一 活性污泥法概述
传统活性污泥法ppt课件
比表面积20~100cm2/ml,含水率在99%以上,相对密度 1.002~1.006,SV=15%~30%,SVI=50~150。.
曝气方法:有鼓风曝气和机械曝气
• 曝气设备:常用的曝气ห้องสมุดไป่ตู้有:微孔膜片曝气器、悬挂链曝气
器、曝气头、曝气软管、曝气机、曝气盘,曝气管等
• 曝气原理:曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的
在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥 发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物 质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。 空气中的氧通过曝气传递到水中,氧由气相向液相进行传质转 移,这种传质扩散的理论,应用较多的是刘易斯和惠特曼提出 的双膜理论。
降解的内源代谢残留物、有机物和无机物,前三类有机物约占 固体的成分的75﹪~85﹪。 • 用挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)指标不包括无机物,更 准确反映活性物质量,但测定较麻烦。对给定的废水, MLVSS /MLSS介于0.75~0.85之间。 • ⑶有机负荷:有进水负荷和去除负荷两种,前者指单位重量的 活性污泥在单位时间内要保证一定的处理效果才能承受的有机 物的量;后者指单位重量的活性污泥在单位时间内去除的有机 物量。有时也用单位曝气池容积作为基准。
• 初次沉淀后的废水与二沉池回流的活性污泥混合后进入曝 气池,大约曝气6小时,进水与回流污泥通过扩散曝气或机械 曝气作用进行混合。流动过程中,有机物经过吸附、絮凝和氧 化作用等作用被去除。一般地,从曝气池流出的混合液在二沉 池沉淀后,沉淀池内的活性污泥以进水量的25~50%返回曝气 池(即污泥回流比为25~50%)。这种方法常用于低浓度生活 污水处理,对冲击负荷很敏感。生化需氧量(BOD5)的去除 率达85~95%。
第四章 活性污泥法
(1)曝气池:微生物降解有机物的反应场所 (2)二沉池:泥水分离 (3)污泥回流:确保曝气池内生物量稳定 (4)曝气:为微生物提供溶解氧,同时起到搅拌 混合的作用。
4.1.2 活性污泥的形态,性质,与评价指标 活性污泥的形态,性质,
a.微生物——— 吸附氧化分解作用(污泥) b.有机物——— 废水的处理对象 微生物底物(营养) c.充足氧气、充分接触————好氧处理的条件 2.污泥净化反应过程 对有机物的降解可分为两个阶段 a.吸附阶段————巨大的比表面积 b.微生物降解作用
有机固形物 胶体有机物
胞内,分解为CO2 + H 溶解性有机物 胞外,新的合成 H
dS ----有机物利用速率 dt M
Y----产率系数,kgMLVSS/kgBOD。
dX = Kd XV dt e
----自身氧化率,d-1。
Y ( S 0 S e )Q K d VX V dX X = Y Kd XV VX V VX V VX V dt M
4.4.4.完全混合曝气池 4.4.4.完全混合曝气池
特点 ①抗冲击负荷能力强 ②池中各点水质相同, 各部分有机物降解工况 点相同,便于调控 ③处理效率差于推流式 ④易出现污泥膨胀
4.4.5. 延时曝气活性污泥法
特点 ①由于负荷低,延时曝气池容大,占地面积较大 ②对水质水量变动性强 ③产泥量少 ④处理效果好
2.活性污泥法研究及应用的现状和发展 (1)超大型化(集中化) 微型化 (2)高效快速(高负荷,节省体积) (3)节能 (4)多功能化(N,P) (5)自动化控制管理,参数精密化,控制自动化
好氧生物处理-活性污泥法
The Global Institute for Urban and Regional Sustainability (GIURS)Shanghai Key Lab for Urban Ecological Processes and Eco-Restoration (SHUES)East China Normal University (ECNU)Shanghai · 200241· China---speaker :Annie 污水好氧生物处理---活性污泥法活性污泥法概述活性污泥法的净化过程与机制活性污泥法的性能指标及有关参数活性污泥法的各种演变及应用曝气池的类型与构造一、活性污泥法概述•基本原理:该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。
利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。
然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分排出活性污泥系统。
•基本工艺流程:初次沉淀池曝气池回流污泥泵房二次沉淀池鼓风机房进水出水空气回流活性污泥剩余污泥•历经主要阶段:吸附阶段氧化阶段絮凝体形成与沉降阶段•活性污泥的形态,组成形态:多为黄色或褐色絮体,含水率超过99%,比表面积大。
组成:活性污泥由四部分组成•(1)Ma——活性污泥微生物;•(2)Me——活性污泥代谢产物;•(3)Mi——活性污泥吸附的难降解惰性有机物;•(4)Mii——活性污泥吸附的无机物。
