污水处理活性污泥法知识培训
污水处理-活性污泥法
△X = aSr – bX
式中:a——污泥产率(污泥转换率) Sr——污水中被降解、去除的有机污染物量(BOD),kg/d
Sr Q(Sa Se )
X——曝气池混合液含有的活性污泥量,kg/d b——自身氧化率(衰减系数),d-1
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活性污泥法基本原理
活性污泥净化反应过程
2 、微生物的代谢: 分解代谢和合成代谢
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活性污泥法基本原理
活性污泥净化反应过程
曝气池内有机物氧化分解、细胞合成、内源代谢 数量关系:
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影响因素与主要设计运行参数
净化反应影响因素
由于活性污泥中生物种类的过剩以及它们之间的相互竞 争,工艺条件的微小变化就能够引起微生物种群组成和污泥 絮体物理性能的显著变化。
X v
VX v X v
C
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活性污泥评价及控制指标
有机污染物降解与需氧
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反应动力学基础
莫诺方程式基本方程
max
S KS
S
按物理意义考虑:
max
S KS
S
1 dS d(S0 S) X dt Xdt
dS dt
max
XS KS
S
1 ds maxS (kg / kg h) X dt KS S
1细菌是活性污泥法中污水净化的 第一承担者,也是主要承担者。 2原生动物是活性污泥法中外上污水净化的第二承担者,它
摄食游离细菌,是细菌的首次捕食者 3后生动物是细菌的第二捕食者
3
活性污泥的增殖规律
1.适应期:各种酶系统对环境的适应过程 2.对数增殖期:活性污泥能量水平很高,污泥松散 3.减速增殖期:营养物成为微生物生长的限制因素,活性污泥
(2024年)医院污水处理培训
格栅
用于去除污水中的大颗粒悬浮 物和漂浮物,保护后续处理设 备。
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曝气设备
通过向污水中充入空气,提高 污水中的溶解氧含量,促进好 氧微生物的生长和代谢。
消毒设备
通过物理或化学方法杀灭污水 中的病原微生物,确保出水安 全。
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设备选型与配置原则
根据医院规模、污水排放量和 水质要求等因素,合理选择处 理设备和工艺。
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生物处理技术
01
好氧生物处理
利用好氧微生物在有氧条件下分解有机物,将其转化为二氧化碳和水。
常见的好氧生物处理工艺有活性污泥法、生物膜法等。
02
厌氧生物处理
利用厌氧微生物在无氧条件下分解有机物,产生甲烷等可燃气体。常见
的厌氧生物处理工艺有厌氧消化池、上流式厌氧污泥床等。
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07 医院污水处理培训总结与 展望
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本次培训重点内容回顾
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医院污水处理现状及挑战
介绍了当前医院污水处理所面临的形势和挑战,包括污水排放量大、 成分复杂、处理难度高等问题。
污水处理技术与方法
详细讲解了医院污水处理常用的物理、化学和生物处理技术,以及不 同处理方法的优缺点和适用范围。
通过本次培训,学员们对医院污水的来源、成分和处理要求有了更 深入的了解,认识到了医院污水处理的必要性和紧迫性。
掌握了污水处理的基本技能
学员们通过实践操作和理论学习,掌握了医院污水处理的基本技能 和方法,能够独立完成简单的污水处理任务。
增强了团队协作意识
在培训过程中,学员们分组进行实践操作和讨论交流,增强了团队 协作意识和沟通能力。
污水处理 活性污泥法
污水处理活性污泥法污水处理活性污泥法原理活性污泥法是利用微生物对污水中的有机物进行降解的过程。
通过在反应器中培养和维持一个具有丰富微生物群落的活性污泥,将有机物转化为无机物。
在这个过程中,微生物以有机物为能源,也通过吸附和吸附解吸作用去除水中的悬浮颗粒和胶体物质。
最终,活性污泥法可以将污水中的各种污染物转化为可接受水平的废水。
流程1. 前处理在进入活性污泥反应器之前,污水通常需要经过一些前处理步骤。
这些步骤主要包括实物处理、沉淀处理和调节PH值。
实物处理通常包括筛分、厌氧沉淀和液固分离等步骤,以去除较大的悬浮物和固体颗粒。
沉淀处理旨在去除污水中的悬浮颗粒和胶体物质。
而调节PH值是为了满足微生物生长的最佳条件。
2. 活性污泥反应器在活性污泥反应器中,污水与活性污泥混合并长时间停留。
此过程中,微生物以有机物为基质进行生长和代谢。
通过合理调控反应器的运行参数(如温度、DO值、通气量、进水量等),可使微生物处于适宜的生长环境,达到最佳的降解效果。
3. 污泥分离和回流经过一定时间的降解和生长过程后,反应器内产生的活性污泥需要与已经处理好的废水进行分离。
常用的分离方式有重力沉降、机械分离和生物膜法等。
分离后的清水可重新进入处理系统,而污泥则需要进行进一步的处理和管理。
4. 污泥处理分离后的污泥需要进一步处理,以达到环境排放标准或实现资源化利用。
