
因此,在设计模型中需要考虑控制污泥的浓度,以保证系统的稳定运行。
2. 溶解氧(DO)控制:溶解氧是活性污泥法中微生物生长所需的重要氧源。
适当调节DO的浓度可以促进微生物的代谢活动,提高处理效果。
在设计模型中,需要考虑DO的供氧方式和控制参数,以实现最佳处理效果。
3. 氮磷比控制:氮和磷是活性污泥法中常见的污染物,适当控制氮磷比可以提高氮磷的去除效率。
在设计模型中,需要考虑调整进水中氮磷比的浓度,以实现最佳处理效果。
4. 反应器运行参数:反应器的运行参数,如温度、pH值等,也会对活性污泥法的处理效果产生重要影响。
在设计模型中,需要考虑调整反应器运行参数,以实现最佳处理效果。
三、活性污泥法工艺系统的应用研究基于上述设计模型,可以进行活性污泥法工艺系统的应用研究,以验证其优化效果。
具体的研究内容包括以下几个方面: 1. 实验设计:通过构建活性污泥法工艺系统,设置不同的操作参数和进水条件,进行实验研究。
记录处理效果和系统稳定性的数据。
2. 数据分析:对实验数据进行分析,包括氮磷去除效率、COD去除效率、系统出水水质稳定性等指标的评估。
根据实验数据,优化设计模型,调整参数,以取得最佳处理效果。
活性污泥法工艺的研究进展
活性污泥法处理废水发展与展望摘要:回顾了活性污泥法的发展历程,介绍了近年来活性污泥法在具体废水应用方面的进展,及特殊因子对活性污泥活性的影响,以期为未来活性污泥法在我国的发展提供参考。
指出针对不同类型废水研究相应的活性污泥法处理工艺,及与各学科配合开发新型活性污泥工艺方面有较好前景。
关键词:活性污泥法污水处理特殊因子前言:活性污泥处理工艺自1914年被A1dern和Leekett发明之后,由于其经济、可靠的优势而得到广泛应用。
所谓活性污泥法,是指将空气连续鼓入大量溶解有机污染物的废水中,经过一段时间,水中形成絮凝体——活性污泥。
在活性污泥上栖息、生活着大量的好氧微生物,这些微生物以溶解性有机物为食料,获得能量,并不断增长,使废水得以净化处理。
目前,活性污泥法是生活污水、城市污水以及有机性工业废水处理中最常用的工艺之一。
1、活性污泥法常用处理工艺:在将近90年的历史中,随着实际生产上的广泛应用和技术上的不断革新改进,特别是近几十年来,有关生物处理专家和技术工作者就活性污泥的反应机理、降解功能、运行方式、工艺系统等方面进行了大量的研究工作,是活性污泥处理系统在净化功能和工艺系统方面取得了显著的进展,出现了多种能够适应各种条件的工艺流程。
在净化功能方面,改变过去以去除有机污染物为主要功能的传统模式。
在工艺系统方面,开创了多种旨在提高充氧能力、增加混合液污泥浓度、强化活性污泥微生物的代谢功能的高效活性污泥法处理。
例如,间歇式活性污泥法(简称SBR法),SBR按周期运行,每个循环包括进水、反应、沉淀、排放、闲置五个工序。
①进水阶段:此时,池内活性污泥浓度最高,对进水负荷有强大的抗冲击力,废水中有机污染物被吸附或降解。
②反应阶段:开启曝气系统充气,使污染物进行生化分解,反应池中开成厌氧-缺氧-好氧交替过程,能很好的去除废水中COD、BOD,同时,对废水中N、P也有很好的去除效果,此阶段,反应所需时间直接影响到废水处理工艺的运行周期。
浅析活性污泥法的原理和工艺流程
浅析活性污泥法的原理和工艺流程在活性污泥处理系统中,有机污染物物从废水中被去除的实质就是有机底物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢与利用的过程,这一过程的结果是污水得到了净化,微生物获得了能量而合成新的细胞,活性污泥得到了增长。
一般将这整个净化反应过程分为三个阶段:①初期吸附;②微生物代谢;③活性污泥的凝聚、沉淀与浓缩。
1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。
2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(城市污水);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(Ma)、微生物内源代谢的残留物(Me)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(Mi)、无机物质(Mii)。
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。