微生物组成:细菌(90%-95%,甚至100%)、真菌、原生动物、后生动物菌胶团细菌丝状菌指示性动物•环境因素对活性污泥微生物的影响1.BOD负荷率(污泥负荷)2.营养物质一般平衡时用BOD5:N:P的关系来表示,一般需求为100:5:1 3.PH最适宜PH为6.5~8.5之间PH<6.5,真菌增长利于丝状菌易膨胀PH>9时,菌胶易解体活性污泥凝体遭到破坏。
《2024年污水处理中活性污泥法与生物膜法的比较分析》范文
《污水处理中活性污泥法与生物膜法的比较分析》篇一一、引言随着现代工业与城市化进程的推进,污水的排放和处理已成为重要的环保课题。
活性污泥法与生物膜法作为两大主要污水处理技术,具有其独特的处理机制和应用范围。
本文将重点比较这两种方法的处理效率、工艺特性及其应用环境,以便更好地了解各自的优势与局限性,为实际应用提供参考依据。
二、活性污泥法与生物膜法概述(一)活性污泥法活性污泥法是一种以活性污泥为生物主体的污水生物处理技术。
其原理是利用微生物的生物作用将污水中的有机物转化为微生物自身成分及无害气体等。
活性污泥法的处理效率高,能够快速有效地去除有机物。
(二)生物膜法生物膜法是利用附着在介质表面的生物膜来处理污水的一种方法。
生物膜主要由微生物组成,通过吸附、分解等过程去除污水中的有机物。
生物膜法具有较高的处理稳定性,对某些特定污染物的处理效果较好。
三、活性污泥法与生物膜法的比较分析(一)处理效率在处理效率方面,活性污泥法因其高浓度的微生物群体和良好的传质条件,通常具有较高的处理效率。
然而,生物膜法在处理某些特定污染物时,如难降解有机物和重金属等,具有较好的去除效果。
此外,生物膜法在处理低浓度有机废水时,其优势更为明显。
(二)工艺特性在工艺特性方面,活性污泥法需要较高的氧气供应和较频繁的排放与回流操作,导致其运行成本较高。
然而,其运行灵活性较强,便于调整操作参数以适应不同进水条件。
相比之下,生物膜法的挂膜、养膜等过程相对复杂,但一旦形成稳定的生物膜后,其运行稳定性较好,对水质波动具有较强的抵抗力。
此外,生物膜法可以形成更为复杂的微生物群落,有利于提高对某些特定污染物的去除效果。
(三)应用环境在应用环境方面,活性污泥法适用于处理有机物含量较高、水质波动较大的污水。
而生物膜法则适用于处理低浓度有机废水、含有难降解有机物或重金属的废水等。
此外,生物膜法在处理间歇性排放的污水时具有较好的效果。
四、结论活性污泥法与生物膜法作为两种主要的污水处理技术,各具优势和局限性。
第四章 第一节-活性污泥法
活性污泥降解污水中有机物的过程
污水与污泥混合曝气后BOD的变化曲线
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:
废 水 中 的 有 机 物
残留在废 水中的有 机物
微生物不能利用的有机物
微生物能利用的有机物
微生物能利用而尚未 利用的有机物 (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) 增殖的微生物体
二是废水中的有机物,它是处理对象,也是 微生物的营养食料;
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。
城市污水处理工艺基本流程: 污水→格栅→沉砂池→初沉池
→活性污泥曝气池→二沉池→消毒
高碑店污水处理厂的工艺流程图
活性污泥系统
高碑店污水处理厂的工艺流程与平面布置
第一节 活性污泥法
一、基本概念与流程 二、活性污泥形态与微生物 三、活性污泥净化反应过程 四、活性污泥法主要影响因素与控制指标
第二节 生物膜法
一、生物膜法概述 二、生物膜的形成及净化过程 三、生物膜法载体 四、生物膜法特征 五、生物膜反应器
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二沉池 曝气池 初沉池
初沉池
二期 曝气池 二沉池
活 性 污 泥 法 的 基 本 流 程
活性污泥处理系统的组成
1.曝气池: 2.二沉池:
微生物降解有机物的反应场所 泥水分离
3.污泥回流系统: 确保曝气池内生物量稳定 4.曝气系统: 为微生物提供溶解氧,同时起到 搅拌混合的作用。
活性污泥法处理系统有效运行的基本条件
净化污水的主要的第一的承担者细菌净化污水的第二承担者原生动物指示性生物原生动物通过显微镜镜检是对活性污泥质量评价的重要手段之一原生动物在活性污泥中大约为103个ml01mm原生动物钟虫小口钟虫草履虫盖纤虫肾形虫变形虫后生动物线虫轮虫微生物的生长规律复习适应期对数期平衡期衰老期培养时间微生物生长速率微生物生长速率微生物量的对数微生物量的对数培养时间总菌数活细菌数微生物生长曲线线死细菌数4
污水的生物处理—活性污泥法
渐减曝气 (Tapered Aeration)
• 在推流式的传统曝气池中,混合液的需氧量 在长度方向是逐步下降的。
• 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。
3、功能
沉淀去除活性污泥或者腐殖污泥
二 基本组成与作用
1、曝气池供氧的作用 (1) 维持活性污泥法的好氧条件 (2) 使活性污泥处于悬浮状态
2、二沉池的作用 (1)进行泥水分离,得到澄清的出水 (2)得到高浓度的回流污泥,剩余污泥排掉
3、污泥回流泵 回流污泥泵的选择应充分大流量、低扬程的特点,同
时转速不能太快,以免破坏絮凝体。 4、鼓风机
度,也称半速度常数。
有机底物的比降解速度:
v 1 dS d (S0 S )
X dt
Xdt
————②
其中:So——原污水中有机底物的浓度 S—— 经t时间反应后混合液中残存的有机底物浓度 t ——活性污泥反应时间 X——混合液中活性污泥总量