常见的处理方法包括厌氧消化、好氧消化、压榨和焚烧等。
其中,厌氧消化和好氧消化是常见的污泥处理方式,可将污泥中的有机物分解为甲烷和二氧化碳,减少体积和有机负荷。
应用活性污泥法广泛应用于城市生活污水和工业废水的处理。
不同的废水来源和水质要求,需要对反应器的设计和运行参数进行调整。
活性污泥法还可以结合其他处理方法,如生物膜法、高级氧化法等,以提高污水处理的效果。
,活性污泥法作为一种高效、低成本的污水处理方法,在当今社会中发挥着重要的作用。
随着环境问题的日益突出,对活性污泥法的研究和应用将会越来越重要,以更好地保护我们的环境和水资源。
污水处理 活性污泥法
污水处理活性污泥法活性污泥法是目前常用的污水处理方法之一,通过调节污水中的氧化还原电位、溶解氧浓度、污泥的混合活性等参数,从而促进有机物的降解和去除。
本文将详细介绍污水处理中的活性污泥法的原理、工艺流程、运行要点等内容。
一、原理活性污泥法是利用厌氧和好氧微生物的协同作用,将有机物降解为无机物的过程。
在好氧条件下,厌氧微生物通过氧化有机物、硝化硝酸盐等反应,将有机物转化为无机物。
而在厌氧条件下,好氧微生物通过还原反应,使带有氧的无机物还原为有机物。
二、工艺流程1、前处理:包括进水调节和初级过滤等步骤,目的是去除大颗粒杂质、调整污水的水质和水量。
2、活性污泥处理:将经过前处理的污水引入活性污泥池。
通过不断的搅拌、曝气等方式,促进污水中的有机物降解。
3、沉淀池处理:活性污泥法中产生的混合液经过一段时间的静置,使污泥与水分离,沉淀至池底。
4、出水处理:经过沉淀后的清水从上方取出,经过二次过滤和消毒等步骤,最终实现出水的净化和回用。
三、运行要点1、污水处理设备的维护保养:定期清理设备及管道,确保正常运行和通畅。
2、活性污泥的管理:控制进水水量和水质,根据实际情况调整搅拌和曝气的方式和参数。
3、污泥的处理和回用:及时清理沉淀池中的污泥,可以通过浓缩、脱水等方式处理后用于农田肥料或填埋。
4、出水水质的监测与控制:监测出水的COD、氨氮、总磷等指标,根据环保要求进行调整和控制。
附件:1、活性污泥处理工艺流程图2、活性污泥法相关设备的使用说明书法律名词及注释:1、污水处理:指对废水进行预处理和精处理,以达到排放排放标准或再利用的要求。
2、活性污泥:一种富含微生物的混合物,能够有效降解污水中的有机物。
3、厌氧:生物在缺氧或无氧条件下生长和代谢的过程。
污水处置工艺培训
污泥膨胀指污泥构造及其涣散,体积增大,上浮。难于沉降分离影 响出水水质旳现象。
1.3 污泥膨胀特征 污泥构造涣散,质量变轻,沉淀压缩性能差;详细体现为: SV30可达90%,SVI可达200以上。回流污泥浓度低,有时还伴有大量 泡沫,生化池生化处理效果差。
1.4 污泥负荷 有机负荷率(F/M),也叫污泥负荷,F指旳是有机物,M指旳 是微生物。 有机负荷率F/M:单位重量旳活性污泥在单位时间内所承受旳 有机物旳数量,单位kgBOD5/(kgMLSS·d),老式活性污泥工艺旳 F/M值一般在kgBOD5/(kgMLSS·d)。
好氧条件:溶液中存在溶解氧 缺氧条件:溶液中不存在溶解氧,但是有其他形式旳氧化剂(例如硝酸盐氮) 厌氧条件:溶液中既不存在溶解氧,也不存在其他形式旳氧化剂
活性污泥法污水处理旳基本原理
2. 污染物清除原理简介
COD、BOD清除原理
微生物有氧呼吸作用(50%)
(50%)
CxHyOz+O2→CO2 ↑ +H2O 和 活性污泥吸附作用
预缺氧区
厌氧区
缺氧区
缺氧区
好氧区
内
好氧区
回
流
常见活性污泥法工艺简介
2. 氧化沟工艺(OD-oxidation ditch )
工艺特点:被处理污水与活性污泥形成旳混合液,在连续进行曝气旳环状沟渠内不断地循环流 动。
常见活性污泥法工艺简介
进水
曝气刷
厌 氧 池
接近转刷区域溶解氧高,细菌吸磷,主要分解含碳有机物和硝化反应,形成大 量硝酸盐氮 稍微远离转刷区域,溶解氧降低,发生反硝化反应清除总氮
奥贝尔氧化沟特点简介
DO: 0-0.5mg/L
出水
污水处理 活性污泥法
污水处理活性污泥法活性污泥法是一种常用的污水处理方法,通过利用微生物的代谢作用将有机物和无机物降解为无害物质,从而达到净化污水的目的。
本文将详细介绍污水处理中的活性污泥法的原理、工艺流程、操作要点及其应用。
一、原理活性污泥法是基于微生物的代谢活动进行污水处理的方法。
通过添加一定数量的活性污泥及提供适宜的环境条件,微生物会分解有机物,同时还能降解污水中的其他污染物,如氨氮、磷等。
微生物的代谢活动主要包括生长、繁殖、吸附、降解等过程,最终将有机物转化为二氧化碳、水和新的细胞。
二、工艺流程⒈污水预处理:将污水进行初步的筛除、去泥等预处理操作,将较大的固体颗粒去除,以减少对后续处理设备的损害。
⒉活性污泥反应池:将预处理后的污水与一定量的活性污泥混合,在反应池中进行氧化降解反应。
反应池通常分为好氧反应池和厌氧池两部分,根据处理水质的不同需要设置相应的环境条件。
⒊污泥分离:将活性污泥与处理后的污水分离,得到处理后的清水,并将分离出的活性污泥一部分回流至反应池,维持污泥浓度和微生物数量的平衡。
⒋污泥处理:将分离出的活性污泥进行进一步处理,如浓缩、脱水、消毒等,以减少处理后污泥的量和对环境的影响。
三、操作要点⒈确保适宜的温度:活性污泥的生长和代谢活动对温度敏感,一般在20-35℃之间为最佳。
应根据具体情况进行调控,保持合适的温度。
⒉维持合适的氧含量:好氧反应池需要提供充足的氧气供微生物进行氧化反应,通常通过搅拌或通气等方式提供氧气。
⒊控制污泥浓度与停留时间:根据处理水质及处理效果的要求,控制活性污泥的浓度和在反应池中的停留时间,以达到最佳处理效果。
