废水处理-生物膜法

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生物膜法的应用现状及发展前景分析

生物膜法的应用现状及发展前景分析

生物膜法的应用现状及发展前景分析生物膜法的应用现状及发展前景分析引言生物膜法是一种利用微生物在固体载体上形成的生物膜来处理废水、废气和固体废弃物的技术。

生物膜法已经被广泛应用于废水处理、土壤修复、气体净化等领域。

本文将对生物膜法的应用现状进行分析,并展望其未来的发展前景。

一、生物膜法的应用现状1. 废水处理生物膜法在废水处理领域具有广泛应用。

其中最典型的例子就是生物滤池。

生物滤池利用生物膜附着在滤料上,通过微生物降解废水中的有机物和氨氮,从而达到净化水质的目的。

生物滤池在废水处理领域具有体积小、效率高、操作简单等优点,已被广泛应用于城市污水处理、工业废水处理等方面。

2. 土壤修复生物膜法在土壤修复领域也有重要的应用。

例如,生物土壤冶金法利用生物膜诱导土壤中的微生物降解、转化重金属污染物,可以有效修复受到重金属污染的土壤。

此外,生物土壤防护墙是一种利用生物膜形成的防护层保护土壤不受侵蚀和污染,已被广泛应用于农田保护、土地修复等方面。

3. 气体净化生物膜法在气体净化方面也有应用。

例如,生物滴滤塔利用生物膜固定在填料表面,通过气液交换和微生物降解的作用来去除废气中的有机物和臭味物质。

生物滴滤塔在城市垃圾处理厂、食品加工厂等废气处理中起着重要的作用,它既可以净化废气,又可以回收有价值的物质。

二、生物膜法的发展前景1. 提高治理效率目前,生物膜法在废水处理、土壤修复等领域取得了显著的成果,但仍存在着效率不高的问题。

今后,通过提高生物膜附着微生物的降解活性,优化膜材料和工艺流程,可以进一步提高生物膜法的治理效率。

2. 开发新型生物膜材料传统的生物膜法主要利用自然界存在的生物膜形成附着微生物的载体。

未来,可以借鉴纳米技术和材料科学的成果,开发出新型的生物膜材料,例如纳米纤维、离子液体等,以提高生物膜法的应用效果。

3. 结合其他技术生物膜法和其他技术的结合,可以提高废水处理、土壤修复等过程的效果。

例如,生物膜法可以与电化学技术结合,形成电子传递通路,加速有害物质的降解。

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法

29.03.2021
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2. 生物滤池(i)
• 生物滤池是以土壤自净原理为依据,在污水灌溉 的实践基础上,经较原始的间隙砂滤池和接触滤 池而发展起来的人工生物处理技术,已有百余年 的发展史。
• 污水长时间以滴状喷洒在块状填料层的表面上, 在污水流经的表面上会形成生物膜,待生物膜成 熟后,栖息在生物膜上的微生物即摄取流经污水 中的有机物作为营养,从而使污水得到净化。
3.1适应冲击负荷能力强
• 微生物主要固着于填料表面,微生物量比活性污泥法 要高得多,因此对污水水质水量的变化引起的冲击负 荷适应能力较强。即使短时间中断进水或工艺遭到破 坏,反应器的性能也不会受到致命的影响,恢复起来 较快,因此适用于处理高浓度难降解的工业废水。另 外,生物膜反应器还可以处理BOD5低于50~60mg/L 的进水,使出水BOD5降到5~10mg/L,这是活性污泥 法无法做到的。
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3.2反应器内微生物浓度高
• 单位容积反应器内的微生物量可以高到活性污泥法 的5~20倍,因此处理能力大,一般不建污泥回流系 统;生物膜含水率比活性污泥低,不会出现活性污 泥法经常发生的污泥膨胀现象,能保证出水悬浮物 含量低,因此运行管理也比较方便。
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29.03.2021
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– 4.6 生物厚度及活性
• 生物膜的厚度要区分总厚度和活性厚度,生物膜中的扩散 阻力(膜内传质阻力)限制了过厚生物膜实际参与降解基 质的生物量。只有在膜活性厚度范围(70~100nm)内, 基质降解速率随膜厚度的增加而增加。当生物膜为薄层膜 时,膜内传质阻力小,膜的活性好。当生物膜厚度增大时, 基质降解速率与膜的厚度无关。各种生物膜法的适宜的生 物膜厚度应控制在159nm以下。随生物膜 厚度增大,膜内 传质阻力增加,单位生物膜量的膜活性下降,已不能提高 生物池对基质的降解能力,反而会因生物膜的持续增厚, 膜内层由兼性层转入厌氧状态,导致膜的大量脱落(超过 600nm即发生脱落),或填料上出现积泥,或出现填料堵 塞现象,从而影响生物池的出水水质。