则有下式成立:
-ds/dt=Vmax·X·S/(Ks+S) 其中:-ds/dt——有机底物降解速度
(1)按混合液流态分: 推流式、完全混合式、循环混合式
(2)按平面形状分: 长方形廊道,方型,环状跑道
(3)按曝气方式分: 鼓风、机械表面曝气二者联合使用
(4)从曝气池与二沉池之间关系分: 分建式、合建式
1.推流式曝气池
1) 运行 水流一端进,另一端出,沿途曝气,推流前进。多为 鼓风曝气、采用廊道式
1、格栅 是由一组平行的金属栅条制成的框架,斜置
4.1活性污泥法(1)3版
三.活性污泥降解污水中有机物的过程
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 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。
稳定阶段
转移到活性污泥上的 有机物为微生物所利用。
活性污泥降解污水中有机物的过程
9.纯氧曝气
纯氧代替空气, 可以提高生物处 理的速度。纯氧 曝气池的构造见 右图。 在密闭的容器中,溶解氧的饱和度可提高,氧溶解的推 动力及氧传递速率也随之被提高,处理效果改善,污泥的 沉淀性也较好。 纯氧曝气并没有改变活性污泥或微生物的性质,但使微 生物充分发挥了作用。 纯氧曝气的缺点是纯氧发生器容易出现故障,装臵复杂, 运转管理较麻烦。
一组活性似矾花絮绒颗粒——生物絮凝体 (菌胶团) • 颜色:茶褐色、(土)黄色、铁红色 • 气味:泥土味(城市污水) • 比重:略大于1 (1.0021.006) • 粒径:2001000 μm • 比表面积:20100cm2/ml • 含水率:99.299.8%
MLVSS = Ma + Me + Mi
在条件一定时, f =MLVSS/MLSS是较稳定的,对城市 污水,一般是0.7~0.8。。
3. 污泥沉降比(SV——Settled Volume)
• ——是指将曝气池中的混合液在1000或100 毫升量筒中静臵30分钟,其沉淀污泥与原混 合液的体积的比值,一般以%表示. • ——能相对地反映污泥数量以及 污泥的凝聚、沉降性能,可用以 控制排泥量和及时发现早期的 污泥膨胀. • ——正常数值 2030%
二 活 性 污 泥 法 的 基 本 流 程
活性污泥法的主要构成
曝气池:反应、供氧、搅拌混合。 二沉池: ①进行泥水分离,保证出水水质; ②浓缩回流污泥。 回流系统: ①保证曝气池内维持足够的污泥浓 度; ②通过改变回流比,改变曝气池的 运行工况 剩余污泥: ①是去除有机物的途径之一; ②维持系统的稳定运行。 供氧系统:提供足够的溶解氧。
污水处理 活性污泥法
污水处理活性污泥法污水处理:活性污泥法概述污水处理是指对污水进行物理、化学或者生物等方法的处理,以达到将污水中的有害物质去除或者转化为无害物质的目的。
活性污泥法是一种常用的生物处理方法,通过利用微生物来降解有机物质,净化污水。
本文将介绍活性污泥法的原理、工艺流程和应用。
原理活性污泥法利用水中存在的微生物,将有机物质降解为无机物质。
在生物反应器中,混合了污水和活性污泥,并通过搅拌和通气维持污泥的活性。
微生物通过吸附有机物质、分解有机物质和氧化有机物质的方式,将污水中的有害物质转化为无害物质。
工艺流程活性污泥法的工艺流程普通包括进水、曝气、沉淀和排放四个阶段。
进水在进水处理阶段,污水被引入生物反应器,并与活性污泥充分混合。
进水可以通过物理或者化学方法预处理,以去除大颗粒物质、固体悬浮物和沉积物。
曝气曝气是活性污泥法中最重要的步骤之一。
通过在生物反应器中通入空气或者氧气,提供氧气供给微生物进行新陈代谢和有机物降解。
曝气还可以促进活性污泥的悬浮和混合,避免污泥颗粒的沉降和堆积。
沉淀在活性污泥法中,沉淀是用于分离液相和固相的过程。
通过使混合液停留在沉淀池中,让活性污泥沉降到底部。
然后,清水通过上层流出,形成清水池。
排放经过曝气和沉淀处理后,水质被大大改善,可以达到排放要求。
清水从沉淀池的上层流出,经过一系列处理后,可以安全地排放到环境中。
应用活性污泥法广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等场所。
它可以有效去除污水中的有机物质、悬浮物和氮磷等营养物质,使排放水质达到国家或者地方的环保标准。
,活性污泥法在处理废水过程中还具有低成本、操作简单和可扩展性等优点。
结论活性污泥法作为一种常用的生物处理方法,已被广泛应用于污水处理行业中。
通过了解活性污泥法的原理、工艺流程和应用,我们可以更好地理解污水处理过程,并推动污水处理技术的不断发展和改进。
活性污泥法处理废水的效果分析
活性污泥法处理废水的效果分析一、废水处理方式的选择随着工业和人口的增加,废水已经成为一个严重的环境问题。
因此,废水处理成为了一个急需解决的问题。
废水处理是一个非常复杂的过程。
在废水处理方案中,活性污泥法是一种常用的处理方案。
它可以有效地去除废水中的有机物,氮气和磷。
活性污泥法适用范围广,处理效率高,操作简单,容易维护。
下面将对活性污泥法处理废水的效果进行分析。
二、活性污泥法的概述活性污泥法是一种生物处理技术。
它是通过将富含细菌的微生物群落与进入污水系统的废水混合,实现污水的处理的。
这些细菌群落,也称为活性污泥,可在周围环境中生长和繁殖,消减水质中有害化学物质。
活性污泥法是一种混合悬浮生物反应器(SBR)。
在SBR反应器中,污水经过进水管输送到SBR中的一侧,牵引着活性污泥流进入反应体系。
随后,在与污水混合后,有机物将被氧化分解为二氧化碳和水。
同时,活性污泥代谢出氮气和磷元素。
