2015-共同学习之旅-排水工程-11—活性污泥法的主要运行方式 (1)

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活性污泥法的基本概念和基本流程

活性污泥法的基本概念和基本流程

活性污泥法的基本概念和基本流程活性污泥法(Activated Sludge Process)是一种常见的污水处理技术,它已经在污水处理厂中被广泛应用。

通常,活性污泥法可以有效地去除氨氮,有机物和悬浮物,从而达到减少污染的目的,使活性污泥法法技术受到了广泛的重视和应用。

活性污泥是一种特殊的污泥,是由细菌和其他微生物发酵制得的,其中细菌能够有效的分解有机物。

大多数活性污泥系统的基本构成元素是微生物,可被应用在污水处理中,从而大大提高污水处理的效率。

活性污泥法是一种结合活性污泥生物处理过程和立式沉淀池技术的污水处理技术,它由细菌和其他微生物组成的活性污泥处理系统,它主要是将有机污染物在缺氧反应池中消耗,然后在沉淀池中把悬浮物除去,当到达指定的质量标准时,排放出去的污水就可以放入地下水或河流。

活性污泥法的基本流程分为以下几步:1、污水的初步处理:对污水进行提升井或滤池等初步处理,过滤有机和悬浮物,将污水提升到活性污泥处理系统。

2、缺氧反应池:将污水投入缺氧反应池,添加活性污泥,同时增加氧气供给,继而有机物将在池中形成复合指标物,并且由活性污泥群物质提高复合指标物的密度,使其从水中沉淀,用以分离有机物。

3、沉淀池:把有机物沉淀到沉淀池中,这里可以同时实现悬浮物的去除,滤池中悬浮物也可以沉淀出来。

4、活性污泥回流:活性污泥也会沉淀下来,但是若想保持活性污泥系统有效运行,就需要将活性污泥回流到缺氧反应池中作进一步处理,用以保持污泥的质量和数量。

5、如果活性污泥的质量较差,活性污泥系统的活性也会降低,此时需要进行活性污泥的更新,就是过滤或替换活性污泥,并补充新鲜活性污泥。

活性污泥法是一种有效且经济实惠的污水处理技术,它可以有效地去除氨氮,有机物和悬浮物,大大减少污染,使污水可以安全排放到大气中或放入地下水或河流。

活性污泥法更有助于生物多样性保护,它是水处理工业应用中的最新成果。

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

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。

活性污泥法的运行方式

活性污泥法的运行方式
实际情况是:前半段氧远远不够,后半段供氧量 超过需要。
渐减曝气的目的就是合理地布置扩散器,使布气 沿程变化,而总的空气量不变,这样可以提高处理 效率。
渐减曝气
《水污染控制工程》 第四章
Байду номын сангаас
阶段 曝 气
《水污染控制工程》 第四章
把入流污水分3~4点引入到曝气池中。
高负荷曝气
《水污染控制工程》 第四章
延时曝气
《水污染控制工程》 第四章
延时曝气的特点:
曝气时间很长,达24h甚至更长;
活性污泥在时间和空间上部分处于内源呼吸状态, 剩余污泥少而稳定,无需消化,可直接排放;
适用于污水量很小的场合,近年来,国内小型污 水处理系统多有使用。
《水污染控制工程》 第四章
吸附-再生法(接触稳定法)
混合液曝气过程中第一阶段BOD5的下降是由于吸附 作用造成的,对于溶解的有机物,吸附作用不大或没有, 因此,把这种方法称为接触稳定法,也叫吸附再生法。 混合液的曝气完成了吸附作用,回流污泥的曝气完成稳 定作用。
部分污水厂只需要部分处理,因此产生了 高负荷曝气法。
曝气池中的MLSS约为3000~5000mg/L, 曝气时间比较短,约为1.5~3h,处理效率仅约 70%~75%左右,有别于传统的活性污泥法, 故常称变形曝气。
活性污泥处于生长旺盛期,有机负荷高, 曝气时间短,处理效果低,必须保证充分的搅 拌和曝气。
深井曝气池内,气液紊流大,液膜更新快,促使KLa值增大,
同时气液接触时间延长,溶解氧的饱和度也由深度的增加而增 加。
当井壁腐蚀或受损时,污水可能会通过井壁渗透,污染地下 水。
纯氧曝气
纯氧代替空气, 可以提高生物处理的 速率。纯氧曝气池的 构造见右图。

