活性污泥法名词解释

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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。

活性污泥法

活性污泥法

活性污泥法活性污泥法是一种生物废水处理方法.处理过程中将废水与活性污泥的混合液搅拌并加以曝气.接下来经过沉淀把活性污泥从处理过的废水中分离开,根据需要活性污泥可以排掉或者回用.处理过的废水从沉淀池出水堰流出去.活性污泥就是废水经过一段时间自然曝气和搅拌之后沉淀下来的污泥.这种活性污泥含有许多细菌和其他微生物.当污泥与饱含氧的原废水混合时,利用污泥中的细菌可以氧化有机固体,提高混凝和絮凝效果,把胶体固体和悬浮固体转变为可降解的固体.在活性污泥处理过程中,利用悬浮好氧微生物培养物处理流入的废水.当反应期结束时,从处理的废水中把微生物培养物分离出来.大部分微生物培养物返回到流入的废水中,并与之混合.在有活性污泥作用的条件下,微生物培养物成团状或絮状体生长,这些团状或絮状体含有大量的由聚集在它们荚膜上的分泌聚合物结合在一起的细菌。

一般絮状体可以电子扫描显微照片显示。

细菌细胞在絮状体内部分散开,实际上仅占絮状体体积的10%-25%左右,正如在电子显微照片中见到的一样。

反应器内的剪应力控制最大絮状体的尺寸;用于把细菌培养物与处理过的污水分开的重力沉淀法控制最小絮状体的尺寸。

除了细菌(真菌,原生动物等)以外的生物生活在絮状体内部或表面上,但是一般不大量出现。

在活性污泥中也发现一些游离生物,如线虫和轮虫。

原生动物和轮虫以游离细菌为食,因而有助于生产低浊度的出水。

由于很难测定实际的细菌种类,,所以将曝气池中的悬浮固体或挥发性悬浮固体的浓度作为细菌含量的估量。

废水和悬浮培养物的混合体称为混合液,悬浮固体浓度分别称为混合液悬浮固体(MLSS)和混合液挥发性悬浮固体(MLVSS).【工艺构型】使用中的三种基本活性污泥工艺构型为标准式(PF),连续流搅拌池(CFST)和间歇池。

标准推流式是最常见的。

反应器内的混合通常是游曝气系统提供的。

最初活性污泥工艺构型是一个单元的间歇反应器。

由于工作周期闲置阶段的水力问题导致了连续流系统的开发,该系统利用分离池将培养物或液体分离出去。

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

活性污泥法

厌氧消化法是在无氧条件下利用厌氧菌将有机物转化为沼气的方法。与活性污泥法相比,厌氧消化法具有较低的能耗和处理成本,但产生的沼气具有温室效应,且处理后的出水水质较差。
高级氧化技术利用强氧化剂或电化学方法将有机物彻底氧化为二氧化碳和水。该方法具有较高的处理效率,尤其适用于难降解有机物的处理,但技术复杂、成本高昂,在实际应用中受到一定限制。
细菌是活性污泥中最重要的微生物,主要分为好氧菌和厌氧菌,好氧菌主要负责有机物的氧化分解,厌氧菌则主要负责发酵和产酸。
活性污泥法中的生物反应过程主要包括吸附、氧化分解和沉淀等过程。
吸附过程是指活性污泥通过吸附作用将有机物从水中转移到微生物表面;氧化分解过程是指微生物通过酶的作用将有机物氧化分解为二氧化碳和水;沉淀过程是指通过活性污泥的沉淀作用将微生物和有机物从水中分离出来。
特点
活性污泥法起源于19世纪末期,最早由英国的Clark和Gage在曼彻斯特市进行试验研究。
起源
经过一个多世纪的发展,活性污泥法不断改进和完善,技术不断创新,成为目前应用最广泛的污水处理方法之一。
发展历程
未来活性污泥法的发展将更加注重节能减排、资源回收和生态平衡,如厌氧-好氧联合工艺、序批式反应器等新型工艺的发展。
工艺流程
处理效果
运行管理
该工业废水处理厂采用活性污泥法处理工艺,针对不同工业废水特点进行预处理和生物处理。预处理阶段根据不同工业废水的污染物种类和浓度,采用相应的物理、化学手段去除悬浮物、油类、重金属等有害物质,生物处理阶段通过曝气池、沉淀池等去除有机物和氮、磷等营养物。
该工艺在处理不同工业废水时表现出良好的适应性,能够有效去除废水中的有害物质,降低废水中的污染物浓度,达到国家排放标准。同时,该工艺还具有一定的经济性和环保性,能够为工业企业的可持续发展提供有力支持。