污废水处理试题--生物膜法

污废水处理试题--生物膜法

污水处理工(生物膜法)试题分析一、判断题1、生物膜法的剩余污泥产量低,一般比活性污泥处理系统少1/4左右。

(√)2、在温度高的夏季,生物膜的活性受到抑制,处理效果受到影响;而在冬季水温低,生物处理效果最好。

(×)3、经生物滤池处理后的污水不需再设二次沉淀池进一步处理,可直接排放。

(×)4、当采用生物转盘脱氮时,宜于采用较小的盘片间距。

(×)5、生物膜法的挂膜阶段初期,反应器内充氧量不需提高;对于生物转盘,盘片的转速可稍慢。

(√)6、生物滤池的布水器转速较慢时生物膜不受水间隔时间亦较长,致使膜量下降;相反,高额加水会使滤池上层受纳营养过多,膜增长过快、过厚。

(√)7、生物膜法挂膜工作宣告结束的标志是,出水中亚硝酸下降,并出现大量硝酸盐。

(√)8、生物滤池处理难降解的有机废水,不需增加滤池的级数或采取出水回流等措施。

(×)9、生物转盘工艺的转盘分级越多,分级效果越好。

(×)10、污水的生物膜处理法与活性污泥法一样是一种污水好氧生物处理技术。

(√)11、生物膜法不适用于处理高浓度难降解的工业废水。

(×)12、生物滤池处理出水回流的目的是为了接种生物膜。

(×)13、生物膜法与活性污泥法相比,参与净化反应的微生物种类少。

(×)14、生物膜法中的食物链一般比活性污泥短。

(×)15、接触氧化法无需设置污泥回流系统,也不会出现污泥膨胀现象。

(√)16、生物接触氧化是一种介于活性污泥与生物滤池两者之间的生物处理技术,兼具两者的优点。

(√)17、污水的生物膜处理法是一种污水厌氧生物处理技术。

(×)18、生物膜法处理污废水时,生物膜厚度介于1-3mm较为理想。

(×)19、生物膜法刚开始时需要有一个挂膜阶段。

(√)20、生物膜处理系统中,由于微生物数量较多,食物链较长,因此与普通活性污泥法相比,该方法剩余污泥产量较多。

生物膜法污水处理技术

生物膜法污水处理技术

生物膜法污水处理技术摘要:本文首先分析了生物膜法污水处理的类型及优势,接着分析了生物膜法在污水处理过程中的研究进展。

希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词:生物膜法;污水处理技术引言:随着国家对于生态环境重视程度的提高,人们对于污水处理技术的关注度也逐渐增加,推动了生物膜法处理污水的技术的发展。

除了技术方面的限制,在实际的生产过程中还存在执行困难的问题。

与活性污泥法处理污水的过程相比,生物膜法虽然能够满足目前的污水处理需求,但不具备其他突出优势,不是最好的选择。

生物膜法仍需不断优化,尽可能的借助科技手段发挥其最大优势。

1生物膜法污水处理的类型及优势生物膜法具有多样性,主要分为生物接触氧化法、生物流化床技术、移动床生物膜反应器三种,其中对污水处理效果最好的是移动床生物膜反应器。

生物接触氧化法是根据曝气池和生物滤池产业所产生的一项综合性污水处理技术。

生物膜法相较于其他污水处理技术有突出优势。

第一,生物膜法污水处理技术主要是利用微生物进行污水处理,可供选择的微生物种类较多,且微生物具有繁殖能力强的优点,因此,能够达到较好的污水处理效果。

第二,由于厌气菌对于好氧过程中合成的污泥有非常好的降解作用,因此,采用生物膜法进行污水处理所产生的污泥的产率也会较低。

2生物膜法在污水处理过程中的研究进展2.1生物膜法工艺与类别生物膜法在当前工业废水或者是城市生活污水的处理中都是比较常用的污水处理方法之一。

该方法能够在特定时间之内将生活或者工业污水中的微生物进行过滤,在一段时间之后,这些微生物会直接被吸附在生物膜表面,从而进行繁殖,长时间下来便会形成生物膜,起到净化污水功能。

在此期间所形成的生物膜上面会附着很多的微生物,其能够讲解污水中的污染物,并起到和活性污泥一样的净化水源的效用。

因为污水中的营养物质和微生物能够在生物膜载体中进行快速繁殖,从而给生物膜增加厚度,氧气无法透入,在生物膜内也会形成一个较小空间的厌氧状态,从而不断的产生反应,对于有机物进行降解,并且达到污水净化性能,并让厌氧膜的厚度增加。

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法

生物接触氧化法的工艺设计
生物接触氧化法的工艺设计主要包括氧 化池的有效容积、剩余污泥排放量、需 氧量和曝气系统设计。设计方法与活性 污泥法相似。具体见实例计算 污泥法相似。具体见实例计算
b—固定式布水 固定式布水 器
排 水 系 统
收集滤床流出的污水与生物膜 作 保证通风 用 支撑滤料
排水通风系统
生物滤池性能的影响因素
(1)滤池高度 从上往下,随着滤床深度的增加,生 物量逐渐减少,微生物的种类逐渐增多,生物相趋于 复杂。由于微生物量和有机物浓度随深度的增加逐渐 降低,所以污染物的去除速度逐渐降低 (2)负荷率 a.有机负荷率(容积有机负荷率和面积 有机负荷率) b.水力负荷率(面积水力负荷率和容积 水力负荷率, 面积水力负荷率又称过滤速度或空池流 速。水力负荷的变化将直接影响有机负荷率、空池流 速和水力冲刷作用) (3)回流 (4)供氧 影响自然通风效果的主要因素是滤池内外 的气温差和滤层高度
污水的生物处理——生物膜法 污水的生物处理——生物膜法
概述
生物膜法
生物滤池 生物转盘 生物接触氧化 生物流化床 生物膜法的运行管理
生物膜法的基本原理
生物膜法利用固着生长的微生物— 生物膜法利用固着生长的微生物—生物膜的代 谢作用去除有机物,有厌氧和好氧两种,主要 适于处理溶解性有机物。污水同生物膜接触后, 溶解性有机物和少量悬浮物被生物膜吸附并降 解为稳定的无机物(CO 解为稳定的无机物(CO2、H2O等) 1.生物膜的形成和结构 1.生物膜的形成和结构 2.生物膜法基本流程 2.生物膜法基本流程 3.生物膜的净化过程 3.生物膜的净化过程 4.生物膜法的分类和特点 4.生物膜法的分类和特点
塔式生物滤池示意图
交替式二级生物滤池法