活性污泥的运行方式

活性污泥的运行方式
活性污泥法的运行方式
一、传统活性污泥法
1、工艺特征:
有机污染物在曝气池内经历了净化过程的吸附阶段 和代谢阶段的全过程 ;
活性污泥经历了从池首端的对数增殖期,减速增殖 期到池末端的内源呼吸期的全部生长周期 ; 有机物去除率高,总去除率90%以上。
2、传统活性污泥法工艺运行演示
活性污泥法的运行方式
3、存在不足: 曝气池首端有机负荷大,需氧量大,而实际供氧难 于满足此要求(一般为平均供氧)。使首端供氧不足, 末端供氧出现富裕,需采用渐减式供氧; 曝气池首端耗氧速度高,为避免出现缺氧或厌氧状 态,进水有机物不宜过高,即BOD负荷率较低,因此曝 气池容积大,占用土地较多,基地费用高; 有毒有害物质浓度不宜过高,不能抗冲击负荷。
活性污泥法的运行方式
二、完全混合活性污泥法
1、工艺特征:
由于进入曝气池的污水与池体内的混合液立即混合、 污水中的污染物得到稀释,对进水水质的变化具有较 强的缓冲能力 ;
完全混合曝气池内的混合液均匀,所以池内需氧均 匀、动力消耗低于传统活性污泥法曝气池,节省动力 费用 ; 2、完全混合活性污泥法运行演示
活性污泥法的运行方式
3、存在不足: 处理水水质低于传统活性污泥法;
活性污泥较传统活性污泥法产生的污泥易于膨胀;
曝气池形状、曝气方法受到限制 。