⒋定期监测与维护:对活性污泥法处理设备进行定期检测和维护,包括污泥浓度的监测、曝气系统的检查等,以确保设备的正常运行和处理效果。
四、应用活性污泥法适用于各种规模的污水处理厂,广泛应用于城市生活污水、工业废水、农村生活污水等领域。
其优点包括处理效果好、工艺简单、运行成本低等。
污水处理技术培训教材
污水处理技术培训教材一、引言随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,水资源的需求日益增加。
然而,水资源污染问题也日益严重,尤其是污水处理问题已经成为制约我国可持续发展的重要因素。
为了提高污水处理技术水平,加强污水处理设施运行管理,提高污水处理效率,本教材旨在为广大污水处理从业人员提供系统、全面的污水处理技术培训。
二、污水处理基础知识1.污水来源与分类(1)工业污水:来源于各类工业生产过程中产生的废水。
(2)生活污水:来源于居民生活、公共服务设施等。
(3)农业污水:来源于农田灌溉、养殖业等。
2.污水水质指标(1)化学需氧量(COD):表示水中有机物的含量。
(2)生化需氧量(BOD):表示水中有机物在生物作用下分解所需的氧量。
(3)悬浮物(SS):表示水中悬浮固体的含量。
(4)氨氮(NH3-N):表示水中氨氮的含量。
(5)总磷(TP):表示水中总磷的含量。
(6)pH值:表示水溶液的酸碱性。
3.污水处理工艺流程(1)预处理:去除污水中的悬浮物、漂浮物等。
(2)生化处理:利用微生物降解污水中的有机物。
(3)深度处理:进一步去除污水中的污染物,提高出水水质。
(4)污泥处理:对生化处理过程中产生的污泥进行稳定化、减量化处理。
三、污水处理技术1.物理处理技术(1)格栅:去除污水中的悬浮物、漂浮物。
(2)沉砂池:去除污水中的泥沙、悬浮物。
(3)沉淀池:去除污水中的悬浮物、胶体物质。
2.化学处理技术(1)混凝:通过添加混凝剂使污水中的悬浮物、胶体物质形成絮体。
(2)中和:调整污水中的pH值,使其达到中性。
(3)氧化还原:利用氧化剂或还原剂去除污水中的污染物。
3.生物处理技术(1)活性污泥法:利用微生物降解污水中的有机物。
(2)生物膜法:利用生物膜附着在填料上,降解污水中的有机物。
(3)厌氧处理:在无氧条件下,利用厌氧微生物降解污水中的有机物。
四、污水处理设施运行与管理1.设施运行(1)设备操作:掌握各类污水处理设备的操作方法。
污水厂污泥处理培训知识
目录目录 (1)1.定义 (3)2.污泥的分类 (3)2.1按成分不同分 (3)2.2按来源不同分 (3)3. 污泥的成分 (3)3.1污泥中的水份 (3)3.1.1水的存在形式有 (4)3.1.2污泥体积、重量及所含固体物浓度之间的关系 (4)3.2固体成分 (5)3.3污泥肥分 (6)3.4污泥重金属离子含量 (6)4.污泥量计算 (6)4.1初次沉淀污泥量和二次沉淀污泥量的计算 (6)4.2 剩余活性污泥量的计算 (7)4.2.1计算方法一 (7)4.2.2计算方法二 (7)4.3污水处理厂干固体物质平衡 (9)5.污泥的运输 (10)5.1污泥输送的方法 (10)5.1.1管道输送 (10)5.1.2卡车输送 (10)5.1.2驳船输送 (11)5.2污泥输送设备 (11)6.污泥水力计算 (11)6.1污泥流动的水力特性 (11)6.2压力输泥管道的沿程水头损失 (11)6.3压力输泥管道的局部水头损失 (14)7.污泥处理 (15)8.污泥浓缩 (16)8.1污泥浓缩目的 (16)8.2常用浓缩方法 (16)8.2.1重力浓缩及有关设计及运行 (16)8.2.2气浮浓缩 (20)8.2.3 离心浓缩法 (21)9.污泥消化 (22)9.1厌氧消化 (22)9.1.1厌氧消化的机理 (22)9.1.2厌氧消化的影响因素 (22)9.1.3厌氧消化池池形 (23)9.1.4厌氧消化池的构造与设计 (23)9.1.5厌氧消化的应用 (24)9.1.6消化池的运行与管理 (24)9.2好氧消化 (24)9.2.1好氧消化的机理 (24)9.2.2好氧消化池的构造 (24)9.2.3设计参数 (24)9.2.4好氧消化需空气量的计算 (25)10. 沼气 (25)10.1沼气的性质 (25)10.2沼气的主要用途 (25)10.3沼气的净化 (25)11.机械脱水 (26)11.1机械脱水前的预处理 (26)11.2机械脱水的基本原理 (26)11.3机械脱水的方法 (26)11.4各种类型脱水设备运行参数 (26)12.污泥干化 (26)12.1主要构筑物是干化场 (26)12.2自然干化的机理 (27)12.3干化场的设计 (27)12.4各种脱水方法的比较 (27)13.污泥干燥 (28)13.1定义 (28)13.2污泥加热干燥器的比较 (28)13.3各种焚烧装置的比较 (28)13.4干燥器的干燥流程 (28)14.污泥焚烧 (29)14.1焚烧的目的 (29)14.2焚烧分类 (29)15.污泥中病菌 (29)16.污泥消毒 (30)17.污泥的利用 (30)18.污泥主要去向 (30)1.定义污泥是水处理过程的副产物,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。
污水处理 活性污泥法
污水处理活性污泥法一、引言污水处理是指将含有各种废弃物和杂质的污水经过一系列工艺流程进行净化,以达到排放标准或再利用的目的。
活性污泥法作为常见且有效的处理方法之一,在实际应用中得到了广泛使用。
二、背景介绍1. 污水来源:详细描述所要处理的污水类型及其特点。
2. 环境问题:说明未经处理直接排放该类废水对环境造成潜在危害,并阐述相关政策与规定。
三、原理及机制1. 活性污泥法基本原理:解释活性池内微生物通过氧化分解等反应去除有机物质和其他杂质。