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法污水处理生物膜法是一种常用的污水处理技术,通过利用微生物附着在固体载体上形成生物膜,将污水中的有机物和氮、磷等污染物降解为无害物质。

本文将详细介绍污水处理生物膜法的原理、工艺流程、设备和应用案例。

一、原理污水处理生物膜法的基本原理是利用微生物在固体载体上附着生长形成生物膜,通过生物膜对污水中的有机物和氮、磷等污染物进行降解。

生物膜法相比传统的活性污泥法具有更高的降解效率和更好的抗冲击负荷能力。

二、工艺流程污水处理生物膜法的工艺流程通常包括预处理、生物膜反应器和后处理三个主要环节。

1. 预处理:预处理主要是对进水污水进行初步的固液分离和去除大颗粒悬浮物。

常用的预处理设备有格栅、砂池和沉砂池等。

2. 生物膜反应器:生物膜反应器是污水处理生物膜法的核心环节,主要包括生物膜载体和微生物附着生长。

常用的生物膜载体有填料、滤材和膜等。

在反应器中,微生物通过附着在载体表面形成生物膜,降解污水中的有机物和氮、磷等污染物。

3. 后处理:后处理主要是对出水进行进一步的固液分离和去除微生物。

常用的后处理设备有沉淀池、过滤器和消毒设备等。

三、设备污水处理生物膜法的设备主要包括预处理设备、生物膜反应器和后处理设备。

1. 预处理设备:预处理设备主要包括格栅、砂池和沉砂池等。

格栅用于去除进水中的大颗粒悬浮物,砂池和沉砂池用于进一步去除固体颗粒和沉淀物。

2. 生物膜反应器:生物膜反应器主要包括生物膜载体和反应器结构。

生物膜载体常用的有填料、滤材和膜等,反应器结构通常为圆形或者矩形。

3. 后处理设备:后处理设备主要包括沉淀池、过滤器和消毒设备等。

沉淀池用于进一步去除悬浮物和微生物,过滤器用于去除微生物和细小悬浮物,消毒设备用于杀灭残留的微生物。

四、应用案例污水处理生物膜法已经在许多领域得到广泛应用,以下是几个典型的应用案例:1. 市区污水处理厂:市区污水处理厂采用生物膜法进行污水处理,能够高效降解有机物和氮、磷等污染物,提供清洁的排放水质。

生物膜法

生物膜法


生物膜法是土壤自净作用的人工强化,微
者 的
生物附着在填料或载体上,属于附着生长系 统或固定膜工艺。


活性污泥法是水体自净作用的人工强化,
微生物以活性污泥的形式呈悬浮状态,属于
悬浮生长系统。
基本流程
回流
初沉池 原污水
排泥
处理水
二沉池
排 泥
图2-1 生物膜法的基本流程
处理水
代表工艺
★生物滤池法 ★生物转盘法 ★生物接触氧化法、流化床(起于70年代后)
¾ 3、多级处理流程
四.生物接触氧化处理技术的应用
¾ 城市污水 ¾ 印染废水 ¾ 石化废水:含酚废水、啤酒废水
五.特征
¾ 工艺特征 生态系统与食物链稳定,无污泥膨胀。 有过滤作用 有机负荷高,处理↑高,占地少。
¾ 运行特征 耐冲击负荷 污泥不回流 产泥少、污泥易沉淀
¾ 功能特征 去除BOD,脱N
四.生物转盘的技术进展 ¾ 1、空气驱动生物转盘
DO↑ η↑ 活性↑ 易操作维护 ¾ 2、与其它设备组合
• 1)与沉淀池组合生物转盘 ①与二沉池组合 ②与初沉池和二沉池组合
• 2)与曝气池组合 ¾ 3、藻类生物转盘
藻菌共生体系
生物转盘
§ 2-6 生物接触氧化
一.概述
淹没式生物滤池 接触曝气法
二.生物接触氧化 的构造及形式
50
84.26
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ห้องสมุดไป่ตู้160.50
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62.00
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40.00
93、布水装置

生物膜法分类

生物膜法分类

生物膜法分类
生物膜法是指利用生物膜对水中有机污染物进行过滤和去除的
技术。

根据不同的操作方式和生物膜类型,可以将生物膜法分为以下几类:
1. 自然生物膜法:利用自然存在的生物膜对水进行过滤和去除
有机污染物。

例如河流、湖泊等天然水体中的微生物群落可以起到很好的净化作用。

2. 人工生物膜法:利用人工合成的生物膜对水进行过滤和去除
有机污染物。

例如生物滤池、人工湿地等。

3. 反应器生物膜法:利用生物膜在反应器内对水进行处理。


如MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor)、IFAS(Integrated Fixed-film Activated Sludge)等。

4. 膜生物膜法:将生物膜与膜蒸发技术结合,利用膜分离技术
对水进行处理。

例如MBR(Membrane Bioreactor)、MB-RO(Membrane Bioreactor-reverse osmosis)等。

5. 生物膜厌氧法:利用厌氧菌生长的生物膜对水进行处理,通
常用于有机物含量较高的废水处理。

例如UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket)、EGSB(Expanded Granular Sludge Bed)等。

以上是生物膜法的主要分类,每种方法都有其适用范围和优缺点。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的生物膜法来达到最佳的净化效果。

- 1 -。

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法污水处理生物膜法是一种常用的污水处理技术,通过利用生物膜中的微生物来降解和去除污水中的有机物和氮、磷等污染物。