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。

活性污泥法处理污水的工艺流程

活性污泥法处理污水的工艺流程

活性污泥法处理污水的工艺流程活性污泥法是一种常用的污水处理方法,适用于处理高浓度有机物的工业废水和城市污水。

其工艺流程主要包括预处理、曝气池、二沉池、回流池、污泥浓缩等步骤。

首先是预处理阶段,污水经过格栅除杂器进行初步的固体物和大颗粒物的筛除,随后进入沉砂池,通过重力沉降将污水中的沙土和颗粒物进一步去除,净化水质。

然后是曝气池阶段。

污水从预处理后进入曝气池,曝气池内投加一定量的活性污泥,活性污泥中的微生物利用有机物进行生长和繁殖,完成有机物的降解过程。

同时,曝气池内通过曝气装置注入空气,提供氧气供微生物呼吸和有机物降解需要的气体,促进微生物代谢活动。

接下来是二沉池阶段。

曝气池中的混合液经过一定时间的停留,微生物降解的有机物被固定在活性污泥颗粒表面形成污泥颗粒,受到重力作用迅速沉降到二沉池的底部。

在二沉池内,污泥和污水进行分离,废水从上方流出,而底部沉降的活性污泥再次回流到曝气池,为下一轮降解提供新的微生物。

然后是回流池阶段。

回流池位于活性污泥法污水处理系统的中间位置,污泥从二沉池中抽取一部分经过处理后回流到曝气池中。

回流池起到稳定活性污泥浓度的作用,同时也可以通过调整回流比例控制曝气池中的活性污泥负荷,保持污水处理系统的平稳运行。

最后是污泥浓缩阶段。

随着废水处理过程中活性污泥的不断积累,废水中的有机物不断被降解,形成大量的污泥。

污泥浓缩是为了使回流的活性污泥浓度适中,防止浓度过高影响废水处理效果。

污泥浓缩可以采用压滤、浓缩污泥泵等方式进行。

总之,活性污泥法是一种高效的污水处理工艺,通过多个阶段的处理和调节,可以有效去除污水中的有机物和颗粒物,提高水质,减少环境污染。

在实际应用中,还可以根据不同的废水特性和处理要求进行工艺优化和改进,以达到更好的处理效果。

活性污泥运行方式资料课件

活性污泥运行方式资料课件

05
活性污泥运行中的问题与解决方 案
活性污泥膨胀
原因
进水营养物质不足、污泥负荷过高、过度曝气等。
解决方案
调整进水营养物质比例、减少曝气时间、增加排泥量。
活性污泥上浮
原因
池内存在死角、曝气不均匀、出水堰出水太快等。
解决方案
改善池内水流状况、调整曝气量、降低出水堰出水速度。
出水水质超标
原因
进水中污染物含量过高、活性污泥老化、曝气不足等。
活性污泥法应用
阐述活性污泥法在城市污水处理厂中的重要性及应用情况。
实际运行案例
列举几个具有代表性的城市污水处理厂的活性污泥运行案例,包括 处理效果、运行参数、调试经验等方面进行详细分析。
工矿企业污水处理站活性污泥运行案例
工矿企业污水处理站概述 对工矿企业污水处理站的分布、规模、处理工艺等进行简 要介绍。
活性污泥法中的微生物种类与作用
微生物种类:活性污泥法中主要包含细 菌、原生动物、后生动物等微生物种类。
后生动物:消化部分固体物质,释放出 无机物。
原生动物物,将有机物转化为无 机物。
活性污泥法的运行参数与控制方法
运行参数 污泥浓度:保持曝气池中适宜的污泥浓度,一般为2000-5000mg/L。
污泥量来控制。
监测出水的化学需氧量(COD) 和生物需氧量(BOD),控制进 水的有机物浓度和曝气池的停
留时间。
04
活性污泥处理效率与影响因素
活性污泥处理效率的计算方法
活性污泥法处理效率的计算方法通常采用以下公式:处理效率 = (进水浓度 出水浓度)/ 进水浓度 × 100%
处理效率是衡量活性污泥净化效果的重要指标,一般情况下,处理效率越高,净 化效果越好。

活性污泥的工作原理、操作流程

活性污泥的工作原理、操作流程

活性污泥的工作原理、操作流程活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。

活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。

活性污泥是一种好氧生物处理方法,活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现的。

他们对污水长时间曝气会产生污泥,同时水质会得到明显的改善。

继而阿尔敦(Arden)和洛开脱(Lockgtt)对这一现象进行了研究。

曝气试验是在瓶中进行的,每天试验结束时把瓶子倒空,第二天重新开始,他们偶然发现,由于瓶子清洗不完善,瓶壁附着污泥时,处理效果反而好。

由于认识了瓶壁留下污泥的重要性,他们把它称为活性污泥。

随后,他们在每天结束试验前,把曝气后的污水静止沉淀,只倒上层净化清水,留下瓶底的污泥,供第二天使用,这样大大缩短了污水处理的时间。

1916年,应用这个试验的工艺建成的第一个活性污泥法污水处理厂。

在显微镜下观察这些褐色的絮状污泥,可以见到大量的细菌,还有真菌,原生动物和后生动物,它们组成了一个特有的生态系统。

正是这些微生物(主要是细菌)以污水中的有机物为食料,进行代谢和繁殖,才降低了污水中有机物的含量。

工作原理活性污泥中复杂的微生物与废水中的有机营养物形成了复杂的食物链。

最先担当净化任务的是异氧菌和腐生性真菌,细菌特别是球状细菌起着最关键的作用,优良运转的活性污泥,是以丝状菌为骨架由球状菌组成的菌胶团。

沉降性好,随着活性污泥的正常运行,细菌大量繁殖,开始生长原生动物,是细菌一次捕食者。

活性污泥常见的原生动物有鞭毛虫、肉毛虫、纤毛虫和吸管虫。

活性污泥成熟时固着型的纤毛虫、种虫占优势;后生动物是细菌的二次捕食者,如轮虫、线虫等只能在溶解氧充足时才出现,所以当出现后生动物时说明处理水质好转标志。

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。

活性污泥法的反应动力学原理及其应用

活性污泥法的反应动力学原理及其应用

活性污泥法的反应动力学原理及其应用活性污泥法(activated sludge process)是一种常见的生物处理废水的方法,广泛应用于污水处理厂。

它的反应动力学原理涉及到生物物理和化学反应过程,其应用可以有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。