2. 反硝化/脱磷机制:介绍如何利用好氧条件下存在亚硝酸盐还原菌来实现同时去除氮磷元素。
四、系统组成与运行方式1. 主要设备:a) 曝气装置(通风器);b) 旋转式曲轴推进器;c) 流量计;d) 配电柜等。
2. 工艺流程图示:3.操作步骤:a)启动系统:包括设备检查、进水调节等;b)运行过程中的监测与控制:如pH值、溶解氧含量和污泥活性的定期测试。
五、优缺点分析1. 优点:a) 处理效果好,能够有效去除有机物质及其他杂质;b) 运营成本相对较低。
2. 缺点:a) 对操作人员要求高,需要专业技术支持;b) 污泥处理问题可能会带来额外费用。
六、案例研究提供一个实际应用该方法进行污水处理并取得良好效果的案例,并详细描述其工程规模以及达到的排放标准。
七、安全注意事项列出在使用活性污泥法进行污水处理时需遵守或注意的相关安全事项,确保操作人员和环境不受伤害。
文档结束后添加以下内容:1.本文涉及附件,请参阅所附文件。
2.法律名词注释:- 环境保护部门: 负责管理和监督环境保护工作,在此指代具体地方政府下属单位。
- 排放标准: 行业内针对各类废水排放所制定的限值要求,用于保护环境和人体健康。
- 活性污泥: 一种富含微生物菌群、能够在有机质存在下进行氧化分解反应的混合液。
污水处理 活性污泥法
污水处理活性污泥法活性污泥法是一种常用的污水处理方法,它可以有效地去除污水中的有机物质和悬浮物。
该方法利用活性污泥微生物群落在充分供氧的条件下进行生化反应,使有机物质转化为无机物质和生物质,从而达到净化污水的目的。
一、活性污泥法的原理在活性污泥法中,通过将污水引入活性污泥容器中,并加入一定量的曝气装置,使污水中的有机物质被微生物群落分解,产生大量生物质。
通过间歇式的曝气,可以使活性污泥中的微生物得到充分的供氧,从而加速生化反应的速度。
处理完毕后,活性污泥会随着出水从反应器中流出,再经过沉淀池等后续处理设备得到回收利用。
二、活性污泥法的优点1. 适用范围广:活性污泥法处理的污水种类包括城市污水、工业废水等各种类型的污水。
2. 净化效果好:活性污泥法处理污水后,可以有效地去除其中的有机物质和悬浮物,净化效果非常明显。
3. 操作简单:一般情况下,活性污泥法的设备比较简单,易于安装和操作维护,能够有效地降低设备维护成本。
4. 可回收利用:通过对处理后的活性污泥进行沉淀,可以得到大量的生物质,并进一步制成肥料等,实现资源的回收利用。
三、活性污泥法的缺点1. 对环境有一定的影响:除了污水本身的影响以外,活性污泥法处理过程中需要使用大量的曝气装置,会产生一定的噪音和振动。
2. 能耗和物料消耗较大:活性污泥法需要大量的能源来驱动曝气装置,同时对周围环境的氧气需求较大,需要消耗大量的物料。
3. 仅针对有机物质有效:活性污泥法只针对有机物质进行处理,对于其他物质的处理效果很有限。
四、活性污泥法的应用活性污泥法已经广泛应用于城市供水、工业废水等领域,其主要作用在于实现长期、可靠、高效的污水处理。
在城市供水领域,活性污泥法被广泛应用于自来水厂污泥处理等领域。
通过对污泥进行生物处理和回收利用,可以实现资源的合理利用和再利用。
在工业废水处理领域,活性污泥法被广泛应用于纺织、印染、造纸等行业的废水处理。
通过对废水进行生化反应,可以实现高效的净化效果和资源回收利用。
活性污泥法的基本原理
活性污泥法的基本原理活性污泥法是一种常用的污水处理方法,它通过利用微生物的活性污泥来降解有机物,去除污水中的污染物。
下面将详细介绍活性污泥法的基本原理。
1. 活性污泥法的原理活性污泥法是一种生物处理技术,主要通过微生物的代谢活动来降解污水中的有机物。
在活性污泥法中,将含有有机物的污水与活性污泥充分接触,通过微生物的降解作用,将有机物转化为二氧化碳、水和微生物细胞等无害物质。
2. 活性污泥的组成活性污泥主要由微生物、有机物和无机物组成。
微生物是活性污泥的核心,它们通过吸附、吸附和生物化学反应等方式将有机物降解为无机物。
有机物是活性污泥的营养来源,提供微生物进行代谢反应所需的能量和碳源。
无机物主要包括无机盐和微量元素,为微生物提供必要的营养元素。
3. 活性污泥的处理过程活性污泥法的处理过程主要包括曝气池、沉淀池和回流系统。
曝气池:曝气池是活性污泥法的核心设备,通过机械搅拌或者气体曝气等方式,将含有有机物的污水与活性污泥充分接触。
在曝气池中,微生物利用有机物进行代谢反应,将有机物降解为无机物。
沉淀池:曝气池处理后的污水进入沉淀池,在沉淀池中,通过重力沉降将污泥与清水分离。
清水从沉淀池的上部流出,进一步处理或者直接排放。
而污泥则沉积在沉淀池的底部,形成污泥层。
回流系统:为了保持活性污泥的稳定性和高效性,一部份污泥会通过回流系统返回到曝气池中。
回流系统可以提供适宜的微生物量和营养物质,保持活性污泥的活性和代谢能力。
4. 活性污泥法的优点活性污泥法具有以下优点:(1) 处理效果好:活性污泥法可以有效去除污水中的有机物和悬浮物,使水质得到明显改善。
(2) 投资和运营成本低:相比其他污水处理方法,活性污泥法的投资和运营成本较低,适合中小型污水处理厂使用。
(3) 工艺稳定性高:活性污泥法对进水水质的适应性较强,处理效果稳定可靠。
(4) 体积小:活性污泥法的处理设备相对较小,占地面积较小。
5. 活性污泥法的应用领域活性污泥法广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。
一口气看完 污水处理技术之活性污泥法全总结
一口气看完污水处理技术之活性污泥法全总结!活性污泥法基本上是人工强化天然水的自净化。
它可以去除污水和悬浮固体以及其他可被活性污泥吸附的物质中溶解和胶体的可生物降解有机物,并具有对水质和水量的适应性。
由于其广泛的性质,灵活的操作方式和良好的可控性,已成为生物处理方法的主体。
