活性污泥法处理生活污水实验(实验方案)
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(1)了解 A2O,SBR 和普通活性污泥法的工艺原理。
(2)掌握活性污泥的培养、驯化方法和过程;
活性污泥是由具有活性的微生物、微生物自身氧化的残留物、吸附在活性污泥上的不能被微生物降解的有机物组成。
其中微生物是活性污泥的主要组成部份。
一个生化系统的运行, 必须要有活性污泥及与之相适应的生物相。
活性污泥的培养、驯化,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件, 即营养物质、溶解氧、适宜的温度和酸碱度等, 在这种情况下, 经过一段时间就会有活性污泥形成, 并且在数量上逐渐增长, 并最后达到处理废水所需的污泥浓度。
(1) A2O 反应器模型, SBR 反应器模型,普通活性污泥法反应器模型
(2)活性污泥种泥(取自污水处理厂)
(3)生活废水(人工摹拟配制)
(4) 100mL 量筒
第 1 天,投加一定量的活性污泥种泥,并投加污水,使污泥和污水总量达到反应器有效体积的 30%,并启动 SBR (或者 A2O)反应器循环运行。
第 3 天,换水,增加污水量,使污泥和污水总量达到反应器有效体积的50%。
第 5 天,换水,增加污水量,使污泥和污水总量达到反应器有效体积的70%。
第 7 天,换水,增加污水量,使污泥和污水总量达到反应器有效体积的 100%。
每天观察活性污泥生长状况。
每天记录:
SBR (或者 A2O)反应器模型内的活性污泥生长状况(每天测量 SV30,方法见实验二,观
察污泥量)。
对 2 种类型工艺的污泥驯化过程进行讨论分析。
(1)了解活性污泥的培养、驯化完成的污泥性状;
(2)加深对 SBR 、A 2O 、普通活性污泥法反应器中活性污泥性能的理解; (3)掌握常规污泥性质(SV30、MLSS 、SVI)的测定方法。
活性污泥是人工培养的生物絮凝体, 它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。
活性 污泥具有吸附和分解废水中的有机物 (也有些可利用无机物质) 的能力, 显示出生物化学活 性。
在生物处理废水的设备运转管理中, 除用显微镜观察外, 下面几项污泥性质是时常要测 定的。
这些指标反映了污泥的活性,它们与剩余污泥排放量及处理效果等都有密切关系。
SV30 通常是描述污泥的沉降性能。
SVI 值能较好地反映出活性污泥的松散程度(活性) 和凝结、沉淀性能,普通在 100 摆布有为宜。
MLSS 描述污泥浓度,跟活性污泥生长状况和 活性有关。
参考污水厂活性污泥培养驯化过程, 是否驯化完成普通综合有机物去除率、 活性污泥浓 度、污泥沉降比河微型动物情况等进行判断。
当有机物(COD)去除率达到85%以上(数据参 考实验三) ,MLSS 达到3000mg/L,SV >30%, SVI 在100摆布。
30
(1)电子天平 ;
(2)烘箱和干燥皿;
(3)真空过滤装置(布氏漏斗) ; (4)定量滤纸; (5) 100mL 量筒;
取混合均匀的泥水混合液 100mL 置于 100mL 量筒中, 静置 30min
后,观察沉降的污泥占整个混合液的比例,记下结果。
液悬浮固体的数量,单位为 mg/L 。
①测定方法
a .将滤纸放在 105℃烘箱中干燥至恒重。
b .将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上,称量并记录(W )。
1
c .将测定过沉降比的 100mL 量筒内的污泥全部倒入漏斗,过滤(用水冲净量筒,水 也倒入漏斗)。
d .将载有污泥的滤纸折叠成 1/4 圆后放入烘箱(105℃)中烘干至恒重,称量并记录 (W )。
2
②计算
计算污泥浓度:
MLSS = W 一W 2 1
V
(mg/L)
式中 W ——滤纸的净重, mg ;
1
W ——滤纸及截留悬浮物固体的质量之和, mg 。
2
V ——水样体积,本实验为 100mL 。
污泥指数全称污泥容积指数,是指曝气池混合液经 30min 静沉后, 1g
干污泥所占的容积(单位为 mL/g)。
计算式如下
SVI