接触氧化污泥法是将污水与活性污泥充分接触,通过氧化降解有机物。

在这个过程中,有机物首先被吸附到污泥团聚体的表面,然后被微生物降解。

微生物通过对有机物进行代谢,产生酶来催化有机物的降解。

反应过程中,溶解氧和微生物是限制因素。

溶解氧的供应主要通过曝气作用,污水中的氧被转移到活性污泥颗粒上,为微生物呼吸提供氧气。

间歇氧化污泥法是将污水与活性污泥进行间歇接触和氧化降解。

在间歇氧化污泥法中,活性污泥以混合液的形式存在,定期进入污泥沉淀池进行沉淀。

通过周期性地供氧和去除微生物产物,可以提高微生物的降解效率。

间歇氧化污泥法可以减小活性污泥容积,减少处理设备和设备的尺寸。

活性污泥法的应用非常广泛。

首先,它可用于去除污水中的有机物。

微生物通过分解有机物来获取能量,降解有机物为二氧化碳和水,从而达到去除有机物的目的。

其次,活性污泥法也可用于去除污水中的氮和磷。

氮有机物在细菌的作用下,先转化为氨氮,然后转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

磷则被微生物分离吸附到活性污泥中。

最后,活性污泥法还可用于去除重金属和其他有害物质。

然而,对于有害物质的降解程度则受到微生物菌群的结构和活性因素的限制。

除了以上应用,活性污泥法还可用于废水的预处理、提高水体的自净能力、生物氮除磷等。

此外,活性污泥法还可以与其他处理方法结合使用,如沉淀、过滤和气浮等,以更好地达到废水处理的目的。

总之,活性污泥法是一种基于微生物代谢的处理方法,通过微生物的作用和生物反应动力学原理,可以有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,具有广泛的应用前景。

活性污泥法的工艺流程和运行方式

活性污泥法的工艺流程和运行方式

活性污泥法的工艺流程和运行方式在近几十年来,活性污泥法处理工艺得到了较快的发展,出现了多种活性污泥法工艺流程和运行方式,如普通曝气法、阶段曝气法、生物吸附-降解法、序批式活性污泥法等。

1、传统活性污泥法⑴工艺流程传统活性污泥法的工艺流程是:经过初次沉淀池去除粗大悬浮物的废水,在曝气池与污泥混合,呈推流方式从池首向池尾流动,活性污泥微生物在此过程中连续完成吸附和代谢过程。

曝气池混合液在二沉池去除活性污泥混合固体后,澄清液作为净化液出流。

沉淀的污泥一部分以回流的形式返回曝气池,再起到净化作用,一部分作为剩余污泥排出。

⑵曝气池及曝气设备曝气池为推流式,有单廊道和多廊道形式,当廊道为单数时,污水进出口分别位于曝气池的两端;当廊道数为双数时,则位于同侧。

曝气池的进水和进泥口均采用淹没式,由进水闸板控制,以免形成短流。

出水可采用溢流堰或出水孔,通过出水孔的流速要小些,以免破坏污泥絮状体。

廊道长一般在50〜70m,最长可达100m,有效水深多为4〜6m,宽深比1〜2,长宽比一般为5〜10。

鼓风曝气池中的曝气设备,通常安置在曝气池廊道的一侧。

⑶活性污泥法系统运行时的控制参数主要控制参数包括:曝气池内的溶解氧、回流污泥量和剩余污泥排放量。

①溶解氧的浓度;②回流污泥量;③剩余污泥排放量的确定⑷传统活性污泥法的特点:①优点:工艺相对成熟、积累运行经验多、运行稳定;有机物去除效率高,B0D5的去除率通常为90%〜95% ;曝气池耐冲击负荷能力较低;适用于处理进水水质比较稳定而处理程度要求高的大型城市污水处理厂;②缺点:需氧与供氧矛大,池首端供氧不足,池末端供氧大于需氧,造成浪费;传统活性污泥法曝气池停留时间较长,曝气池容积大、占地面积大、基建费用高,电耗大;脱氧除磷效率低,通常只有10%〜30%。