此过程之后的废水会从另一侧出口流出。
反应结束后,在它的周期内,反应器的排放口会关闭,其中的污泥沉降到底部,清井吸走废水,生成的清洁水可以回收利用。
三、活性污泥法的处理效果活性污泥法处理废水的效果是非常显著的。
总体而言,它的效果与废水的类型、流量、pH值和处理系统的操作状态相关。
以下是活性污泥法处理废水的基本效果:1. 有机物去除率高。
有机物去除率越高,废水的处理效果越显著。
活性污泥法的有机物去除效率可高达90%以上。
2. 沉淀物去除率高。
沉淀物主要指除去污水中的浮游性污染物以外的悬浮有机物,难以去除。
活性污泥法能够使沉淀物去除率达到80%以上,降低污水中浑浊度。
3. 氮和磷去除效果也不错。
污水中的氮和磷含量是对水体有害的化学物质,会造成水体富营养化。
通过反应塔来处理污水,活性污泥法可将污水中的氮磷含量降至合理范围。
同时,活性污泥法在二次污染和产生气体的问题上也具有一定的优势。
四、活性污泥法的操作难易度虽然活性污泥法的处理效果很好,但是它的操作难易度也是需要考虑的一部分。
第一章第二节 活性污泥法生物处理概论
(3)微型后生动物
5、管理中的指示生物
原生动物和后生动物出现的顺序:细菌-植物型 鞭毛虫-肉足类-动物型鞭毛虫-游泳性纤毛虫、 吸管虫-固着性纤毛虫-轮虫
原生动物和微型后生动物的演替判断水质和污水 处理程度,还可以判断污泥培养成熟程度;
根据原生动物的种类判断活性污泥和处理水质的 好坏;
根据原生动物遇恶劣环境改变个体形态及其变化 过程判断进水水质变化和运行中出现的问题。
BOD负荷很低时出现的微生物
游仆虫属 鳞科虫属等 标志:硝化过程正在
进行 解决:提高BOD负荷
或采用两套系统
游仆虫属
个体详细图
游仆虫属捕食
鳞可虫属1
鳞可虫属2
有毒物质流入时微生物的变化
现象: 原生动物和轮虫等后
生动物减少 楯纤属急剧减少 解决措施:增加曝气
池微生物浓度,去除 有毒物质
BOD5/COD>0.3才适宜采用生化处理 未处理城市污水的BOD5/COD在0.3-0.8之间。 投资少、成本低、工艺设备较简单、运行条件平和,不
产生二次污染 成为污水处理工艺的主流技术,已广泛用于生活污水和
工业废水的处理。 世界各国污水处理厂90%以上采用生物处理技术。美国
共有废水处理厂18000多座,其中84%为二级生物处理厂, 英国有废水处理厂3000多座,几乎全部是二级生物处理 厂。
(5) 如出现主要有柄纤毛虫,如钟虫、累枝虫、盖虫、轮虫、 寡毛类时,则水质澄清良好,出水清澈透明,酚类去除率 在90%以上。 (6) 根足虫的大量出现,往往是污泥中毒的表现。 (7) 如在生活污水处理中,累枝虫的大量出现,则是污泥膨 胀、解絮的征兆。 (8) 而在印染废水中,累枝虫则作为污泥正常或改善的指示 生物。 (9) 在石油废水处理中钟虫出现是理想的效果。 (10) 过量的轮虫出现,则是污泥要膨胀的预兆。 另在一些对原生动物不宜生长的污泥中,主要看菌胶团的 大小用数量来判断处理效果。
第四章 污废水处理设施培训-活性污泥法
12. 污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定的( ) 浓度。 A.溶解氧 B.MLSS C.微生物 D.COD的浓度 13. 一般衡量污可生化的程度为BOD/COD为 ( )。 A.小于0.1 B.小于0.3 C.大于0.3 D.0.5~0.6 14. 在好氧的条件下,由好氧微生物降解污水中的 有机污染物最后产物主要是( ) A.CO2 B.H2O C.悬浮固体 D.CO2或H2O
4. 刮泥机的运行管理 (1)一般操作 (2)回转式刮泥机的维护保养 (3)链条刮板式刮泥机的维护保养 (4)桁车式刮泥机的维护保养 (5)刮泥板应及时更换新部件。
5. 刮泥设备的运行管理 6. 排水设备(溢流堰)及除渣设备的维护保养 7. 浮渣处理与处置
三、曝气池 (一)活性污泥法处理工艺 1. 活性污泥法的净化机理 ① 活性污泥对有机物的吸附; ② 被吸附有机物的氧化和同化; ③ 活性污泥絮体的沉淀和分离; ④ 生物硝化; ⑤ 生物脱氮; ⑥ 生物除磷。
(二)活性污泥法主要设计和运行参数 ① 生物固体停留时间(SRT); ② 有机物负荷、水力停留时间; ③ 活性污泥微生物浓度; ④ 剩余活性污泥量; ⑤ 混合液溶解氧浓度; ⑥ 污泥沉降比、污泥容积指数和污泥界面沉降 速度; ⑦ 需氧量与供风量。
3. 活性污泥法的分类和设计运行参数 ① 根据曝气池内混合液的流态分类(推 流式、完全混合); ② 根据曝气方式分类(鼓风曝气、机械 曝气;鼓风-机械联合曝气); ③ 根据去除的主要污染物分类(有机物、 脱氮、除磷); ④ 活性污泥法设计和运行参数;
二、选择 1、生物处理方法的主要目的是去除水中( ) A、悬浮状态的固体污染物质 B、溶解或胶体状 态的有机污染物质 C、密度较大的颗粒物质 D、所有污染物质 2.鼓风曝气池的有效水深一般为( ) A.2~3m B.4~6m C.6~8m D.8~9m
污水的生物处理--活性污泥法
物降解与活性污泥增长
微生物的增殖是通过微生物合成与内源代谢两项生理活动完成的。 微生物增殖的基本方程式: dX dX dX 上式 变形为:△XV=Y(Sa-Se)Qd/Vt - gKd.Xvdt s dt e 剩余污泥量计算: △Xv= Y(Sa-Se)Q- Kd.Xv BOD-污泥去除负荷:Nrs=Q.Sr/V.Xv 1/θc=Y.Nrs-Kd Y、Kd的取值:经验数据,城市污水:Y取0.4-0.6;Kd取0.05-0.1
(S0-Se)/x.t=k2.Se可按Y=aX形式作图 VmaxKs的确定 K2的取值:0.0168—0.0281