1 基本原理活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物群与污水中的悬浮物和胶体物质混合而成的絮状污泥颗粒。
具有较强的吸附分解有机物的能力和良好的沉淀性能。
由于其生化活性,被称为活性污泥。
泥浆。
活性污泥的性状:从表面上看,活性污泥就像明矾花絮颗粒,又称生物絮体。
絮体直径为0.0 2-0.2mm,站立时可立即凝结成较大的天鹅绒颗粒并下沉。
活性污泥的颜色因污水的水质而异,一般为黄或茶棕色,供氧不足或无氧状态时为黑色,供氧量过大时为灰白色,含少量酸性、微土壤气味和带有霉变气味。
活性污泥含水率很高,一般在99%以上。
活性污泥的比重随含水率的不同而变化。
曝气池混合物的相对密度为1.002-1.003,回流污泥的相对密度为1.004-1.006。
活性污泥的比表面积一般为20~100 cm2/mL。
活性污泥的组成:活性污泥中的固体物质小于1%,由有机物质和无机物质两部分组成,其组成比根据未加工污水的性质而变化。
有机成分主要是居住在活性污泥中的微生物种群,还包括一些惰性“难降解有机物”,其被进水污水中的细菌摄取和利用,以及微生物自氧化的残留物。
活性污泥微生物群落是以好氧菌为主的混合类群。
其他微生物包括酵母菌、放线菌、真菌、原生动物和后生动物。
正常活性污泥的细菌含量一般为107-108/ml,原生动物的细菌含量约为100/ml。
在活性污泥微生物中,原生动物以细菌为食,后生动物以原生动物和细菌为食。
它们形成食物链,形成生态平衡的生物种群。
活性污泥菌多以细菌胶束的形式存在,游离较少,使细菌具有抵抗外界不利因素的能力。
游离细菌不易沉淀,但可以通过原生动物进行捕食,因此沉淀池的出水更清晰。
污水处理 活性污泥法
污水处理活性污泥法污水处理是环境保护事业中的重要组成部分,在治理水污染和保护水资源方面起着重要作用。
而活性污泥法是目前应用比较广泛的一种污水处理技术,本文就这一技术进行介绍。
一、什么是活性污泥法活性污泥法指的是在污水处理过程中,将含有污染物的污水与微生物混合起来,通过混合和空气的通透,使微生物形成一种疏松的絮状物质,也称为“活性污泥”。
这种活性污泥中存在着各种养分和微生物,可以利用这些物质去除水中的有害物质。
活性污泥法在去除有机物、氮和磷等方面具有优良的效果,是目前比较常见的一种污水处理技术。
二、活性污泥法的工艺流程(1)曝气池曝气池是活性污泥法中最重要的设备之一,在其内部进行混合、加氧和混凝等操作,从而促进微生物的生长和代谢作用。
由于曝气池内的混合、加氧和混凝等操作,能够促进微生物的健康生长,提高微生物的活性和能够降解废水中的有机物质。
(2)沉淀池沉淀池的作用是沉淀在曝气池中生长的活性污泥,从而实现对污水中悬浮的固体物质和泥量的去除。
在这个过程中,微生物沉下去并与污泥混合,以便重新使用。
(3)滤板式调节池滤板式调节池通常位于曝气池与沉淀池之间,是一个调节温度和其他因素的关键环节。
这一池子内部拥有大量的滤板,用于控制微生物的生长,提高其代谢能力,从而达到净化污水的目的。
(4)消泡池消泡池是为了消除因曝气池内产生的大量气泡所带来的问题而设立的。
这个池子内部的水深较浅,可以让气泡在经过池子的时候能够消失并将所带的废气排出。
同时,消泡池还可以加入一些消泡剂,更有效地降低气泡的形成,减少气体排放。
三、活性污泥法的优点(1)处理效果好:活性污泥法具有净化水质的效果非常好,可以去除水中的大部分污染物。
(2)工艺流程简单:活性污泥法工艺流程相对来说是比较简单的,容易掌握和维护操作。
(3)可以降低造价:相对于其他污水处理方法,活性污泥法所带来的成本相对较低,可降低处理费用,提高经济效益。
四、活性污泥法的缺点(1)对操作人员要求较高:由于活性污泥法需要一定的技术操控和操作技巧,所以在操作上的要求比较高。
污水处理工培训材料
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⑥间歇式活性污泥法(SBR) 污水不是顺次流经各处理单元,而是放流到单一反应池中,按时间通过程序控制各过程,在反 应池的一个工作周期内,运行程序依次为进水、反应、沉淀、出水和待机等过程。该法日常维护管 理非常简便,可获得高质量的出水,有利于自动化控制,通过对运行的调整,该池可进行除磷脱氮 及化学处理,有利污水回用。 近年来,SBR工艺发展很快,尤其随着仪表、自动控制技术与装备的发展,间歇式活性污泥法 新工艺不断涌现,如CAST工艺、ICEA工艺、MSBR工艺及UNITANK工艺等。 ⑦AB法 该法是吸附降解工艺的简称,属超高负荷活性污泥法,它是两个活性污泥系统的串联系统,两 者各有独立的二次沉淀池。该法抗冲击负荷能力强,有利于除磷脱氮,特别适于处理浓度较高、水 质水量变化大的污水。 ⑧氧化沟法 氧化沟为连续环形曝气池,其池体较长,深度较浅。氧化沟系统是一种成本低廉、构造简单、 易于维护管理的处理技术,其出水水质好,可进行脱氮,有利于延时曝气。 氧化沟工艺也发展迅速,如Carrousel 2000型、DE型、Orbal型及转刷曝气氧化沟等。 2)生物膜法 使污水连续流经固体填料(碎石、炉渣或塑料蜂窝),在填料上就能够形成污泥状的生物膜, 生物膜上繁殖着大量的微生物,能够起与活性污泥同样的净化作用,吸附和降解水中的有机污染物。 从填料上脱落下来的衰死生物膜随污水流入沉淀池,经沉淀池被澄清净化。 生物膜法有多种处理构筑物,如生物滤池、生物转盘、生物接触氧化以及生物流化床等。 ①生物滤池 生物滤池是以土壤自净原理为依据发展起来的,滤池内设固定填料,污水流过时与滤料相接触, 微生物在滤料表面形成生物膜,净化污水。装置由提供微生物生长栖息的滤床、使污水均匀分布的 布水设备及排水系统组成。生物滤池操作简单,费用低,适用于小城镇和边远地区。生物滤池分为 普通生物滤池(滴滤池)、高负荷生物滤池、塔式生物滤池及活性生物滤池(ABF)等。