阶段曝气法(多类进水法)针对普通活性污泥法的BOD负荷在池首过高的缺点,将废水沿曝气池长分数处注入,即形成阶段曝气法,它与渐减曝气法类似,只是将进水按流程分若干点进入曝气池,使有机物分配较为均匀,解决曝气池进口端供氧不足的现象,使池内需氧与供氧较为平衡。

活性污泥法运行流程

活性污泥法运行流程

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格栅,去除污水中的大块杂物,如树枝、塑料袋等。

活性污泥法的运行管理

活性污泥法的运行管理

活性污泥法的运行管理1.活性污泥法的运行控制方法活性污泥法的控制方法有污泥负荷法、SV 法、MLSS 法和泥龄法等四种,这些方法之间是相互关联、而不是对立的,往往同时使用,互相校核,以期达到最佳的处理效果。

(1)污泥负荷法污泥负荷法是污水生物处理系统的主要控制方法,尤其适用于系统运行的初期和水质水量变化较大的生物处理系统。

但此法操作复杂,水质水量波动较小的稳定运行城市污水处理厂一般采用其他控制方法,只是定期用污泥负荷法进行核算。

污泥负荷控制得过高时,微生物生长繁殖速率加快,尽管代谢分解有机物的能力很强,但由于细菌能量高、趋于游离生长状态,会导致污泥絮体的解絮,二沉池出水变浑浊,处理效果变差。

污泥负荷控制得过低时,有可能导致污泥过氧化而引起的解絮现象,二沉池出水水清但含有较多悬浮污泥颗粒。

一般活性污泥法的污泥负荷N,控制范围为0.2~0.3kgBOD5/(kgMLSS·d),对于难生物降解的工业废水,N8值应控制得更低一些。

(2)MLSS法MLSS 法是经常测定曝气池内 MLSS 的变化清况,通过调整排放剩余污泥量来保证曝气池内总是维持最佳 MLSS 值的控制方法,适用于水质水量比较稳定的生物处理系统。

应根据运行经验找出不同季节、不同水质水量条件下的最佳 MLSS 值,再通过调整排泥量和回流比等运行参数,使曝气池内 MLSS 维持最佳。

一般空气噪气活性污泥法的最佳 MLSS 为 2~3g/L,纯氧曝气活性污泥法的最佳 MLSS在 5g/L 左右。

(3)SV法对于水质水量稳定的生物处理系统,SV值能代表活性污泥的絮断凝和代谢活性。

反映系统的处理效果。

运气管理过程中可以分析总结不同条件下的最佳 SV 值,每日每班次测定 SV 值,再通过调整回流污泥量、排泥量、曝气量等参数,使曝气池混合液 SV 值维持最佳。

SV法操作简单迅速,但 SV 不能正确反应 MLSS具体值。

准确性较差。

需要配合其他控制方法一起应用。

活性污泥法的主要运行方式

活性污泥法的主要运行方式

活性污泥法的主要运行方式一、各种活性污泥法工艺迄今为止,在活性污泥法工程领域,应用着多种各具特色的运行方式。

主要有以下几种:①传统推流式活性污泥法;②完全混合活性污泥法;③阶段曝气活性污泥法;④吸附—再生活性污泥法;⑤延时曝气活性污泥法;⑥高负荷活性污泥法;⑦纯氧曝气活性污泥法;⑧浅层低压曝气活性污泥法;⑨深水曝气活性污泥法;⑩深井曝气活性污泥法。

1、传统推流式活性污泥法:①工艺流程:②供需氧曲线:③主要优点:1) 处理效果好:BOD5的去除率可达90-95%;2) 对废水的处理程度比较灵活,可根据要求进行调节。

④主要问题:1) 为了避免池首端形成厌氧状态,不宜采用过高的有机负荷,因而池容较大,占地面积较大;2) 在池末端可能出现供氧速率高于需氧速率的现象,会浪费了动力费用;3) 对冲击负荷的适应性较弱。