SV (%) 10(mL/L ) MLSS (g/L )
通过实验得到的数据(SV30、MLSS 、SVI ),描述实验活性污泥的性质(沉降性能,生 长状况等),并判断活性污泥培养、驯化的情况。
污泥性质指标 水样体积(mL) SV (%)
MLSS 滤纸分量 W
1
滤纸+污泥分量W
2
计算 MLSS (mg/L)
SVI (mL/g)
2#
3#
1#
(1)加深活性污泥法对生活污水污染物去除的理解; (2)掌握常规指标(COD 、氨氮、 pH)的测试方法;
(3)了解活性污泥运行参数(进水负荷,曝气时间)与处理效率的关系。
SBR 的反应机理以及污染物质的去除机制与传统活性污泥基本相同,仅运行操作不同,
操作模式是按时序由进水、 反应、 沉淀、 排水和排泥 5 个程序组成, 这种操作周而复始进行, 以达到不断进行污水处理的目的。
(1) COD 快速测定仪 (2)分光光度计 (3)比色管 (4) pH 试纸 (5)量筒,烧杯
(1)测定原水 COD 、氨氮、 pH 值。
(2)取经过SBR (或者 A 2O)法处理的生活污水出水水样,测试COD 、氨氮、 pH 值。
方法参考 附件 1、2。
1)污染物去除效率。
2)计算进水污泥负荷。
COD 负荷:进水 COD 浓度与污泥浓度比值。
单位为mgCOD/gMLSS 。
氨氮负荷:进水氨氮浓度与污泥浓度比值。
单位为mgNH /gMLSS 。
4
1) SBR (或者 A 2O)法对生活污水 COD 、氨氮的去除效率。
2)对照 SBR 与 A 2O 法对生活污水COD 、氨氮的去除效果。
普通活性污泥处理生活污水模
型出水
3# 1# 2# 3#
测 定 指 标
1# pH COD 氨氮
SBR 出水
1# 2#
原污水
2# 3#
PHS-3D 型pH 计的使用方法
1、将仪器连接好(已经连接好),插上电源,预热20 分钟。
2、按“模式”键,选择温度调节模式,调节温度为25℃,然后按
“确认”键。
3、将pH 复合电极上方的盖子打开。
用蒸馏水冲洗玻璃电极,用
纸巾擦干后放入pH 为6.86 的缓冲液中,按“模式”键,选择
定位调节模式,将读数调为6.86 ,然后按“确认”键。
4、将pH 玻璃电极用蒸馏水冲洗,用纸巾擦干后放入pH 为4.00
或者9.18
的缓冲液中,按
“模式”键,选择斜率调节模式,将读数调为4.00 或者9.18,然后按“确认”键。
pH 计的标定则标定完毕。
5、按“模式”键,选择温度调节模式,调节温度为待测液的温度,
然后按“确认”键。
6、将标定好的pH 计的pH 玻璃电极用蒸馏水冲洗,用纸巾擦干后
放入待测液中,待读数稳定后,读取待测液的pH 值。
7、重复步骤5 、6 即可测定所有的待测液的pH 值。
8、全部溶液的pH 值测完后,用蒸馏水清洗pH 复合电极,擦干。
将pH 复合电极装入装有饱和KCl 溶液的塑料套中
,关机,关电源。
9、搞好pH 计和实验室卫生。
吸取
过滤液于COD 消煮管中(同时做一个空白,即吸取
加入
掩蔽剂
加入
消解(化)液
加入
催化剂
旋密切封盖,摇匀
放入已加热到
COD 消解装置中,消解
分钟。
拿出,稍冷却后用蒸馏水转移到 250 ml 的三角瓶 (锥形瓶),总体积约 70ml。
加入
滴邻菲罗啉指示剂
记录硫酸亚铁(FeSO
4
)的用量,计算出COD 值
COD (mg/L)=(V
-V
1
)×C×8×1000/V
2
式中:V
——空白消耗硫酸亚铁的量(ml)
V
1
——水样消耗硫酸亚铁的量(ml)
V
2
——水样体积(ml)
C——硫酸亚铁溶液的浓度(mol/L)
8——氧(1/2 ,O)摩尔质量
1、取试样
于50 mL 比色管中,加入酒石酸钾钠溶液,摇匀,再
加入纳氏试剂10min 后于波长
处进行比色,以水作参比。
2、在8 个50 mL 比色管中,分别加入
氨氮标准溶液(10mg/L),再加水至刻度。
加
入酒石酸钾钠溶液,摇匀,再加入纳氏试剂
10min 后于波长处进行比
色。
吸光度为纵坐标,氨氮质量为横坐标,绘制标准曲线。
3、结果计算
氨氮含量用下面公式计算:
C =M /V
N N N
式中:
M
---氨氮质量,ug,由查绘制的标准曲线确定。
N
V----取得试样体积,mL。