本文将详细介绍污水处理生物膜法的原理、工艺流程、优缺点以及应用领域等内容。

一、原理污水处理生物膜法是利用生物膜中的微生物附着在固体载体上,形成一层生物膜,通过微生物的降解作用将污水中的有机物和氮、磷等污染物转化为无害物质。

生物膜提供了一个稳定的环境,使微生物能够在其中生长繁殖,并利用污水中的有机物作为能源进行代谢活动。

二、工艺流程1. 初级处理:将污水经过格栅除去较大的固体物质和沉淀物。

2. 生物膜反应器:将初级处理后的污水引入生物膜反应器,其中装有固定载体,如填料或者膜。

微生物在载体上附着形成生物膜,通过降解有机物和氮、磷等污染物。

3. 沉淀池:将经过生物膜反应器处理后的污水进入沉淀池,使悬浮物沉淀下来。

4. 二次沉淀池:将沉淀池中的污水进一步沉淀,使悬浮物的浓度降低。

5. 消毒:对处理后的污水进行消毒,杀灭其中的病原微生物。

6. 出水:经过消毒处理后的污水可以直接排放或者进行再利用。

三、优点1. 处理效果好:污水处理生物膜法能够有效去除污水中的有机物和氮、磷等污染物,使污水达到排放标准。

2. 占地面积小:相比传统的活性污泥法,生物膜法占地面积更小,适合在有限空间内进行污水处理。

3. 运行成本低:生物膜法不需要添加化学药剂,微生物自行降解污染物,运行成本较低。

4. 抗冲击负荷能力强:生物膜具有较强的抗冲击负荷能力,能够适应水质和水量的波动。

四、缺点1. 对进水水质要求高:生物膜法对进水水质的要求较高,若进水水质波动较大,可能会影响处理效果。

2. 负荷波动响应慢:生物膜法的处理效果受到负荷波动的影响,响应较慢。

3. 膜污染问题:生物膜反应器中的膜容易受到污染,需要定期清洗和维护。

五、应用领域污水处理生物膜法广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村污水处理等领域。

在城市污水处理厂中,生物膜法可以作为二级处理工艺,提高污水处理效果;在工业废水处理厂中,生物膜法适合于高浓度有机废水的处理;在农村污水处理中,生物膜法可用于小型污水处理设施。

污水处理中的生物法处理工艺

污水处理中的生物法处理工艺

活性污泥法的优缺点
活性污泥法的优点包括处理效果好、适用范围广、能够处理 高浓度有机废水等。同时,活性污泥法具有较高的脱氮除磷 效果,可实现废水的循环利用。此外,活性污泥法技术成熟 ,易于操作和管理。
然而,活性污泥法也存在一些缺点,如需要较高的能耗和曝 气量、对水质和环境条件的变化敏感、可能出现污泥膨胀和 泡沫等问题。此外,活性污泥法的建设和运行成本较高,对 于小型污水处理厂可能不太适用。
实现污水的净化。
生物膜法
生物膜法利用生物膜上的微生物 降解有机物,适用于处理生活污 水和某些工业废水,具有较高的
净化效率和抗冲击负荷能力。
工业废水处理
好氧生物处理
好氧生物处理通过提供充足的氧气, 利用好氧微生物降解有机物,适用于 处理含有易降解有机物的废水。
厌氧生物处理
厌氧生物处理在无氧条件下利用厌氧 微生物将有机物转化为甲烷和二氧化 碳等无害物质,适用于处理高浓度有 机废水。
缺点
处理周期较长、对水质和温度的适应 性较差、可能产生臭气等问题。
05
生物法处理工艺的应用
城市污水处理
城市污水处理
生物法处理工艺在城市污水处理 中广泛应用,通过微生物的代谢 作用,将污水中的有机物转化为 无害的物质,达到净化水质的目
的。
活性污泥法
活性污泥法是城市污水处理中最 常用的生物法处理工艺之一,通 过曝气池中的活性污泥吸附和降 解有机物,再经过沉淀和脱水,
厌氧生物处理法是一种在无氧条 件下,利用厌氧菌或兼性菌对有 机物进行分解的生物处理方法。
厌氧菌通过水解、酸化、产氢产 乙酸和甲烷化等阶段,将有机物 转化为甲烷、二氧化碳和水等。
厌氧生物处理法不需要提供氧气 ,因此能耗较低,同时产生的污

生物膜法

生物膜法

生物膜法biofilm process;bio-membrane process生物膜法是一大类生物处理法的简称,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、曝气生物滤池及生物流化床,其共同的特点就是微生物附着生长在滤料或填料表面上,形成生物膜。

污水与生物接触后,污染物被微生物吸附转化,污水得到净化。

微生物细胞在水环境,能在适宜的载体表面牢固附着,生长繁殖,细胞胞外许多的聚物使微生物细胞形成纤维状的缠结结构,称之为生物膜。

污水生物处理的生物是指:以附着在惰性载体表面生长的,以微生物为主,包含微生物及其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面的无机及有机物等组成,并具有较强的吸附和生物降解性能的结构。