⑤一般所采用的设计参数(处理城市污水):2、完全混合活性污泥法①主要特点:a.可以方便地通过对F/M的调节,使反应器内的有机物降解反应控制在最佳状态;b.进水一进入曝气池,就立即被大量混合液所稀释,所以对冲击负荷有一定的抵抗能力;c.适合于处理较高浓度的有机工业废水。

②主要结构形式:a.合建式(曝气沉淀池):b.分建式3、阶段曝气活性污泥法——又称分段进水活性污泥法或多点进水活性污泥法①工艺流程:②主要特点:a.废水沿池长分段注入曝气池,有机物负荷分布较均衡,改善了供养速率与需氧速率间的矛盾,有利于降低能耗;b.废水分段注入,提高了曝气池对冲击负荷的适应能力;③主要设计参数:4、吸附再生活性污泥法——又称生物吸附法或接触稳定法。

主要特点是将活性污泥法对有机污染物降解的两个过程——吸附、代谢稳定,分别在各自的反应器内进行。

①工艺流程:②主要优点:a.废水与活性污泥在吸附池的接触时间较短,吸附池容积较小,再生池接纳的仅是浓度较高的回流污泥,因此,再生池的容积也较小。

吸附池与再生池容积之和低于传统法曝气池的容积,基建费用较低;b.具有一定的承受冲击负荷的能力,当吸附池的活性污泥遭到破坏时,可由再生池的污泥予以补充。

4四、活性污泥系统的运行方式1

4四、活性污泥系统的运行方式1

SBR的运行周期 SBR的运行周期
这种运行周期是周而复始反复进行的,以达到 不断进行污水处理的目的。当然,在一个运行周期 内,各个阶段的运行时间,反应器内混合液的体积、 混合液的浓度及运行状态都可以根据具体的进水水 质、水量,出水水质等作灵活掌握,进行有效的控 制和变换。
SBR系统
SBR一个运行周期的操作过程
b.CASS工艺的运行 b.CASS工艺的运行 与SBR基本相同,所不同的是CASS工艺 在进水阶段不设单独的充水过程。而是在进 水的同时就进行曝气,当进水完毕时,曝气 也就结束。
c.CASS工艺的特点 c.CASS工艺的特点
⑴.在反应器的入口处设一生物选择区,并行污泥回流, 保证了活性污泥不断的在选择区内经历一个高絮体 负荷阶段,从而有利于系统中絮凝细菌的生长并提 高活性污泥的活性。使其快速地去除污水中的溶解 性易降解基质,进一步有效地抑制丝状菌的生长和 繁殖。 ⑵.可变容积的运行提高了对水质、水量波动的适应性 和操作运行的灵活性。 ⑶.良好的脱氮除磷效率。 ⑷.根据生物反应动力学原理,采用多池串连运行,使 污水在反应器的流动呈现出整体推流而在不同区域 内为完全混合的复杂流态,不仅保证了稳定的处理 效果,而且提高了容积的利用率。 ⑸.工艺流程简单:土建投资低,无初沉池、二沉池及 较大规模的回流污泥泵站,用于生物选择区的回流 系统的回流比仅为20%。
①、在外沟中仅提供将BOD氧化并稳定所需的氧量, 保持DO浓度为0mg/L或接近于0mg/L,这样,即可节 省供氧的能耗,又可为反硝化提供有利的条件。 ②、在外沟中保持厌氧或缺氧的条件下,聚磷菌又可 以进行磷的释放,以使它们在好氧条件下吸附污水 中更多的磷,达到除磷的作用。 ③、奥贝尔氧化沟的脱氮 根据硝化反应硝化原理,脱氮过程需先将NH3N在有氧的条件下转化成硝态氮,然后在无分子态氧 存在的条件下把硝态氮还原成氮气,这就要求在运 行中必须创造一个好氧和缺氧这样一个环境条件, 由于奥贝尔氧化沟特有的三沟DO浓度呈0—1—2的 分布,这正好创造了一个较好的脱氮环境条件。