对完全混合曝气池的应用
计算BOD—污泥去除负荷率Nrs Nrs=Q(S0-Se)/X.V=(S0-Se)/x.t=k2Se
计算容积去除负荷率: Nrv=Q(S0-Se)/V=(S0-Se)/t=k2XSe
曝气与空气扩散系统
进水 来自初沉池
V、X
曝气池
出水
Q-Qw 、Xe
二沉池
回流污泥 Xr
Qw、 剩X余r污泥
污泥龄定义:曝气池内活性污泥总量(VX)与每日排放的污泥量(△X )之比。
c
XV X
X QW X R
泥负荷与BOD容积负荷
在具体工程应用上, BOD—污泥负荷以F/M表示。 F/M=Ns=Q.Sa/X.V(kg/kgMLSS.d)
弧状菌
葡萄球菌
变形虫
丝状菌
草履虫 吸管虫属
小口钟虫 累枝虫
圆筒盖虫
轮虫
3、活性污泥微生物的增殖与活性污泥的增长
增殖规律用增殖曲线表示。根据微生物的生长速度,整个曲线
对数增殖期(增殖旺盛期):增殖速度达最大,且为常数,所以又称 减速增殖期(稳定期或平衡期):增殖速度变慢,直至为0,细菌总数 内源呼吸期(内源代谢期或衰亡期):细菌进行内源代谢,细菌总数 4、活性污泥絮凝体的形成:有多种学说。
传统活性污泥法
污泥脱水机房• 脱水机 板框、带式和离心式 • 其余设备 PL系列粉体溶解搅拌均化机(可能用到给水泵) 滤布清洗水泵 潜水污泥泵(可用到) 计量泵(絮凝剂) 污泥泵(螺杆泵、气动隔膜泵等) 泥饼输送装置
曝气池生物处理污水过程
曝气池中水流是纵向混合的推流式。在曝气池前端, 活性污泥同刚进入的废水相接触,有机物浓度相对较高, 即供给活性污泥微生物的食料较多,所以微生物生长一般 处于生长曲线的对数生长期后期或稳定期。由于传统活性 污泥法曝气时间比较长,当活性污泥继续向前推进到曝气 池末端时,废水中有机物已几乎被耗尽,污泥微生物进入 内源代谢期,它的活动能力也相应减弱,因此在沉淀池中 容易沉淀,出水中残剩的有机物数量少。处于饥饿状态的 污泥回流入曝气池后又能够强烈吸附和氧化有机物,所以 传统活性污泥法的BOD和悬浮物去除率都很高,达到 90~95%左右 。
传统活性污泥法
--企划组
主要内容
• 传统活性污泥法概述
*传统活性污泥法概述 *传统活性污泥法工艺流程概述 *传统活性污泥法特性
• 传统活性污泥法
*工艺流程 *主要构筑物 *工艺优缺点
• 工程实例
传统活性污泥法概述
概述
・ 传统活性污泥法是依据废水的自净作用原理发展而来的。 废水在经过沉砂、初沉等工序进行一级处理,去除了大部 分悬浮物和部分BOD后即进入一个人工建造的池子,池子 犹如河道的一段,池内有无数能氧化分解废水中有机污染 物的微生物。同天然河道相比,这一人工的净化系统效率 极高,大气的天然复氧根本不能满足这些微生物氧化分解 有机物的耗氧需要,因此在池中需设置鼓风曝气或机械曝 气的人工供氧系统,池子也因此而被称为曝气池。 ・ 传统活性污泥法曝气池特性(设计参数)
•
曝气池的形状多采用长方形或正方形。为了活性污泥的混合和池内水流的 状态良好,池宽以水深的1-2倍为宜,特别是曝气器采用旋流式布置时, 废水与活性污泥混合液的旋转流动,与池宽和水深之比有关。若池宽与水 深之比过大,则水流状态不均匀。
第16章 活性污泥法
第16章活性污泥法16.1 基本概念16.1.1活性污泥处理法的基本概念污水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧菌为主体的茶褐色絮凝体,其中含有大量的活性微生物,这种污泥絮体就是活性污泥。
活性污泥是以细菌,原生动物和后生动物所组成的活性微生物为主体,此外还有一些无机物,未被微生物分解的有机物和微生物自身代谢的残留物。
16.1.2活性污泥处理法的基本流程1.产生:从间歇式发展到连续式2.基本工艺流程:活性污泥法基本流程图活性污泥法特征1)曝气池是一个生物化学反应器2)曝气池内混合是一个三相混合系统:液相—固相—气相;混合=污水+活性污泥+空气3)传质过程:气象中 O2→液相中的溶解氧DO→进入微生物体内(固相)液相中的有机物→被微生物(固相)所吸收降解→ 降解产物返回空气相(CO2)和液相(H2O)4)物质转化过程:有机物降解→活性污泥增长16.1.3 活性污泥的形态、增长规律及有关指标1.活性污泥的形态与组成1 )外观形态:活性污泥(生物絮凝体)为黄褐色絮凝体颗粒:2)特点:(1) 颗粒大小:Φ =0.02 ~ 0.2 mm(2)表面积: 20 ~ 100 cm 2 /mL(3)(2000~10000)m2/m3污泥(4)活性污泥形状图活性污泥组成活性污泥M=Ma + Me + Mi + Mii1)Ma—具有代谢功能的活性微生物群体好氧细菌(异养型原核细菌)真菌、放线菌、酵母菌原生动物后生动物2)Me—微生物自身氧化的残留物3)Mi—活性污泥吸附的污水中不能降解的惰性有机物有机物( 75 ~ 85% )4)Mii—活性污泥吸附污水中的无机物无机物(由原污水带入的)(15~25%)挥发性活性污泥 M v = X v= Ma + Me + Mi活性污泥微生物(Ma)的组成活性污泥微生物 Ma 通常由细菌、真菌、原生动物、后生动物等组成。
1)细菌:(1)异养型原核细菌:107~108个/mL动胶杆菌属假单胞菌属:在含糖类、烃类污水中占优势产碱杆菌属:在含蛋白质多的污水中占优势黄杆菌属大肠埃希式杆菌(2) 细菌特征:世代时间 G 短,一般 G=20~30min,并结合成菌胶团的絮凝体状团粒2)真菌:微小的腐生或寄生丝状菌3)原生动物:肉是虫鞭毛虫,纤毛虫等。
活性污泥法基本知识