提供微生物附着生长的惰性载体称之为滤料或填料。

污水流过生物膜生长成熟的虑床时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附、降解、从而得到净化。

生物膜表层生物的是好养和兼性微生物,在这里有机污染物经微生物好氧代谢而降解,终产物是水、二氧化碳等。

由于氧在生物膜表层基本被耗尽,生物膜内层的微生物处于厌氧状态,在这里进行的是有机物的厌氧代谢,终产物有有机酸。

乙醇、醛、和硫化氢等。

由于微生物的不断繁殖,生物膜不断增厚,超过一定厚度后,吸附的有机物在传递到生物膜内层的微生物以前,已被代谢掉。

此时内层微生物因得不到充分的营养而进入内源代谢,失去其黏附滤料上的性能,脱落下来随水流出滤池,滤料表面再重新长出新的生物膜。

生物膜的脱落速度和有机负荷、水利负荷等因素有关。

填料表面的生物膜中的生物种类相当丰富,一般有细菌、真菌、原生动物、后生动物、藻类以及一些肉眼可见多的蠕虫、昆虫的幼虫等组成生物膜法的净化过程,生物膜法去除污水中的污染物是一个吸附、稳定的复杂的过程,包括污染物在液相中的紊流扩散、污染物在膜中的扩撒传递,氧向生物膜内部的扩散和吸附,有机物的氧化分解和微生物的新陈代谢等过程。

生物膜的表面容易吸取营养物质和溶解氧,形成由好养和兼性微生物组成的好氧层,而在生物膜内层,由于微生物利用和扩散阻力,制约了溶解氧的渗透,形成由厌氧和兼性微生物组成的厌氧层。

生物膜法脱氮除磷原理

生物膜法脱氮除磷原理

生物膜法脱氮除磷原理
生物膜法脱氮除磷是一种相对较新的处理废水的技术,将生物膜巧妙地应用在废水处理过程中,可以除去有害物质,保护环境。

生物膜法脱氮除磷是一种有效的方法,它将具有污染物质的废水经过生物技术处理后,可以彻底把有害物质(主要是氮和磷类物质)移除,达到净水的效果。

生物膜法脱氮除磷是由一层生物活性物质夹层叠加和穿孔生物膜而形成的。

穿孔生物膜可以阻滞胞外污染物,而生物活性物质夹层在形成生物膜夹层的同时,也可以吸附污染物并将其阻滞。

由于水分子和有机物分子的大小穿过穿孔生物膜的比例不同,水分子的穿过速度往往快于有机物分子,有机分子则得不到有效的清除。

同时,由于生物夹层上表面能位的存在,可以有效的吸附污染物,进一步减少污染物的浓度。

生物膜法脱氮除磷不但占用空间少,耗能量低,而且可以有效的除去氮和磷类物质,不会造成二次污染。

随着环境保护意识的增强,人们对污染物处理技术提出了更高的要求。

生物膜法脱氮除磷技术能够有效地去除水中的污染物,在废水处理领域有着崭新而有效地技术。

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法

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生 物 转 盘 构 造
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c)布水装置 对大中型滤塔多采用电机驱动的旋转布水 器,或用水流的反作用力驱动。对小型滤 塔则多采用固定式喷嘴布水系统,或用多 孔管和溅水筛板布水。 d)通风 一般采用自然通风,通风孔,其有效面积 不得不小于滤池面积的7.5%~10%。当处 理工业废水,吹脱有害气体时,可采用人 工机械通风。
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⑥生物膜量及活性 a、生物膜的厚度反映了生物膜量的大小,也影响着溶解 氧 和基质的传递; b、总厚度和活性厚度要区分,在活性厚度范围内,基质降 解速率随厚度的增加而增加。生物膜法适宜的生物膜厚度应 控制在2mm以下。(超过6mm即发生脱落) ⑦有毒物质 工业废水存在对微生物具有抑制和杀害作用的化学物质, 如:重金属离子、酚、氰等。 ⑧营养物质 营养物质是指能为微生物所氧化、分解、利用和那些物 质,应包括组成细胞的各种元素和产生能量的物质,微生物 细胞主要有碳、氢、氧、氮、磷、硫组成,另外包括钠、钙、 钾、铁、锰、铜、钴、镍、钼等。主要营养物质的比例为: BOD:N:P=100:5:1 #
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②曝气生物滤池的主要特征; a.气液在填料间隙充分接触,由于气液固三 相接触,氧的转移率高,动力消耗低; b.本设备自身具有截留原污水中悬浮物与脱 落的生物污泥的功能,无需设沉淀池,占 地面积少; c.以3-5mm的小颗粒作为填料,比表面积 大,微生物附着力强; d.池内能够保持大量的生物量,再由于截留 作用,污水处理效果良好; e.无需污泥回流,也无污泥膨胀之虑。
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②生物膜的构造与净化机理 生物膜由好氧层和厌氧层两层组成。好氧层 的厚度一般为2mm左右,有机物的降解主要是在 好氧层内进行。
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③生物膜的更新脱落
生物膜厚度介于2~3mm,老化生物膜进化功 能较差易于脱落。在处理过程中,生物膜总是在 不断地增长、更新、脱落的。 生物膜不断脱落的 原因:有水力冲刷、由于膜增厚,造成重量的增 大、原生动物是生物膜松动、厌氧层和介质的黏 接力较弱等。生物膜的更新和脱落是完全必要的。