活性污泥运行方式

活性污泥运行方式
活性污泥处理系统的运行方式
活性污泥法新工艺
活性污泥处理系统的维护管理
Research Institute of Water Treatment Technology School of Environmental and Municipal Engineering Xi’an University of Architecture and Technology
工艺特点:
• • • • • 将两个或者两个以上独立的活性污泥处理系统串联起来; 第一级活性污泥处理系统的负荷最高,负荷逐级降低; 适用于处理有机污染物浓度很高的污水; 各级系统的污泥产量不同,微生物种群各异; 投资与运行费用高,管理麻烦,设备较多。
Research Institute of Water Treatment Technology School of Environmental and Municipal Engineering Xi’an University of Architecture and Technology
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延时曝气活性污泥法
Research Institute of Water Treatment Technology School of Environmental and Municipal Engineering Xi’an University of Architecture and Technology
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12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
交替工作式氧化沟 交替用做曝气池和沉淀池,无需二沉池和 污泥回流装置;
石油污染土壤简述及修复技术
两侧的A、C二沟交替作为曝气池和沉淀池,
而B沟则一直作为曝气池;
原废水交替地从A沟、B沟和C沟进入,而
出水则相应地从C沟及A沟(设启闭式可调堰) 流出;剩余污泥从B沟中排出;
推流式活性污泥法处理系统
阶段曝气活性污泥法: 废水沿池长多点进料,池中有机物负荷分布较均匀,避免了普通法时前段缺氧后段氧过 剩的弊病,并且可以调节各个进料口的水量,有较大的灵活性。 提高了曝气池的抗冲击负荷能力。
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
Orbal 式氧化沟 又称同心圆型氧化沟
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
Orbal 式氧化沟 又称同心圆型氧化沟
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.3 活性污泥法的主反应器—曝气生物反应池
曝气系统与空气扩散装置
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.3 活性污泥法的主反应器—曝气生物反应池
曝气系统与空气扩散装置
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
解 析:
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
间歇式活性污泥法理系统
石油污染土壤简述及修复技术
SBR工艺的基本运行模式由进水、反应、沉淀、出水和闲置五个基本过程组成,从污水流入到闲置结 束构成一个周期,在每个周期里上述过程都是在一个设有曝气或搅拌装置的反应器内依次进行的。 (1) SBR 反应池按平均日污水量进行计算,反应池前后管道按照高日高时流量计算。 (2) SBR 反应池充水比:每周期进水量与反应池容积之比。 (3) SBR 一个周期时间。 SBR 一个周期时间如下(不包括进水时间,详见《排水规范》6.6.38): SBR 周期时间= 反应期时间+ 沉降期时间+ 排水期时间+ 闲置期时间
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
(1) 氧化沟一般按照延时曝气工艺设计,水力停留时间是关键设计参数,HRT ≥16h。详见《排水规范》表6.6.25。 (2) 氧化沟工艺混合全池水的功率不宜小于15W/m 。
(3) 氧化沟主体是完全混合态,又有推流式的特征。 (4) 氧化沟曝气装置的功能:
吸附再生法处理系统 吸附再生法:在污水开始与活性污泥接触后的较短时间(1030min)内,由于活性污泥具有很 大的表面积因而具有很强的吸附能力,因此在这很短的时间内,就能够去除废水中大量的呈悬 浮和胶体状态的有机污染物,使废水的BOD5值(或COD值)大幅度下降。 吸附区容积不应小于生物反应池总容积的1/4,吸附区停留时间≥0.5h。 直接用于原污水的处理比用于初沉池的出流处理效果好;可省去初沉池;此方法接触时 间短,氨氮难硝化,不适于处理溶解性有机污染物废水,剩余污泥量多
石油污染土壤简述及修复技术
CASS反应器构造图 1 生物选择区 2 缺氧区 3 主反应区
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
间歇式活性污泥法理系统
IDEA工艺 该工艺为间歇排水延时曝气工艺,该工艺保持了CASS工艺的优点,运行方式采用连