一.基本概念和工艺流程(一)基本概念1.活性污泥法:以活性污泥为主体的污水生物处理。
2.活性污泥:颜色呈黄褐色,有大量微生物组成,易于与水分离,能使污水得到净化,澄清的絮凝体(二)工艺原理1.曝气池:作用:降解有机物(BOD5)2.二沉池:作用:泥水分离。
3.曝气装置:作用于①充氧化②搅拌混合4.回流装置:作用:接种污泥5.剩余污泥排放装置:作用:排除增长的污泥量,使曝气也内的微生物量平衡。
混合液:污水回流污泥和空气相互混合而形成的液体。
二.活性污泥形态和活性污泥微生物(一)形态:1、外观形态:颜色黄褐色,絮绒状2.特点:①颗粒大小:0.02-0.2mm ②具有很大的表面积。
③含水率>99%,C<1%固体物质。
④比重1.002-1.006,比水略大,可以泥水分离。
3.组成:有机物:{具有代谢功能,活性的微生物群体Ma{微生物内源代谢,自身氧化残留物Me{源污水挟入的难生物降解惰性有机物Mi无机物:全部有原污水挟入Mii(二)活性污泥微生物及其在活性污泥反应中作用1.细菌:占大多数,生殖速率高,世代时间性20-30分钟;2.真菌:丝状菌→污泥膨胀。
3.原生动物鞭毛虫,肉足虫和纤毛虫。
作用:捕食游离细菌,使水进一步净化。
活性污泥培养初期:水质较差,游离细菌较多,鞭毛虫和肉足虫出现,其中肉足虫占优势,接着游泳型纤毛虫到活到活性污泥成熟,出现带柄固着纤毛虫。
☆原生动物作为活性污泥处理系统的指示性生物。
4.后生动物:(主要指轮虫)在活性污泥处理系统中很少出现。
作用:吞食原生动物,使水进一步净化。
存在完全氧化型的延时曝气补充中,后生动物是不质非常稳定的标志。
(三)活性污泥微生物的增殖和活性污泥增长四个阶段:1.适应期(延迟期,调整期)特点:细菌总量不变,但有质的变化2.对数增殖期增殖旺盛期或等速增殖期)细菌总数迅速增加,增殖表速率最大,增殖速率大于衰亡速率。
3.减速增殖期(稳定期或平衡期)细菌总数达最大,增殖速率等于衰亡速率。
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。
污水的好氧生物处理活性污泥法
§14-2 气体传递原理和曝气池
本节重点
❖双膜理论 ❖影响KLa的因素 ❖机械曝气与鼓风曝气
构成活性污泥法有3个基本要素:
一是引起吸附和氧化分解作用的微生物, 也就是活性污泥; 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DO,没有充足的DO,好氧微生物 既不能生存,也不能发挥氧化分解作用。
EA
R0 S
100%
动力效率EP
EA
R0 S
100%
式 中 : R0—— 温 度 20℃ , 大 气 压 力 101.325kPa条件下,单位时间转移到无氧清 水中的总氧量(kgO2/h);
S——供氧量(kg/h),S=GS×21%×1.33 =0.28GS;
GS——供空气量,(m3/h);
21%——氧在空气中所占的体积百分数;
ρsO——液相中氧的饱和浓度,mg/L; ρO——液相内氧的实际浓度,mg/L。
dm dt
Kg
A sO
O
由于dm=V·dρO (V为液体的 体积),则前式可改写为:
dO
dt
K
g
A V
sO
O
d O
dt
Kg
A V
sO
O
令
K La
Kg
A V
,则:
dO
dt
K La sO
O
式中:ddtO——液相中氧的变化速率,mg/(L·h); KLa ——总的传质系数,1/h,是总阻力的倒数。当氧
气泡尺寸小,则接触界面A较大,将提 高KLa值,有利于氧的转移;但气泡小, 则不利于紊动,对氧转移也有不利影响。
活性污泥法讲义
pH值是影响微生物生长和代谢的重要环境 因素之一。不同的微生物对pH值的要求不 同,因此,在活性污泥法处理过程中,需要 控制适宜的pH值范围,以满足不同微生物 的生长需求。
微生物因素
微生物种类
活性污泥法中涉及的微生物种类繁多,包括 细菌、真菌、原生动物等。不同种类的微生 物对污染物的降解能力不同,因此,在活性 污泥法处理过程中,需要考虑微生物种类的 选择和优化,以提高处理效果。
有机物降解
微生物利用污水中的有机物作为营养源进行代谢,将有机物 转化为二氧化碳、水等无机物,同时微生物得到增殖。
沉淀分离阶段
泥水分离
在沉淀池中,活性污泥与清水进行分 离,上清液作为净化后的出水排出, 沉淀下来的污泥回流至生物反应池。
污泥回流
为了保持生物反应池中的微生物数量, 将沉淀下来的污泥回流至生物反应池, 以保证生物反应阶段的稳定运行。
活性污泥法讲义
目录
• 活性污泥法概述 • 活性污泥法处理流程 • 活性污泥法的影响因素 • 活性污泥法的应用与案例 • 活性污泥法的改进与优化 • 活性污泥法的挑战与前景
01 活性污泥法概述
定义与特点
定义
活性污泥法是一种利用微生物降解有 机污染物的废水处理方法。
特点
具有较高的污染物去除效率,适用于 处理多种类型的废水,且工艺成熟稳 定。
运行成本
分析活性污泥法日常运行中的费用,如电费、人工费、 药剂费等。
环境效益
评估活性污泥法对环境改善的贡献,以及由此产生的 经济效益。
06 活性污泥法的挑战与前景
活性污泥法的挑战
高能耗
活性污泥法的运行需要大量的 能源,特别是在污泥的脱水、
干燥和焚烧等环节。
污泥处理难度大
第四章 活性污泥法
(4)污泥体积指数(SVI):指曝气池混合液沉淀30min后, 每克干污泥形成的湿污泥体积,单位 mL/g。
沉淀污泥体积(ml / L) SV 10 SVI MLSS(g / L) MLSS( g / L)
如:SV=30%,MLSS=3000mg/ Nhomakorabea,SVI=?