活性污泥法

活性污泥法

三、活性污泥指标(1)Fra bibliotek泥沉降比(SV) 指一定量的曝气池混合液静置30min 污泥沉降比( ) 污泥沉降比 后,沉淀污泥与原混合液的体积比(用百分数表示), 即 混合液经30 min 静置沉淀后的污泥体积 污泥沉降比(SV ) =
混合液体积
通常,曝气池混合液的沉降比正常范围为15%~30%。 (2)污泥浓度 指1升混合液内所含的悬浮固体(常表示为 污泥浓度 MLSS)或挥发性悬浮固体(MLVSS)的重量,单位为 g/L或mg/L。污泥浓度的大小可间接地反映混合液中所 含微生物的浓度。一般在活性污泥曝气池内常保持 MLSS浓度在2~6g/L之间,多为3~4g/L。
3.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 3)传质过程:气相中 O2→液相中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 5)污泥回流的目的是使曝气池内保持足够数量的活性污 泥。污泥回流后,净增值的细胞物质将作为剩余污泥 排入污泥处理系统。
(2)在废水水温较低而污泥负荷太高时,此时细菌吸附了 大量有机物,来不及代谢,在胞外积贮大量高粘性的多糖 类物质,使表面附着水大大增加,很难沉淀压缩。 采取的措施有: 采取的措施有: ①控制曝气量,保持溶解氧1~4mg/L。②调整pH值。 ③适量投加含N、P化合物,使BOD5:N:P=100:5:1。 ④投加一些化学药剂(如铁盐凝聚剂、有机阳离子絮凝 剂、硅藻土、黄泥等惰性物质以及杀菌剂等)。 ⑤调整污泥负荷,通常用处理后水稀释进水。 ⑥短期内间歇曝气(闷曝)。
2、污泥上浮
原因:(1)污泥被破碎,沉速减小而不能下沉 原因 (2)污泥颗粒挟带气体或油滴,密度减小而上浮 (3)曝气量过小,池底污泥厌氧分解,产生大量气 体,促使污泥上浮。 (4)曝气时间长或曝气量大时,在沉淀池中可能由 于反硝化而产生大量N2或NH3,而使污泥上浮。 (5)废水中含油量过大时,污泥可能挟油上浮。 (6)废水温度较高时,在沉淀池中形成温差异重流 导致污泥无法下沉。

活性污泥法名词解释

活性污泥法名词解释

1.活性污泥有效运行的基本条件:①废水中含有足够的可溶性易降解有机物,作为微生物生理活动必需的营养物质;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态,能够充分与废水相接触;④活性污泥连续回流、及时地排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤没有对微生物有毒害作用的物质进入。

2.MLSS混合液悬浮固体浓度(mixed liquid suspended solids)的简写,它又称为混合液污泥浓度,它表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。

3.MLVSS混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids)的简写,本项指标所表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。

相对于MLSS而言,在表示活性污泥活性部分数量上,本项指标在精度方面进了一步。

4.污泥沉降比SV又称30min沉降率.混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分比,以%表示。

5.污泥容积指数SVI也称污泥指数,指曝气池混合液经30min沉淀后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL计), 单位mL/g 。

即: SVI=混合液30min沉淀后污泥容积(mL)/污泥干重(g) ,即SVI=(1L混合液30min静置沉淀形成的活性污泥体积(ml))/(1L混合液中悬浮固体干重)=SV30/MLSS。

6.SOUR比耗氧速率也称OUR 活性污泥比耗氧速率(specific oxygen uptake rate)的简称,它指单位质量的活性污泥在单位时间内所利用氧的量,是评价污泥微生物代谢活性的一个重要指标。