生物膜A2/O工艺处理生活污水

生物膜A2/O工艺处理生活污水

该工艺对水质、水量的变化具有较强 的适应性,能够在不同的工况下保持 较高的去除效率。
脱氮除磷
高效脱氮
通过合理的缺氧、好氧布局和污 泥回流设计,生物膜A2/O工艺 能够高效地去除氮元素,满足排
放标准。
除磷效果好
通过在好氧段添加除磷剂或者采 用生物除磷技术,该工艺能够实
现良好的除磷效果。
优化运行参数
针对不同的水质条件,生物膜 A2/O工艺可以通过调整运行参 数实现更好的脱氮除磷效果。
智能化运营管理
建立智能化运营管理系统,实时监测工艺运 行状态,及时发现和解决异常问题,提高污 水处理厂的运营管理水平。
政策与法规的支持
制定相关政策
政府应制定相关政策,鼓励和支持生物膜A2/O工艺在生活污水处 理领域的应用和推广。
完善法规标准
建立健全相关法规和标准,规范生物膜A2/O工艺的设计、建设和 运营管理,确保处理效果和出水水质达标。
05
生物膜A2/O工艺的未来发展 与挑战
技术创新与改进
高效生物膜反应器
设计
研发新型生物膜反应器,提高生 物膜附着和活性,增强有机物降 解效率和脱氮除磷效果。
智能化控制技术
引入物联网、大数据和人工智能 等先进技术,实现生物膜A2/O工 艺的智能化控制,优化工艺运行 参数,提高处理效率。
高效微生物筛选与
生物膜A2/O工艺处理生活污 水的案例分析
某市污水处理厂的应用实例
处理规模
该污水处理厂设计处理能力为10万吨/日,采用生物膜A2/O工艺进行生活污水处理。
工艺流程
污水首先进入预处理阶段,通过格栅和沉砂池去除大颗粒物和砂粒,然后进入生物反应池 。生物反应池分为厌氧、缺氧和好氧三个区,通过微生物降解有机物,并脱氮除磷。处理 后的污水经过沉淀池和消毒池,达标后排放。