城市污水:SVI=50~150mL/g,SVI反映污泥的沉降 性能和活性。
第四章 活性污泥法
第一节 基本概念
第二节 活性污泥法的发展
第三节 气体传质原理和曝气设备 第四节 去除有机污染物活性污泥法过程设计 第五节 脱氮、除磷活性污泥法工艺及设计 第六节 二沉池 第七节 活性污泥法处理系统运行管理
第一节 基本概念 一、概述 1、活性污泥法产生过程(P100)
2、活性污泥组成 活性微生物(Ma,主体,主要是细菌和真菌)、 自身氧化残留物(Me)、吸附的不能降解的有机物 (Mi)和无机悬浮物(Mii)。 3、活性污泥性状(P102) 粒径200~1000μm,比表面积20~100cm2/mL。 一般呈茶褐色,略显酸性,含水率99%左右,相对 密度1.002~1.006;具有凝聚沉降性能和生物活性。
4、活性污泥评价方法(P103) (1)生物相观察:观察污泥中微生物的种类、数 量、优势度及代谢情况。 (2)混合液悬浮固体浓度(MLSS,又称污泥浓度) 指曝气池中单位体积混合液中悬浮固体的质量, 包括Ma、Me、Mi、Mii。单位:mg/L或g/L。 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS):
指混合液悬浮固体中有机物的质量,包括Ma、Me、Mi。 MLSS、MLVSS都是微生物浓度近似值,MLVSS更接近 活性微生物的浓度。生活污水MLVSS/MLSS=0.7~0.8 (3)污泥沉降比(SV):曝气池混合液静置30min后沉 淀污泥的体积分数,单位%。
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有机物或废水可生化性的分类:
• 易生物降解——易于被微生物作为碳源和能源所利用; • 可生物降解——能够逐步被微生物所利用; • 难生物降解——降解速率很慢或根本不降解。
废水可生化性的实验方法:
根据氧化所耗氧量:
水质指标法: BOD5/COD值; 理 BOD5/COD值 0.5 0.3 BOD5/COD值 0.5 BOD5/COD值 0.3 易生化处
内源呼吸残留物
O2 净增细胞物质
即废水生物处理中的活性污 泥或生物膜的增长部分,称 为剩余污泥。
剩余Байду номын сангаас泥
多糖、脂蛋白组成 的细胞壁组分和壁 外的粘液层
好氧生物处理中自养微生物的代谢途径
无机代谢产物 少量能量
代谢产物
O2
+
能量
(N02、NO3、SO42、Fe3+ …)
污水中的无机污染物
(NH3、NO2、H2S、Fe2+…)
后生动物:
后生动物以原生动物和细菌作为食物; 主要的后生动物有轮虫,也可作为指示生物。
生物处理中的重要微生物
活性污泥微生物群体形成的食物链
有机物 分解者 (细菌、真菌) 一次捕食者 二次捕食者 (原生动物) (后生动物)
代谢
营养级 Ⅰ
营养级 Ⅱ
营养级 Ⅲ
细菌等各类微生物的种类和数量与污水水质及其处理工艺有密切关系。
什么是废水生物处理?
废水中的有机污染物或营养元素N、P在污水中作为营养物质被 驯化的微生物摄取、代谢与利用的过程。
废水生物处理的对象主要是:
三大类污染物:
• 絮凝和去除废水中不可自然沉淀的胶体状有机物 (1nm~100nm) • 去除(降解)废水中的溶解性有机物
• 去除营养元素氮和磷
两大类废水:
硫化物
(以S2-计) (以H2S计)
氢氰酸氰化钾 硫氰化物 砷化合物(以As3+计) 汞化合物(以Hg计)
废水可生化性和可生化程度的判别 提出问题:
某种废水或有机物能否用生物处理法进行 处理;如果可以处理,其难易程度如何?