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收到修改稿日期:1998-03-06磁粉活性污泥法工艺技术研究陆光立 赵庆祥(上海化工高等专科学校,上海200233)(华东理工大学,上海200237)摘要 磁粉活性污泥法(F PA S)是在活性污泥中投加适量磁性粉末(Fe 3O 4)的生物处理工艺。
通过与普通活性污泥法平行试验比较,去除COD c r 和氨氮的效率及承受毒物的浓度都不同程度优于普通活性污泥法;明显改善活性污泥絮体结构和沉降性能,克服污泥膨胀;大幅度提高曝气池中活性污泥浓度,从而增大单位容积的处理能力;使设备小型化,节省投资。
关键词 废水处理 磁粉活性污泥法 生物脱氮1 前言生物处理是当前应用最广泛的水处理技术,其中尤以活性污泥法应用最为普遍。
但是受二沉池污泥沉降分离能力的限制,曝气池污泥浓度低。
一般在3000~4000mg /L ,单位容积的处理量小,污泥絮体结构松散,容易产生污泥膨胀,给运行管理带来诸多困难。
一些难降解污染物的降解菌和硝化细菌容易流失,在曝气池中难以富集,COD cr 去除效果和硝化效果差,处理后水的COD cr 和NH 3-N 常超标。
磁粉活性污泥法(FPAS )研究结果表明,在活性污泥中投加适量磁性粉末(Fe 3O 4),污泥絮体结构紧密,沉降分离效果好,可大幅度提高曝气池污泥浓度和难降解污染物降解菌和硝化细菌的比例。
受磁粉作用污泥的活性高,提高COD cr 和NH 3-N 去除率及承受毒物的能力,出水透光率高,清澈透明。
Fe 3O 4可通过简单的磁分离回收,反复利用。
2 试验装置与方法2.1 试验装置试验装置见图1。
曝气池体积4L,沉降池体积2L 。
采用空气提升泵从沉降池底部将污泥回流至曝气池,可通过调节提升空气流量控制污泥回流量和曝气池污泥浓度。
2.2 试验方法2.2.1 废水组成以苯酚为有机碳源,人工合成废水组成如表1所示。
1.高位水槽2.曝气池3.沉淀池4.曝气头5.空气泵6.流出液槽7.空气提升泵8.温控器9.电磁感应器10.电磁控制器11.流量计(液体)12.13.流量计(空气)图1 磁粉活性污泥实验装置 表1 人工合成废水组成mg/L(pH 除外) 成 份含 量苯酚400NH 4C l 500KH 2PO 4240NaHCO 3700CaCl 214FeC l 3・6H 2O0.08pH7.52.2.2 磁粉活性污泥的培菌和驯化磁粉活性污泥是在图1所示装置中培养的。
活性污泥取自上海的某城市污水处理厂,加洗净后的Fe 3O 41.2g /L ,曝气,使污泥和磁粉充分混合,再加入上述人工合成废水。
经过14d 连续运行后,污泥浓度上升到8~910第11卷2期1998年6月城市环境与城市生态URBAN E NVIRONM ENT &URBAN ECOLOGY Vol.11No.2June. 1998g /L,COD 去除率稳定在75%以上,培菌和驯化完成。
污泥在回流过程中受到磁场强度为950高斯的电磁感应器作用,使Fe 3O 4磁化。
然后从中取出磁化污泥与普通活性污泥进行一系列对照试验。
2.2.3 水质分析按环境监测标准分析方法[1]测定COD cr ,BOD 5,N H 3-N,酚含量。
用SPM -10A数字酸度计进行pH 控制测量。
3 结果与讨论3.1 COD cr 和NH 3-N 去除效果用磁粉活性污泥与普通活性污泥在相同的条件下进行间歇试验,废水COD cr 浓度为800mg /L ,温度为20℃~25℃。
试验结果如图2所示。
图2 两种系统COD 降解曲线结果表明:磁粉活性污泥法处理后的出水始终比普通活性污泥法COD cr 浓度低,曝气12h 后,磁粉活性污泥系统比普通活性污泥系统出水COD cr 低80~150m g /L ,去除率高15%。
在两个不同系统的生物反应器中分别加相同浓度的氨氮废水,然后曝气并开始取样分析,测定残余的氨氮,结果如图3。
试验结果磁粉活性污泥法的脱氮效果优于普通活性污泥法。
磁粉活性污泥法之所以COD cr 去除率和消化效率比普通活性污泥法高,主要是Fe 3O 4的加入使絮体颗粒均匀,有利于有机物与微生物充分接触和向絮体内的扩散。
同时在磁粉的催化作用下,污泥的活性高,氧化分解有机物的能力也相应提高[2]。