7.BOD污泥负荷率污泥负荷(Ns)是指单位质量(Kg)的活性污泥在单位时间(d)内所接受的有机物的量。

污泥负荷率在微生物代谢方面的含义就是F/M比值,单位kgCOD(BOD)/(kg MLVSS·d)。

Ns=F/M=QS/(VX)式中Ns ——污泥负荷,kgCOD(BOD)/(kg污泥.d);Q ——每天进水量,m3/d;S ——COD(BOD)浓度,mg/L;V ——曝气池有效容积,m3;X ——污泥浓度,mg/L。

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 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:活性污泥法概述污水处理是指对污水进行物理、化学或生物等方法的处理,以达到将污水中的有害物质去除或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一般包括进水、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。

16.活性污泥法

16.活性污泥法

16.1 活性污泥法的基本原理
二、活性污泥的组成及其在污水处理中的作用 1.活性污泥的组成
活性
颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;
16.1 活性污泥法的基本原理
气味:泥土味(城市污水); 比重:略大于1,(1.002~1.006); 粒径:0.02~0.2 mm; 比表面积:2~10m2/L。
2.氧转移的影响因素 (1)污水水质 (2)氧分压 (3)水温
在不同温度下蒸馏水中的饱和溶解氧浓度
水温(C) 饱和溶解氧 (mg/l) 水温(C) 饱和溶解氧 (mg/l) 水温(C) 饱和溶解氧 (mg/l)
0
14.62 11 11.08
1
14.23 12 10.83
2
13.84 13 10.60
16.1 活性污泥法的基本原理
F/M在实际应用中以BOD-污泥负荷率(Ns)表达:
Ns
QS XV
a
[ kg BOD ( kg MLSS d ) / ]
16.1 活性污泥法的基本原理
活性污泥增殖规律的应用: ① 活性污泥的增殖状况,主要是由F/M值所控制;
② 处于不同增值期的活性污泥,其性能不同,出水 水质也不同;
16.2 活性污泥评价指标及活性污泥法影响因素
①污泥浓度 污泥浓度指单位体积混合液含有的悬 浮固体量(MLSS)单位为mg/L或g/L。在活 性污泥曝气池中,一般控制MLSS=3~4 g/L。
16.2 活性污泥评价指标及活性污泥法影响因素
②污泥沉降比(SV) 污泥沉降比指活性污泥混合 液静置沉淀30min,所得污泥层体积与原混合液 体积之比(%),即
③ 通过调整F/M值,可以调控曝气池的运行工况,达 到不同的出水水质和不同性质的活性污泥; ④ 活性污泥法的运行方式不同,其在增值曲线上所 处位置也不同。

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。

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 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1.引言1.1 背景污水处理是保护环境和人类健康的重要措施。

活性污泥法是一种常用且有效的污水处理方法,通过利用微生物群落降解污染物。

1.2 目的本文档旨在提供关于污水处理中活性污泥法的详细介绍和操作指南,帮助相关从业人员正确理解和应用该方法。

2.原理2.1 活性污泥法概述活性污泥法是一种生物处理工艺,通过在含有氧的环境中添加活性污泥(含有多种氧化能力的微生物)来消化和降解废水中的有机物。

2.2 污水处理过程a. 进水与预处理进水通过预处理单元,除去悬浮固体、沉淀物和大颗粒物。

b. 活性污泥接触氧化预处理后的水流入活性污泥处理机构,与活性污泥接触并通过搅拌与氧化作用。

c. 沉淀与分离处理后的水流入沉淀池,经过静置和重力沉淀,分离出沉淀物。

d. 出水处理分离后的清水通过出水管道排放或进行进一步的处理。

3.设备和设施3.1 活性污泥池活性污泥池是进行生物处理的核心设施,其尺寸、深度和造型需根据处理规模和工艺要求进行设计。

3.2 混合设备混合设备用于搅拌和氧化污水与活性污泥的接触作用,常见的设备包括机械搅拌器和曝气装置。

3.3 沉淀池沉淀池用于分离污水中的沉淀物,其尺寸和形状应根据处理量和沉淀要求进行设计。

3.4 出水设备出水设备用于将处理后的清水排放或通过其他处理工艺进一步处理,常见的设备包括出水管道和净化装置。

4.操作指南4.1 活性污泥的培养和投加量4.2 污水进水和预处理流程4.3 活性污泥与污水的接触氧化4.4 沉淀与分离操作4.5 出水处理和排放要求5.安全注意事项5.1 操作人员需严格按照操作规程进行操作。