污水处理学习资料-活性污泥法
活性污泥法概述第一章、活性污泥法概述第一节活性污泥的主体----微生物污水好氧处理的主题是微生物,而微生物的主体是各种细菌。
主要认识各种微生物在污水处理中的指示作用。
1、微生物生长代谢的主要条件:(1)温度水温:水处理微生物最佳生长繁殖温度25~30℃。
(2)PH值(3)氧浓度通过曝气来给污水中充氧,充氧量根据工艺不同有区别,不能过度。
(4)营养物质有机物(碳源),主要作为微生物生长代谢的食物。
第二节活性污泥法的概念活性污泥法——在废水处理工艺中,为微生物提供足够的食物(有机污染物)、氧气(曝气)等条件,利用微生物分解水体中的有机污染物而使污水达到净化的方法。
第三节改进活性污泥法的几种变形现在的污水处理厂大部分都是活性污泥法改进以后得到的工艺类型。
主要介绍目前我们接触的几个污水处理厂的运行工艺:(1)卡鲁塞尔氧化沟南郊污水厂采用的是卡鲁塞尔2000改良型TU氧化沟工艺,Carrousel氧化沟是1967年由荷兰的DHV公司开发研制。
(2)A2O工艺罕台污水厂使用的是A2O工艺,A2O法又称AAO法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
(3)CASS工艺CASS是周期循环活性污泥法的简称,又称为循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge technology),是在SBR(序批式活性污泥法)的基础上发展起来的,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水。
第二章、活性污泥法配套设施介绍这里介绍的处理设施主要针对厂内氧化沟工艺。
1、格栅作用:主要作用是去除污水中较大的悬浮物或漂浮物,以减轻后续水处理工艺的处理负荷,并起到保护水泵、管道、仪表等作用(防堵)。
格栅主要分为粗格栅、中格栅和细格栅三类,一般污水处理厂设粗、细2道格栅。
污水处理 第03章 远程活性污泥法2
改进的二级生物脱氮系统 BOD去除和硝化两个反应合并
2、缺氧—好氧活性污泥法 A/O工艺
(1)工艺特征
y80年代开创,前置反硝化——不加碳源,外加碱度,降低负荷 y设内循环 y产生碱度,3.75mg碱度/mgNO3—N y勿需建后曝气池 y回流水含有NO3—N(沉淀池污泥反硝化生成) y要提高脱氮率,要增加回流比
最适pH值 最适温度 增殖速度(d-1) 分解速度 产率
3.6.4 生物脱氮技术
1、活性污泥传统三级和二级脱氮工艺
氨化 硝化 反硝化
由三个反应过程建立
(1)流程说明 y“一级”曝气池:去除 COD、BOD,BOD<15-20mg/l 有机氮转化为 NH3 NH4+ ; y“二级”硝化曝气池,NH3 、NH4+生成NO3—N,碱度下降; y“三级”反硝化池——投甲醇时,缺氧运行。 (2)优缺点 y去除效果好 y各类菌类环境条件好 y设备多,造价高,能耗大
生活污水中的氮主要形态是有机氮和氨氮。 有机氮占生活污水含氮量的40-60%, 氨氮占50-60%, 亚硝酸盐和硝酸盐氮仅占0-5%。
3、常规二级处理技术的局限性
一般城市污水的含氮量(TN)20~85mg/L,平均40mg/L。 城市污水处理厂的排放标准(TN)15~20mg/L(一级A、B) 以微生物合成代谢消耗的TN 5~15 mg/L ※合成代谢对氮磷的去处率低,水中氮磷过剩
释放的少 PHB:聚—β—羟基丁酸
摄取的多
2、生物除磷的影响因素
(1)溶解氧 厌氧段和好氧段交替运行; (2)厌氧区硝态氮 硝酸盐反硝化降低易降解有机物数量 硝酸盐抑制释放磷(破坏厌氧环境) (3)温度 其影响不如生物脱氮过程明显,10—30℃ 的范围内效果均可; (4)pH值 6---8范围内比较稳定; (5)BOD负荷和有机物性质 BOD/TP要大于15~20,才能保证聚磷菌有足够的基质需求; (6)污泥龄 一般控制在3.5—7天,厌氧段的停留时间不宜过长。
污水处理 第03章 远程活性污泥法
MBR的优点:
处理效率高,出水SS<0.1mg/L,BOD5<5mg/L,大肠菌去除率 >6log(99.9999%),能高效去除氮、磷。 •处理负荷大,为普通活性污泥法的3-7倍。 •剩余污泥量小,可达常规活性污泥法的1/10-1/5 •能实现水的回收、再利用和循环
3.12 活性污泥处理系统的维护管理
特点: ( 1 )将二沉池建在氧化沟 内,完成曝气-沉淀二个 功能 (2)隔墙、三角形导流 板、集水管 (3)机械表曝 ( 4 )占地省,不要污泥回 流系统,节省基建费用和 运行费用
剖面 A - A
沉淀区
图 21-7 曝气-沉淀一体化氧化沟
船形一体化氧化沟
污泥排出口 浮渣隔板 浮渣出口 溢流槽 v1
b.污泥浓度不足,处理率下降 c.排入水体,生物污染 (2)分类:a.丝状菌膨胀 b.结合水膨胀 (3)原因 丝状菌膨胀: a.C/N过高,缺少营养 b.DO不足 c.水温高 d.PH过低 结合水膨胀 排泥不通畅 高负荷运转
活性污泥膨胀控制方法
临时性控制方法
1. 药剂助沉法 混凝剂、助凝剂、粘土、硅藻土 2. 杀灭丝状菌 丝状菌对化学药剂敏感,控 制剂量可以杀灭丝状菌而减 少对菌教团损害
UNITANK工艺
UNITANK系统是90年代初,比利时SEGHERS公司提出一种 SBR的变型工艺。
进 水 T时 后 出 水
由 左 至 由 剩 余 污 泥
进 水 T时 后 出 水
由 右 至 左 剩 余 污 泥