图3 两种系统氨氮去除曲线3.2 承受毒物的能力为了考察磁粉活性污泥系统承受难降解有毒有机化合物的能力,对苯酚去除极限进行了试验,结果见表2。
表2 两种系统对酚去除效果苯酚浓度(mg /L )406080150200250266300去除率ASP(%)FPAS (%)801005010040100092 90 87 85 10 结果显示,当苯酚浓度大于150m g/L 时,普通活性污泥法由于受毒物抑制已无脱酚能力,而磁粉活性污泥法酚的去除率一直到266mg /L 仍保持在85%以上,但达到300m g /L 时微生物受抑制去除效果骤然下降。
一些分解难降解有毒物质的微生物往往世代时间长,繁殖速度慢,容易流失,在污泥中很难富集。
因此,在普通活性污泥中这类微生物所占比例小,而在磁粉活性污泥中由于絮体结构紧密,磁粉又为这类微生物提供了合适的栖息载体,不易流失而逐步富集。
因而单位生物量对毒物的负荷比普通活性污泥小。
同时,磁粉的催化作用使活性污泥分解有毒物质的能力提高也是其中的原因之一。
3.3 污泥沉降性能的改善活性污泥的比重小(1.004~1.006)[3],曝气后沉降速度慢,二沉池底流污泥浓度不高,使曝气池污泥浓度也只能维持在较低水平。
因此改善污泥的沉降性能,不但可以缩短泥水分离时间,也有利于提高曝气池污泥浓11陆光立等 磁粉活性污泥法工艺技术研究度,增大容积负荷,提高净化效率。
采用粉末活性炭(PAC )、膨润土和Fe 3O 4三种添加剂进行了试验。
投加量均为1g /L 。
结果显示,污泥沉降体积Fe 3O 4<PAC<膨润土。
相应的污泥指数SVI 是:未加添加剂的活性污泥为235,膨润土为175,PAC 为150,Fe 3O 4最小为125。
这主要是Fe 3O 4在三种物质中比重最大(5.18),因此,形成的絮体密度最大的缘故[4]。
采用连续运行活性污泥法比较曝气池活性污泥浓度的变化,结果如图4所示。
图4 曝气池活性污泥浓度的变化从第4天起两个系统污泥浓度差异开始明显,10天后差异更大。
普通活性污泥系统的M LSS 维持在3.0~3.5g /L,SV 为92%~97%,而磁粉活性污泥系统的MLSS 由开始的3.5g/L 增加到9g/L 左右,SV 为58%。
由于磁粉对活性污泥菌胶团有吸附作用,逐渐形成紧密的磁粉团粒结构,减少了游离细菌的流失,生物量增加速度较快。
所以生物反应器中污泥浓度高。
3.4 处理后流出液透光率比较污泥结构的改善有利于污泥的沉降分离,减少处理水中悬浮颗粒的含量,使处理后流出液的透光率提高。
比较普通活性污泥法和磁粉活性污泥法两个系统出水的透光率,结果见图5所示。
前者透光率(波长660nm )一般70%~80%,而后者在97%~99%。
肉眼观察也有明显差异。
通过对污泥生物相的显微镜观察发现,磁粉活性污泥的絮体结构紧密,大小比较均匀,原生动物的数量较多。
而普通活性污泥的絮体结构较松散,大小不均匀,原生动物数量相对较少,尤其是固着型原生动物。
生物相的显微镜观察结果一定程度上解释了磁粉活性污泥法处理后流出液透光率高的原因。
图5 两种系统流出液透光率(660nm )4 结论4.1 磁粉活性污泥法去除COD 和硝化效率及承受毒物的能力比普通活性污泥法高。
4.2 投加Fe 3O 4可改善污泥絮体结构和沉降性能。
减少污泥流失,提高回流污泥浓度,使曝气池M LSS 浓度维持较高水平,从而可增大容积负荷和处理效率。
4.3 处理后的流出液透光率明显优于普通活性污泥法。
流出液清澈透明。
参考文献1 国家环保局水和废水监测分析方法编委会编.水和废水监测分析方法.第三版,北京:中国环境科学出版社,19892 安井昭夫.活性污泥处理法,特开昭52~482743 胡家骏、周群英等编.环境工程微生物学.北京:高等教育出版社,1988:1394 佐佐木高久.废水处理[l 1为悬浊物N 分离方法.昭59~66395*刘晃,罗宝华,谈昌松参加了部分试验工作。
作者简介:陆光立 1966年毕业于上海纺织高等专科学校,现为华东理工大学在职硕士研究生,讲师,工程师。