5.2 使用个人防护装备,如工作服、手套和口罩。

5.3 定期对设备进行检查和维护,确保其正常运行。

5.4 处理过程中应注意防止污染物泄漏和交叉污染。

6.附件本文档附带以下附件:________●活性污泥法污水处理设备布局图●活性污泥法污水处理操作流程图●活性污泥法污水处理操作记录表7.法律名词及注释●污水处理法:________指国家对污水的排放和处理进行管理和监督的法律法规。

活性污泥法

活性污泥法

活性污泥法
活性污泥法是一种废水生物处理技术,是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。

这种技术将废水与活性污泥(微生物)混合搅拌并曝气,使废水中的有机污染物分解,生物固体随后从已处理废水中分离,并可根据需要将部分回流到曝气池中。

活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成污泥状絮凝物。

其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。

活性污泥法是污水生物处理的一种方法。

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,多余部分则排出活性污泥系统。

影响活性污泥过程工作效率(处理效率和经济效益)的主要因素是处理方法的选择与曝气池和沉淀池的设计及运行。

10第五章活性污泥法

10第五章活性污泥法

(2)污泥沉降比SV
• 是指曝气池混合液在 l000mL量筒中,静置 沉降 30min 后,沉降污泥所占的体积与混 合液总体积之比的百分数。所以也常称为 30min沉降比SV30。
(3)污泥体积指数SVI
污泥体积指数也称污泥容积指数,是指曝气池 出口处混合液,经 30min 静置沉降后,沉降污 泥体积中 1g 干污泥所占的容积的毫升数 , 单位为mL/g,但一般不标出。 它与污泥沉降比、浓度有如下关系: SVI=SV/X
其组成比例随废水不同而异,如生活污水的活性污 泥中的有机、无机成份约占70%和30%。
活性污泥的絮状颗粒中,由千万种细菌为 主结成的团粒,统称菌胶团,在其正常发 育的情况下,才能发挥活性污泥的吸附、 絮凝、沉降周围营养物质等功能;而在不 正常情况下,活性污泥的菌胶团消失,丝 状菌大量出现,沉降性能恶化 ,活性污泥 有可能发生膨胀(统称污泥膨胀)。
第七章
活性污泥法
Activated Sludge Processes
第一节
一、活性污泥法
概述
活性污泥法是采用人工曝气的手段,使栖息有大 量微生物群的絮状泥粒(即活性污泥)均匀分散并 悬浮于反应器(即曝气池)中,与废水充分接触; 在有溶解氧的条件下,微生物通过自身的新陈代谢 活动,有机污染物达到降解、去除,使废水得以净 化的方法。 活性污泥法的三要素:活性污泥、有机物和溶解氧 。
空 气
二 沉 池
曝 气 池
出 水
回流 污泥
剩余 污泥
第二节 活性污泥
活性污泥 是有机污染降解的主体,由于它不是一 般的污泥,而是栖息着具有生命活力的微生物群 体的絮状污泥,故人们称之为活性污泥。 活性污泥通常呈流态,为黄褐色絮状颗粒(绒 粒),通称生物絮凝体。 活性污泥直径一般为0.02-2mm,含水率一般为 99.2 - 99.8 %,密度(含固率)因含水率不同而 异,一般为1.002-1.006g/cm3。