UNITANK系统的原理和特点 1、标准的UNITANK系统是由三个正方形池所组成,三个池子之间构成了一 个级串的形式,弥补了单个反应器完全混合的缺点; 2、UNITANK系统在恒定水位下连续运行,出水采用固定堰而不是滗水器。 3、从整个系统来看,它已经不属于SBR了,与交替运转的三沟氧化沟非常相 似,更接近于传统的活性污泥法。这是UNITANK工艺最为显著的一个特点;
医疗机构污水处理的培训内容
医疗机构污水处理的培训内容一、背景及意义随着我国社会经济的快速发展,医疗卫生事业得到了极大的提高,各类医疗机构如医院、诊所、卫生院等逐渐增多。
然而,医疗机构在为人们提供医疗服务的同时,也产生了大量的污水。
如果这些污水得不到有效处理,将对环境造成严重污染,危害人们的身体健康。
因此,医疗机构污水的处理成为了当今社会亟待解决的问题。
本次培训旨在提高医疗机构工作人员对污水处理的认识,了解污水处理的基本原理和操作技能,从而保证医疗机构污水处理的合规性和有效性。
二、污水处理的基本原理1. 物理处理法:通过机械设备将污水中的悬浮物、沉淀物等固体物质去除,常用的设备有格栅、沉砂池、沉淀池等。
2. 化学处理法:通过向污水中加入化学药剂,使污水中的有害物质发生化学反应,从而达到降解污染物的目的。
常用的方法有中和、沉淀、氧化还原等。
3. 生物处理法:利用微生物的代谢作用,将污水中的有机物转化为无害物质。
常用的方法有活性污泥法、生物滤池法、稳定塘法等。
4. 膜处理法:利用膜分离技术,将污水中的固体物质和液体物质分离。
常用的设备有微滤、超滤、纳滤、反渗透等。
三、污水处理的操作技能1. 污水处理设施的运行与维护:熟悉污水处理设施的运行原理,掌握各类设备的操作方法,确保污水处理设施的正常运行。
同时,定期对设备进行维护和保养,延长设备使用寿命。
2. 污水处理药剂的选择与使用:根据污水的性质,选择合适的化学药剂,掌握药剂的投加方法和剂量,提高污水处理效果。
3. 污水处理过程的监测与控制:了解污水处理过程中各项指标的含义,掌握监测方法,及时调整污水处理设施的运行参数,保证污水处理效果。
4. 污水处理应急预案:熟悉突发事件的处理流程,制定应急预案,确保在突发事件发生时,能够迅速、有效地进行处理。
四、污水处理的法规与标准1. 国家相关法律法规:了解《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规对医疗机构污水处理的要求。
化学工业污水处理与回用设计:活性污泥法
活性污泥法7.1.1 活性污泥法应根据处理规模、进水水质和处理要求,选择合适的处理工艺。
7.1.2 活性污泥法进水的石油类含量不应大于30mg/L,硫化物不宜大于20mg/L,其他有毒害和抑制性物质在活性污泥系统混合液中的允许浓度,宜通过试验或按有关技术资料确定。
7.1.3 生物反应池应根据污水性质,采取水力消泡或化学消泡措施。
7.1.4 生物反应池有效水深应结合地质条件、曝气设备类型、污水场高程设计确定,宜为4m~6m。
7.1.5 廊道式生物反应池的池宽与有效水深之比宜为1:1~2:1,长宽比不宜小于5:1。
7.1.6 生物反应池采用鼓风曝气、转刷、转碟时,反应池的超高宜为0.5m;采用叶轮表面曝气时,设备平台宜高出设计水面0.8m~1.2m。
7.1.7 进水、回流污泥进入生物反应池厌氧段(池)、缺氧段(池)时,宜采用淹没入流方式。
7.1.8 生物反应池中的厌氧段(池)、缺氧段(池)应采用机械搅拌,混合功率宜为3W/m3~8W/m3。
7.2 传统活性污泥工艺7.2.1 传统活性污泥法宜用于处理有机污染物为主的污水。
7.2.2 采用普通曝气工艺时,反应池主要设计参数应根据试验或相似污水的运行数据确定,当无数据时,可采用下列数据:1 污泥负荷可取0.20kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d)~0.30kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d);2 混合液悬浮固体平均浓度可取2.0g[MLSS]/L~4.0g[MLSS]/L;3 污泥回流比可取50%~100%;4 污泥泥龄可取5d~15d;5 污泥产率可取0.4kg[VSS]/kg[BOD5]~0.6kg[VSS]/kg[BOD5]。
7.2.3 生物反应池容积可按下列公式进行计算:1 按污泥负荷计算:2 按污泥泥龄计算:式中:V——生物反应池有效容积(m3);S0——进水BOD5浓度(mg/L);S e——出水BOD5浓度(mg/L);Q——生物反应池设计流量(m3/h);L s——污泥负荷{kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d)};X——生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度(g[MLSS]/L);X v——生物反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度(g[MLVSS]/L);θc——污泥泥龄(d);Y——污泥产率系数(kg[VSS]/kg[BOD5]);K d——衰减系数,(d-1);K d(20)——20℃时衰减系数(d-1),可取0.04~0.075;T——设计温度(℃);θT——温度系数,可取1.02~1.06。
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活性污泥的性质
颜色
黄褐色
味道
土腥味
状态
似矾花絮绒颗粒
相对密度
曝气池混合液:1.002~1.003 回流污泥:1.004~1.006
粒经 比表面积
0.02~0.2mm 20~100cm2/mL
精选
活性污泥按有机性和无机性成分:
MLSS表示悬浮固体物质总量,MLVSS挥发性固体成分表 示有机物含量,MLNVSS灼烧残量,表示无机物含量。