(下转第16页)Engineering and Technical Research on Useof Land Treatment System for Wastewater from Rushan Paper-MillYu X iuling L i W anqing(T ianjin Academ y of Env ir onmental Science,Tianjin300191)Abstract Using soil colum n exper im ent to sim ulate land treatment sy stem,COD of indus-tr ial w astew ater in Rushan Paper-M ill can be remo ved.Ex perimental results show that the COD r em oval could r each80%w ith an application of20000m L/d(hy draulic lo ading0.25m each time)at tem peratur e fr om10℃to28℃.According to the r esults,a treatm ent project fo r industr ial w aste-w ater w as designed.The pro ject consists of anaer obic pond,settling and adjusting pond,and land tr eatment sy stem,etc.The preliminar y operation proved that the national industrial discharge standard can be achieved by using land treatment systems for treating paper making w astew ater o n the condition of proper design and manag em ent.Key words so il co lum n simulant ex perim ent land treatm ent systems anaerobic pond settling and adjusting po nd paperm ill w astew ater(上接第12页)Investigation on the Ferromagnetic Powder-SupplementedActivated Sludge Process TechnologyL u GuangL i Zhao Qingx iang(Shanghai Institute of Chem ical T echno logy,Shanghai200230)Abstract Ferrom agnetic Pow der Activated Sludg e(FPAS)is a biolo gical tr eatment technol-ogy where some ferrom ag netic po wder(Fe3O4)w as added in the aero bic tank of the conven-tio nal Activated Sludg e Process(ASP).In com pariso n with conv entional ASP,FAPS is bet-ter than ASP in relation to remo val of COD,NH3-N and the perm issive concentration of poi-sons.T he floc str ucture and the settling characteristics of the sludg e hav e been im pr oved w ith less possibility o f sludge bulking.The biom ass in the aero bic tank and the treatment ca-pacity have been increased sig nificantly,thereby reducing the size o f the facility and saving capital co st.Key words w astew ater treatment Ferr omag netic Pow der Activ ated Sludg e system biolo gical nitro gen removal。