名词解释活性污泥

名词解释活性污泥

名词解释活性污泥活性污泥法指微生物群体在有氧条件下进行新陈代谢的一种方法。

它把废水中的有机物分解成无机物,降低废水的生化需氧量。

活性污泥中含有大量微生物,是一种悬浮生长的胶状物质。

活性污泥法所选择的微生物必须适应环境的要求,要能在不断更换的有机物负荷条件下存活。

根据微生物生态特征和活性污泥所处理的对象,可将活性污泥划分为以下几种类型: 1、好氧性活性污泥,也称普通活性污泥,又称A型。

2、厌氧性活性污泥,又称B型。

3、兼性活性污泥,也称中间型。

污泥膨胀(bubbling):一种是由于某些原因引起生物相中某些微生物或原生动物的数量过多,或者由于排水管道阻塞或不畅通,使得活性污泥在池中的浓度过高而引起污泥膨胀;另一种是由于进入生化池内的废水的可生化降解性太差或是有毒物质过多等情况造成活性污泥膨胀,这两种现象都会导致水体污染。

活性污泥法是活性污泥处理废水的基本原理,也就是人们常说的“ CASA法”。

CASA的名字来源于“ CASS”, CASS即Reaction Continuous Sease,反应连续沉淀,在一个反应器内完成一个反应,因此简称为CASA。

CASA是一种新兴的废水处理技术,其原理是利用有机物在好氧条件下的降解产物作为反应物质,通过向反应器内投加有机物,使反应器内保持一定的厌氧状态,并充入一定量的空气,通过控制好混合液中有机物的浓度,使微生物在厌氧条件下进行反应。

4、生物膜法:生物膜法的原理是利用生物膜上存在的各种附着生长和摄取养分能力不同的细菌来达到去除污染物的目的。

5、接触氧化法:生物接触氧化法是使污水和生物膜接触,依靠附着生长在生物膜上的细菌进行氧化分解污水中的有机物的一种方法。

6、吸附法:吸附法是利用某些固体或液体物质对某些污染物具有一定的吸附能力而将污染物从溶液或气体中吸附出来,从而使污染物从水中分离的方法。

7、混凝法:混凝法是利用某些无机物和有机物之间发生复杂的物理、化学作用,使有害物质被分解或转化为无害物质,从而使污水得到净化的方法。

活性污泥法

活性污泥法

主要设计参数
• A段的污泥负荷一般为2~6kgBOD/kgMLSS· d;污泥龄 0.3~0.5d;水力停留时间30min;池内溶解氧浓度0.2~ 0.7mg/L;BOD去除率大致为40%~70%。经A段处理后 的污水,可生化性得到改善,有利于后续B段的生物降解 作用。 • B段接受A段的处理水,负荷较低,水质、水量也较稳定, 许多原生动物可以很好地生长繁殖,由于不受冲击负荷影 响,其净化功能得以充分发挥,较传统活性污泥处理系统, 曝气池的容积可减少40%左右。 • B段的污泥负荷一般为0.15~0.3 kgBOD/kgMLSS· d;污 泥龄15~20d;水力停留时间2~3h;池内溶解氧浓度1~ 2mg/L。
多级活性污泥法系统
• 当进水有机物污染浓度很高时采用此工艺。

污水处理单元串联。 负荷高(一级),且赖冲击负荷,二级负荷低。 各级污泥QC不同,微生物种群各异。
• 不足:投资于运行费用高,管理麻烦(各种设备 多)。
A-B法工艺(新工艺)
• A-B法污水处理工艺,是吸附-生物降解的工艺的简称。工 艺系统共分3段,即预处理段、A段和B段。 • 在预处理段只设格栅、沉砂池等简易设备,不设沉淀池; A段由吸附池和中间沉淀池组成,B段则由曝气池和二沉 池组成;A段和B段串联运行,污泥独立回流,形成两种 各自与其水质和运行条件相适应的完全不同的微生物群落。 • 由于不设初次沉淀池,A段在直接接受城市排水系统中污 水的同时,也接种和充分利用了经偌大的排水系统所优选 的适应原污水的微生物种群;由于A段负荷高,能够成活 的微生物种群只能是抗冲击负荷能力强的原核细菌,而原 生动物和后生动物不能存活;A段对污染物的去除主要依 靠活性污泥的吸附作用,这样,某些重金属、难降解有机 物和氮、磷等都能通过A段得到一定程度的去除。