常见的污水生物处理方法

常见的污水生物处理方法

常见的污水生物处理方法污水处理是一项重要的环境保护工作,它能够将含有有机物、悬浮物和营养物质等污染物的污水转化为对环境影响较小的废水。

在污水处理过程中,生物处理方法被广泛应用,它利用微生物的代谢活动来降解和转化污染物。

以下是常见的污水生物处理方法:1. 活性污泥法活性污泥法是最常用的生物处理方法之一。

它通过将含有污染物的污水与含有大量微生物的活性污泥混合,利用微生物对污染物进行降解和转化。

在活性污泥法中,污水与活性污泥在接触器中充分混合,微生物利用污染物作为能源和营养源进行生长和代谢,从而将污染物降解为较低的水平。

经过沉淀和澄清后,清水可以被排放或者再利用。

2. 生物膜法生物膜法是一种利用生物膜附着和生长在固体介质上的微生物来进行污水处理的方法。

常见的生物膜包括固定床、旋转生物接触器(RBC)和浸没式生物滤池等。

生物膜法通过微生物在固体介质上的附着和生长,将污染物进行降解和转化。

与活性污泥法相比,生物膜法具有更高的处理效率和更好的抗冲击负荷能力。

3. 人工湿地法人工湿地法是一种摹拟自然湿地生态系统的污水处理方法。

它利用湿地植物和微生物的共同作用,将污染物进行降解和转化。

在人工湿地中,污水通过湿地植物的根系和湿地介质的过滤作用,被微生物降解和吸附。

湿地植物的根系提供了氧气和营养物质,促进微生物的生长和代谢。

人工湿地法不仅可以有效地去除污染物,还具有美化环境和保护生态系统的功能。

4. 厌氧消化法厌氧消化法是一种利用厌氧微生物降解有机废物的方法。

它适合于高浓度有机废水的处理,如农业废水、畜禽养殖废水等。

在厌氧消化过程中,厌氧微生物将有机物转化为甲烷气体和二氧化碳等产物。

这些产物可以被采集和利用,如用作燃料或者发电。

厌氧消化法不仅能够处理有机废物,还能够产生可再生能源。

5. 空气提升法空气提升法是一种将氧气通过气泡或者喷射的方式引入污水中,促进微生物的生长和代谢的方法。

在空气提升法中,氧气的引入增加了污水中的溶解氧浓度,提供了微生物进行降解和转化污染物所需的氧气。

生物膜法处理污水的基本原理

生物膜法处理污水的基本原理

生物膜法处理污水的基本原理生物膜法是一种高效处理污水的方法,它通过在生物膜上固定微生物来降解有机物和氮、磷等污染物,实现水的净化。

其基本原理包括生物附着、生物降解和脱附等几个过程。

生物膜法的基本原理如下:1.生物附着:在生物膜法中,废水中的微生物通过重力沉降或悬浮而进入生物膜,随后附着在膜表面。

膜表面具有丰富的微观和宏观的孔隙结构,为微生物提供良好的附着环境。

2.生物降解:生物膜中的附着微生物通过吸附、降解和转化等生物过程,将废水中的有机物、氮、磷等污染物分解为二氧化碳、水和无机盐等无害物质。

降解的过程主要依赖于附着微生物种类和数量的多样性以及微生物与废水中有机物的接触时间和接触面积。

3.脱附:生物膜中的微生物在代谢或繁殖过程中会产生代谢产物或新生物物质,导致生物膜厚度增加。

过厚的生物膜会降低废水的通量和处理效率,因此需要进行脱附操作。

脱附操作可以通过物理和化学方法实现,例如高浓度的气体喷射、机械刮擦或化学清洗等。

生物膜法的工艺流程如下:1.进水:废水经过前处理后,进入生物膜反应器。

前处理可以包括初沉池、格栅过滤和沉淀等,目的是除去废水中的大颗粒物和悬浮物质。

2.微生物固定化:废水进入生物膜反应器后,通过曝气和搅拌等工艺,使废水中的微生物附着在膜表面形成生物膜。

生物膜的形成需要一定的时间,一般为几天到几周。

3.生物降解:附着在膜表面的微生物通过呼吸作用分解废水中的有机物和氮、磷等污染物,产生二氧化碳、水和无害物质。

4.出水:经过生物降解后的废水通过膜表面的微孔进入废水集水管道,形成净水。

生物膜法的特点如下:1.处理效率高:生物膜法具有较大的生物附着面积和高降解效率,可以有效降解污水中的有机物和氮、磷等污染物。

2.占地面积小:相比传统活性污泥法,生物膜法的处理设备体积更小,占地面积更少。

3.操作简单:生物膜法的操作相对简单,不需要频繁的混合和曝气操作,减少了设备维护和操作的难度。

4.可抗冲击负荷:生物膜法对冲击负荷的抗性较强,处理高浓度的有机物和氮、磷等污染物时有较好的稳定性。

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(1) 曝气生物滤池的构造

分成三个区: 缓冲配水区; 承托层及滤料层; 出水区及出水槽。
污) 水 (系 布 水 统 反 冲 洗 废 水 陶层 粒) (填 生 物 料 卵 石 (层 承 托 ) 冲 洗 水 泵
空 气 管 反洗 冲系 气统 管) ( 反 冲 冲系 洗统 水) (洗 反 冲 滤) 头 (系 布 水 统
10.1.3 有机物降解的机理
(1) 生物膜的形成条件: a)起支撑作用、供微生物附着生长的 载体物质; b)供微生物生长所需的营养物质,即 废水中的有 机物、N、P以及其它营养物 质; c)作为接种的微生物。
(2) 生物膜的形成:


生物膜:附着在构筑物挂膜介质上,并在其上 生长和繁殖,由细胞内相外伸展的胞外多聚物 使微生物细胞形成纤维装的缠结结构。 生物膜的形成过程: 当废水流过载体时,水中的悬浮物及微生 物被吸附于固相表面上,其中的微生物利用有 机底物而生长繁殖,逐渐在载体表面形成一层 粘液状的生物膜。这层生物膜具有生物化学活 性,又进一步吸附、分解废水中呈悬浮、胶体 和溶解状态的污染物。
10.2 生物滤池
(1) 生物滤池的分类: a) 普通生物滤池; b) 高负荷生物滤池; c) 塔式生物滤池。
(2) 各类型生物滤池的比较:
普通生物滤池 表面负荷(m3/m2.d) BOD5负荷(kg/m3.d) 深度(m) 回流比 滤料 比表面积(m2/m3) 孔隙率(%) 蝇 生物膜脱落情况 0.9~3.7 0.11~0.37 1.8~3.0 无 多用碎石等 43~65 45~60 多 间歇 高负荷生物滤池 9~36(包括回流) 0.37~1.084 0.9~2.4 1~4 多用塑料滤料 43~65 45~60 很少 连续 塔式生物滤池 16~97(不包括回流) 高达4.8 8~12或更高 回流比较大 塑料滤料 82~115 93~95 很少 连续
(2)典型工艺流程
(3)曝气生物滤池的工艺特征
(3)生物转盘系统的典型工艺流程
(4)生物转盘的特征
优点: 1)微生物浓度高,处理效率高; 2)污泥龄长,具有硝化、反硝化功能; 4)能处理高浓度有机废水,耐冲击负荷。 5)食物链长,污泥量少; 6)能耗小,不需曝气与污泥回流; 7)便于维护管理。 缺点: 对冲击负荷的适应能力与生物滤池一样较差。
10.1.2 影响生物膜法的主要因素





温度:好氧微生物的适宜温度范围是10~35℃,一般 水温低于10 ℃,对生物处理的净化效果不利。 pH值:pH值在6.5~8.5之间较为适宜。 水力负荷:关系到污水与生物膜的接触时间,水力负荷 越小,接触时间越长,处理效果越好。 溶解氧:供好氧微生物呼吸,一般不低于2mg(O2)/L。 载体表面结构与性质:反映在载体的表面性质。 生物膜量及活度:生物膜的厚度反应了生物量的大小。 有毒物质:重金属离子、酚、氰等对微生物有毒害作用。 营养物质:主要营养物质比例BOD5:N:P=100:5:1。
(1)生物接触氧化池的构造:

主要由池体、填料、曝气装置和进出水装置 等组成,如图。
池体: 圆形、矩形、方形。 填料: 主要分成: 硬性填料(a、b); 软性填料(c、d) ; 弹性填料(e)(目前国内采用最多); 组合填料(f)等。
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(2) 生物接触氧化池的池型
根据进水与布气形式的不同,淹没式生物滤池的池型 一般有: a)底部进水、进气式 ;b)侧部进气、上部进水式;c) 表曝充氧式;d)射流曝气充氧式
侧面曝气的生物接触氧化池
表曝充氧式接触氧化池
反应区曝气系统的布置
(3)生物接触氧化法的工艺流程


一般分为:一段处理流程、二段处理流程 和多段处理流程。 一段处理流程(典型工艺流程):
n段接触氧化
最终 沉淀池
处理水
污泥
(4)生物接触氧化法主要特征
1)单位容积内的生物量高于活性污泥法 曝气池和生物滤池,可达到较高的容积 负荷; 2)不需要设污泥回流系统,不存在污泥 膨胀,运行管理方便; 3)对水量水质有较强的适应能力; 3)污泥产量低于活性污泥法。
10.5 生物流化床


以沙、活性炭、焦炭等颗粒微载体充填于生 物反应器内,由于载体表面附着生长着生物 膜而使质量变轻;当污水以一定流速从下向 上流动时,载体便处于流动状态。 载体颗粒小、表面积大,为微生物生长提供 了充足的场所,极大的提高了反应器内的微 生物量;颗粒处于流态化状态极大的提高了 有机污染物由污水向微生物细胞膜内的传质 速度。
生物滤池池底排水系统示意图:
10.2.1 普通生物滤池