污水处理活性污泥法知识培训
设备部王乐乐
精选
活性污泥法
第一 基本概念 第二 曝气池及曝气设备 第三 活性污泥法若干工艺 第四 活性污泥法系统设计知识和 运行中的一些重要问题
精选
第一 基 本 概 念
精选
什么是活性污泥? 由细菌、菌胶团、原生动物、后生动物等微生物群 体及吸附的污水中有机和无机物质组成的、有一定活力 的、具有良好的净化污水功能的絮绒状污泥。
• A级以高负荷或超高负荷运行,B级以低负荷运行,A级曝气池停 留时间短,30~60min,B级停留时间2~4h。 • 该系统不设初沉池,A级曝气池是一个开放性的生物系统。A、B 两级各自有独立的污泥回流系统,两级的污泥互不相混。 • 处理效果稳定,具有抗冲击负荷和pH变化的能力。该工艺还可以 根据经济实力进行分期建设。
精选
从常用污水处理流程看曝气系统
进厂污水 粗格栅
污水泵房
细格栅 沉砂池 A2/O反应池 排放
泥饼外运
精选
曝气的作用与曝气方式
1.好氧微生物的需氧代谢 2.兼性微生物酶的好氧合成 3.混合液的搅拌作用(厌氧、缺氧池另加搅拌器)
曝气方式: 1.鼓风曝气系统 2.机械曝气装置:纵轴表面曝气机、横轴表面曝气器 3.鼓风+机械曝气系统 4.其他:富氧曝气、纯氧曝气
微生物不能利用的有机物
水中的有
废
机物
微生物能利用的有机物
水
中
的
有
微生物能利用而尚未
机
利用的有机物
物
(吸附量)
从废水中 去除的有
机物
微生物不能利用的有 机物
微生物已利用的有机 物(氧化和合成)
精选
增殖的微生物体 氧化产物
第二 曝气池及曝气设备
精选
曝气池
精选
构成 活性污泥法的三个要素
一是引起吸附和氧化分解作用的微生物,也就 是活性污泥;
精选
序批式活性污泥法(SBR法)
(1)容积利用率低;
SBR工艺的缺点
(2)水头损失大;
(3)出水不连续;
氧利用率:通过鼓风曝气系统转移到混合液中的氧 量占总供氧的比例,单位为%。
精选
机械曝气完全混合曝气池
精选
鼓风曝气完全混合曝气池
精选
局部完全混合推流式曝气池
精选
第三 活性污泥法的若干工艺
精选
活性污泥生物滤池(ABF工艺)
上图为ABF的流程,在通常的活性污泥过程之前设置一个塔式 滤池,它同曝气池可以是串联或并联的。
精选
活性污泥生物滤池(ABF工艺)
•塔式滤池滤料表面附着很多的活性污泥,因此滤料的材 质和构造不同于一般生物滤池。 •滤池也可以看作采用表面曝气特殊形式的曝气池,塔是 一外置的强烈充氧器。因而ABF可以认为是一种复合式活 性污泥法。
精选
吸附-生物降解工艺(AB法)
精选
吸附-生物降解工艺(AB法)
精选
精选
曝气设备
鼓风曝气
机械曝气
空气净化器 鼓风机 空气输配管系统 扩散器
精选
表面曝气机
竖式曝气机 卧式曝气机
鼓风曝气
空气净化器
鼓风机
空气输配 管系统 扩散器
鼓风机 供应压 缩空气
罗茨鼓风机:适用于中小型 污水厂,噪声大,必须采取 消音、隔音措施
离心式鼓风机:噪声小,效 率高,适用于大中型污水厂
精选
序批式活性污泥法(SBR法)
SBR工艺与连续流活性污泥 工艺相比的优点
(1)工艺系统组成简单,不设二沉池,曝气池兼具二沉池的功能, 无污泥回流设备;
(2)耐冲击负荷,在一般情况下(包括工业污水处理)无需设置 调节池;
(3)反应推动力大,易于得到优于连续流系统的出水水质; (4)运行操作灵活,通过适当调节各单元操作的状态可达到脱氮 除磷的效果; (5)污泥沉淀性能好,SVI值较低,能有效地防止丝状菌膨胀; (6)该工艺的各操作阶段及各项运行指标可通过计算机加以控制, 便于自控运行,易于维护管理。
MLVSS包含了微生物量,但不仅是微生物的量,由于测 定方便,目前还是近似用于表示微生物的量。
处理生活污水的活性污泥
MLVSS: 70% NVSS: 30%
MLVSS: 一般范围为55%~75%
NVSS: 一般范围为25%~45%
精选
活性污泥的沉降浓缩性能
污泥沉降比:SV
取混合液至1000mL或100mL量筒,静止沉淀30min后,度 量沉淀活性污泥的体积,以占混合液体积的比例(%)表示污 泥沉降比。
二是废水中的有机物,它是处理对象,也是微 生物的食料;
三是溶解氧,没有充足的溶解氧,好氧微生物 既不能生存,也不能发挥氧化分解作用。
精选
高速单级鼓风机曝气系统的组成
旁通消音器
旁通阀
过滤器 进风消音器
鼓风机
空气总管
调节阀
进口导叶片调节 出口导叶片调节 压力
鼓风机控制系统
生化处理系统 曝气扩散装置
DO
活性污泥在曝气过程中,对有机物的降解(去除) 过程可分为两个阶段:
吸附阶段
稳定阶段
由于活性污泥具有巨大 的表面积,而表面上含有多 糖类的黏性物质,导致污水 中的有机物转移到活性污泥 上去。
主要是转移到活性污泥上 的有机物为微生物所利用。
精选
对活性污泥法曝气过程中污水中有机物的变化分析 得到结论:
残留在废
风量要满足生化反应所需的氧量和能 保持混合液悬浮固体呈悬浮状态。
风压要满足克服管道系统和扩散器 的摩阻损精选耗以及扩散器上部的静水压。
三
叶
式
罗
型茨
鼓
风
机
精选
外
微孔曝气设备
精选
水下微孔曝气盘
精选
曝气设备性能指标
比较各种曝气设备性能的主要指标
氧转移率:单位为mg(O2)/(L·h)。
充氧能力(或动力效率):即每消耗1kW·h动力能 传递到水中的氧量(或氧传递速率),单位为kg(O2)/ (kW·h)。
污泥体积指数:SVI
SV不能确切表示污泥沉降性能,故人们想起用单位干泥形 成湿泥时的体积来表示污泥沉降性能,简称污泥指数,单位为 mL/g。
1L混合液沉淀30min的活性污泥体积(mL) SV(mL/L)
SVI= 1升混合液中悬浮固体干重(g)
= MLSS(g/L)
精选
活性污泥降解污水中有机物的过程