微生物降解性能(有机物可生化性能):
是指在微生物作用下,使有机物改变其原来的化学和
并超过一定限度时,会造成不可逆的破坏;
最适宜温度 20 30C; 40C 或 10C后,会有不利影响
温度与细菌生物活性之间的关系
高温带
相 对 活 性
中温带
好氧细菌 厌氧细菌 厌氧细菌
温度(C)
注:图中的纵标为相对活性,以25C为基准。
影响好氧生物处理的主要因素
3)营养物质:
活性污泥系统中有毒物质的最高允许浓度:
有毒物质 允许浓度(mg/l) 0.51.0 513 2 苯 有毒物质 允许浓度(mg/l) 10 10 15
铜化合物
(以Cu计) 锌化合物(以Zn计) 镍化合物(以Ni计)
氯苯 对苯二酚
间苯二酚
邻苯二酚 间苯三酚 邻苯三酚 苯胺 二硝基甲苯 甲醛 乙醛 二甲苯 甲苯 氯苯 吡啶 烷基苯磺酸盐 甘油
可生化处
理
难生化处
理
真菌(霉菌): • 特点:
1) 能在低温和低pH值的条件生长 2) 在生长过程中对氮的要求较低(1/2) 3) 能降解纤维素。 4) 大多数真菌属于好氧菌。
• 应用:
1) 处理某些特殊工业废水 2) 固体废弃物的堆肥处理
生物处理中的重要微生物
原生动物:
原生动物主要以细菌作为食物;
活性污泥微生物中的原生动物有肉足虫、鞭毛虫和纤毛虫。 种属与数量的变化,与出水水质相关,可作为指示生物。
+ 自养菌
氧化 合成
内源呼吸产物 + 能量 内源呼吸
(CO2、H2O、NH3、SO42…)
摄取
CO2
新的细胞物质 (C5H7NO2)
内源呼吸残留物
O2
净增细胞物质
剩余污泥
二、影响好氧生物处理的主要因素
1)溶解氧(DO):
好氧微生物的正常生长与水中溶解氧含量有密切关系— —好氧生物反应器中,溶解氧约2~4mg/l。 2)水温:是重要因素之一 在一定范围内,随着温度的升高, 反应、增殖速率加快。一 般,温度每升高10C ,反应速率会增高1倍; 细胞内的如蛋白质、核酸等对温度很敏感,温度突升或突降
铅化合物(以Pb计)
锑化合物(以Sb计) 镉化合物(以Cd计) 钒化合物(以V计) 银化合物(以Ag计) 铬化合物(以Cr计) (以Cr3+计) (以Cr6+计)
1.0
0.2 15 5 0.25 25 2.7 0.5 525 20 18 36 0.72.0 0.5
450
100 100 100 100 12 160 1000 7 7 10 400 15 5
废水生物处理基本原理
“好氧”:是指这类生物必须在有分子态氧气 (O2)存在的条件下,才能进行正常的生理生 化反应; ——主要包括大部分微生物、动物以及人类; “厌氧”:是能在无分子态氧存在的条件下,能 进行正常的生理生化反应的生物; ——主要有厌氧细菌、酵母菌等
生物处理法的分类
生物稳定塘 天然生物处理 土地处理系统 生物处理法 好氧生物处理 生物膜法 人工生物处理 传统厌氧消化 厌氧生物处理 现代高速厌氧反应器 活性污泥法
影响好氧生物处理的主要因素 4)pH值:
对于一般细菌、放射菌、藻类和原生动物在中性或偏碱性 (6.5~7.5)的环境中生长繁殖最好;
好氧微生物的最适宜pH在6.58.5之间; pH 4.5时,真菌将占优势,引起污泥膨胀;
5)有毒物质(抑制物质)
重金属:蛋白质的沉淀剂(变性;与-SH结合而失活); 氰化物; H2S或硫化物; 卤族元素及其化合物; 酚、醇、醛:使蛋白质变性或脱水; 染料;
微生物细胞组成中,C、H、O、N约占干物质的9097%, 其余310%为无机营养元素,P 、 S 、 K、Mg、Ca、Na等, 其中主要的有P。 微量元素: Fe、Co、Ni、Mo等; 废水的生物处理中: 生活污水一般不需再投加营养物质; 某些工业废水需要投加营养物质:淀粉浆料、尿素、磷酸盐 好氧生物处理,应按BOD5 N P = 100 5 1 投加N和P
在特定的污水中形成与之相适应的微生物群落。
在废水处理中,起有机物分解作用的主要是化能异养微生物
一、好氧生物处理的基本生物过程:
分解代谢(又称氧化分解、异化代谢、分解反应)
CHONS
(有机底物)
+
O2
CO2 + H2O + NH3 + SO42- ++能量
合成代谢(也称合成反应、同化作用)
废水好氧生物处理中异养微生物的代谢途径
无机代谢产物 少量能量
代谢产物 O2
(CO2、H2O、NH3、SO42-…)
+ 能量
(1/3) 分解代谢
污水中的可 降解有机物
+ 异养微生物
(2/3) 合成代谢
~80%
内源呼吸产物
+ 能量
摄取
新细胞物质
(C5H7NO2)
内源呼吸
~20%
(CO2、H2O、NH3、SO42-…)
根据需氧情况不同:
好氧细菌、兼性细菌、厌氧细菌; 根据能源、碳源利用情况的不同:
光合细菌——光能自养菌、光能异养菌;
非光合细菌——化能自养菌、化能异养菌。 • 根据生长温度的不同:
低温菌(10~15 º C)、中温菌(15 ~45 º C)、高温菌(>45 º C)
1.1.2 生物处理中的重要微生物
C、H、O、N、S + 能量 C5H7NO2
内源呼吸(也称细胞物质的自身氧化)
微生物对自身的细胞物质进行氧化分解,并提供能量,贯穿于微生物的 整个生命期。 C5H7NO2 + O2 CO2 + H2O + NH3 + SO42- ++能量
各类微生物细胞物质的实验分子式分别是:
细菌:C5H7NO2;真菌:C16H17NO6;藻类:C5H8NO2; 原生动物: C7H14NO3
生活污水或城市污水 有机工业废水
废水生物处理的主体是微生物
废水生物处理中的重要微生物
非细胞形态的微生物 病毒、噬菌体
细菌
微生物 原核生物 放线菌 蓝藻(蓝细菌) 细胞形态的微生物 酵母菌
真菌
霉菌
真核生物 藻类
原生动物 后生动物
生物处理中的重要微生物 细菌——废水生物处理工程中最主要的微生物
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