工艺流程:
普通生物滤池特征



优点:处理效果好,BOD5去除率可达 到95%以上;运行稳定,易于管理,节 约能源。 缺点:负荷低、占地面积大,不适于处 理大水量污水;滤料易堵塞;卫生条件 差等。 适用范围:适用于水量不大于1000m3/d 的小城镇污水或有机工业废水。
运行要求 投配时间的间歇
剩余污泥

简单 不超过5min
黑色、高度氧化 高度硝化, BOD5≤20mg/l 85~95
需要一定技术 一般连续投配
棕色、未充分氧化 未充分硝化, BOD5³ ≥30mg/l 75~85
需要一定技术 连续投配
棕色、未充分氧化 未充分硝化, BOD5≥30mg/l 65~85
处理出水

缺点: a)当进水BOD5浓度较高时,由于生物膜生长太 快,容易导致滤池堵塞,所以进水的BOD5浓度应 控制在500mg/L以下,否则必须用出水回流稀释; b)滤池较高,废水的提升费用较大,基建投资也 较大,运行管理不方便。
10.4 生物转盘

生物转盘是在生物滤池基础上发展起来 的一种高效、经济的污水生物处理设备。 它具有结构简单、运转安全、电耗低、 抗冲击负荷能力强,不发生堵塞的优点。
普通生物滤池构造示意图:
10.2.2 高负荷生物滤池

工艺流程:
高负荷生物滤池的特征


a)大幅度地提高了滤池的负荷率; b)高负荷率是通过限制进水BOD5和运行上 采取处理水回流等技术措施而达到目的; c)处理水回流可以均化与稳定进水水质、加 大水力负荷,及时地冲刷过厚和老化的生物 膜,加速生物膜更新,抑制厌氧层发育,使 生物膜经常保持较高的活性;抑制滤池蝇的 过度滋长,减轻臭味。
BOD5去除率(%)
(3) 生物滤池的构造:
池体; 滤床; 布水系统; 排水系统。
生物滤池构造示意图:


池体 池体的平面形状大多采用圆形;过去 多采用方形、矩形。池壁一般采用砖砌或 混凝土建造。池壁高出滤料0.5~0.9mm。 滤床 滤床由滤料组成,分成工作层和承托层。 对滤料的要求是:强度高、耐腐蚀、质轻、 颗粒均匀、比表面积大、空隙率高的材料。 如碎石,人工合成塑料。国内目前采用玻 璃钢块状填料。

布水系统 布水装置的作用是将污水均匀分配 到整个滤池表面。 主要有两种: 固定式布水装置(普通生物滤池多 采用); 旋转式布水装置(高负荷生物滤池 和塔式生物滤池常用)。
采用固定式布水装置的普通生物滤池:
采用旋转式布水装置的生物滤池:

排水系统 生物滤池的排水系统设在滤池 的底部。作用:排除处理后的污水, 保证滤池有良好的通风和支撑滤料。 包括:渗水装置、集水沟和排水渠, 如下图。

10.4 生物接触氧化法


生物接触氧化法又称淹没式生物滤池,在反 应器内设置填料,经过充氧的废水与长满生 物膜的填料接触,污水中有机物得以去处, 废水得以净化 。 生物接触氧化处理技术是采用与曝气池相通 的曝气方法,向微生物提供气所需要的氧, 并起到搅拌与混合作用。是一种介于活性污 泥法与生物滤池两者之间的生物处理技术, 兼具两者的优点,也可以说是具有活性污泥 法特点的生物膜法。
原污水 初次 沉淀池 接触氧化池 二次 沉淀池 处理水
污泥
图18-14
生物接触氧化技术一段处理流程
二段处理流程
原污水 初次 沉淀池 一段接触氧化 中间 沉淀池 二段接触氧化 二次 沉淀池 处理水
污泥
图18-15 多段处理流程
原污水 初次 沉淀池
生物接触氧化技术二段处理流程
一段接触氧化
二段接触氧化
(1)生物转盘构造 : 生物转盘由盘体、接触反应槽、转 轴及驱动装置所组成。
生物转盘构造图
生物转盘图片
(2)生物转盘的净化原理
生物转盘在旋转过程中,当盘面某 部分浸没在污水中时,盘上的生物膜便 对污水中的有机物进行吸附;当盘片离 开液面暴露在空气中时,盘上的生物膜 从空气中吸收氧气对有机物进行氧化。 通过上述过程,反应槽内污水中的有机 物减少,污水得到净化。

曝气生物滤池(BAF,Biological Aerated Filter)是一种新型的高负荷浸没式固定生物 膜三相反应器。它集中了现有污水生化处理 两类方法(活性污泥法和生物膜法)的各自 优点,并将生化反应和物理过滤(即生物降 解去除BOD5和固液分离去除 SS)两种处理 过程合并在同一个反应器中完成。
(3)生物流化床特征



可承受的容积负荷较大,运行稳定,占地少; 颗粒流化有利于反应与传质,污泥不会膨胀, 床层不会堵塞。床内水力停留时间短,泥龄 较长,剩余污泥量少; 适用于处理高浓度难降解废水处理,也可用 于低浓度废水处理; 能耗大,系统的设计和运行要求高,不适合 大流量场合;
10.6 曝气生物滤池(BAF)
高负荷生物滤池的构造图:
10.2.3 塔式生物滤池

工艺流程:
塔式生物滤池的结构

塔式生物滤池的结 构:构造与一般生 物滤池相似,但塔 高为8~24m,塔身 用钢板焊制或用钢 筋混凝土及砖石筑 成。
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