续进水、间歇曝气、周期排水的形式。与CASS相比,预反应区改为与SBR主体构筑物分立 的预混合池,部分污泥回流进入预反应池。
间歇式活性污泥法理系统
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
间歇式活性污泥法理系统
工艺特点:
石油污染土壤简述及修复技术
结构简单、无需另建二沉池, 无污泥回流设备; 耐冲击负荷,可不设调节池; 控制灵活、可满足多种处理 要求,可达到脱氮除磷的效果; 活性污泥性状好、沉降效率 高、污泥产率低(尤其有充分的 闲置期时,内源呼吸将减少污泥 量); 运行操作繁琐,需设自动控制 装置
b. 处理出水出水水质稳定性较好,对废水冲击负荷有较强的适应性;
2)主要缺点: 适用条件:
c. 在某些情况下,可不设初沉池。
池容大、曝气时间长,占地面积大;
建设费用和运行费用高;
3
出水水质高,小规模,水量一般在1000m /d以下。
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
典型真题
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
推流式活性污泥法处理系统
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.3 活性污泥法的主反应器—曝气生物反应池
(1) 推流式曝气生物反应池。 1)推流式曝气反应器廊道数主要取决于污水处理流量。
2)反应池深与造价及曝气动力费用密切相关,池深大氧利用效率较高,但造价与动力费用高。反之,池深 浅,造价和动力费用低,但氧利用率也低。
石油污染土壤简述及修复技术
氧化沟 曝气沉淀一体式氧化沟 (沉淀池内置式)
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
典型真题
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
AB法污水处理工艺 AB 法工艺具有较好的稳定性主要是由于A 段的存在使得AB 法工艺的抗冲击能力很强, 主要原因包括下列几点:
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
间歇式活性污泥法理系统 DAT-IAT工艺 该工艺为需氧池-间歇曝气池工艺,其反应机理以及污染物去除机制与连续流活性 污泥法相同,是依靠活性污泥微生物的活动来净化污水的。 一般情况下,DAT连续进水连续曝气,其出水进入IAT池但间歇曝气,在IAT池完成 曝气、沉淀、滗水和排剩余污泥工序。 DAT池相当于一个传统活性污泥曝气池,池中水呈完全混合流态。 IAT池相当于一个 传统的SBR池,但进水为连续 。
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
间歇式活性污泥法理系统
CASS(CAST)工艺
CASS反应器由3个区域组成:生物选择区、兼氧区和主反应器,每个区的容积比为 1:5:30。污水首先进入选择区,与来自主反应器的混合液( 20%~30%)混合,经过 厌氧反应后进入主反应区,如下图所示 。
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟
Carrousel 氧化沟
采用竖轴低速表面曝气器;
石油污染土壤简述及修复技术
水深44.5m,沟内流速0.30.4m/s; 混合液在沟内每520min循环一次; 沟内混合液总量是进水量的3050倍; BOD5去除率可达95%以上; 总氮去除率可达90%; 总磷去除率可达50%;
间歇式活性污泥法理系统
ICEAS工艺 该工艺的特点是在反应器的进水端增加了一个预反应区,
运行方式为连续进水、间歇排水,没有明显的反应阶段和闲置阶段。
石油污染土壤简述及修复技术
主反应区内按照曝气、沉淀、排水、排泥的程序周期性的运行,使有机废水在交替的好氧- 缺氧-厌氧的条件下完成生物降解作用,各过程的历时可由计算机自动控制。
曝气器的利用率较高(58%); 交替运行的方式,为脱氮创造了条件,有良
好的BOD去除效果和脱氮效果。
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
氧化沟 曝气沉淀一体式氧化沟 (侧沟型)
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
石油污染土壤简述及修复技术
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
间歇式活性污泥法理系统
典型真题
解 析:
由《排水规范》6.6.34,
SBR 反应池宜按平均日污水量
石油污染土壤简述及修复技术
设计,SBR 反应池前、后的水 泵、管道等输水设施应按最高 日最高时污水量设计。 按《排水规范》6.6.35,计 算SBR 反应池容积的公式中,Q 为每周期的进水量(不是一组 反应池的进水量,是完成一个 运行周期的时间内多组反应池 的进水量),S0的单位是mg/L。 计算过程中要严格按照公式中 各项参数要求的单位带入计算。 选[C]
12 城镇污水的活性污泥法处理
12.4 活性污泥法的主要运行方式
间歇式活性污泥法理系统
石油污染土壤简述及修复技术
SBR 反应池的排水控制 正确的排水量可用最佳排水深度控制,用下式计算:
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