活性污泥法介绍

活性污泥法介绍

局限性
能耗较高
活性污泥法的曝气、混合、沉淀等过程需要消耗 大量能源,增加了运行成本。
对温度和pH值有要求
活性污泥法的最佳运行温度和pH值范围有限, 需根据实际情况调整。
ABCD
对有毒物质敏感
活性污泥法对有毒物质较为敏感,少量有毒物质 可能导致活性污泥死亡或性能下降。
占地面积较大
活性污泥法需要较大的构筑物和沉淀池,占地面活性污泥法的发展趋势与研究方向
活性污泥法的发展趋势
高效低耗
资源化利用
通过优化工艺参数、改进反应器结构和加 强过程控制,提高活性污泥法的处理效率 ,降低能耗和运行成本。
将活性污泥中的有机物和营养元素进行回 收利用,如制作肥料、生物质能等,实现 资源循环利用。
低碳环保
智能化控制
减少温室气体排放,降低对环境的影响, 同时加强污泥处理和处置过程中的环境监 测和监管。
利用物联网、大数据、人工智能等技术手 段,实现对活性污泥法的智能化控制,提 高处理过程的稳定性和可靠性。
活性污泥法的研究方向
微生物种群与代谢机制 深入研究活性污泥中微生物的种 群结构、代谢机制及其与环境因 素的相互作用关系,为优化工艺 提供理论支持。
过程控制与智能化 研究活性污泥法的智能化控制策 略,开发高效的过程控制算法和 监测技术,提高处理过程的稳定 性和可靠性。
有机物降解
通过微生物的代谢作用, 将污水中的有机物转化为 二氧化碳和水等无机物。
氧气供应
通过曝气设备向池内提供 足够的溶解氧,支持微生 物的呼吸作用。
沉淀池
泥水分离
出水排放
通过沉淀作用将活性污泥与处理后的 水分离,使出水清澈。
经过沉淀后的清洁水可进行排放或再 利用。

活性污泥法

活性污泥法

活性污泥的含水率:99.2~99.8%;
固体物质的组成部分:活细胞(Ma)、微生物内源 代谢的残留物(Me)、吸附的原废水中难于生物降解 的有机物(Mi)、无机物质(Mіі)
三:活性污泥的性能指标
(1)混合液悬浮固体浓度(mixed liquor suspended solids, MLSS):表示在曝气池单位容积混合液内所含的活性污泥固体 的总重量,即 MLSS=Ma+Me+Mi+Mii (2)污泥沉降比(settling velocity,SV):又称30min沉降率。 混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合 液容积的百分率,以%表示。 (3)污泥容积指数(sludge volume index,SVI):简称污泥指 数,其物理意义是在曝气池出口处的混合液,在经过30min静 沉后,每g干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积,以mL计。 (4)污泥密度指数(S回流污泥
二次沉淀池
剩余活性污泥
曝气池:反应主体
二沉池: 1)进行泥水分离,保证出水水质; 2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。 回流系统: 1)维持曝气池的污泥浓度; 2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。
剩余污泥排放系统: 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:主要由供氧曝气风机和专用曝气器构成向曝气 池内提供足够的溶解氧。
缺点:1.污水中要含有足够的可溶性,易分解的有机物; 2.污泥混合液中要有足够的溶解氧; 3.要保证活性污泥连续回流,排除剩余污泥,否则 出水的TP会很高,加大了工作量; 4.要考虑到活性污泥处理系统过程中的影响因素 (如溶解氧,水温,营养物质,pH值,抑制物质,有机 负荷率等)
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活性污泥法名词解释

活性污泥法名词解释

活性污泥法名词解释活性污泥法名词解释1. 活性污泥有效运行的基本条件:①废水中含有足够的可溶性易降解有机物,作为微生物生理活动必需的营养物质;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态,能够充分与废水相接触;④活性污泥连续回流、及时地排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤没有对微生物有毒害作用的物质进入。

2. MLSS混合液悬浮固体浓度(mixed liquid suspended solids)的简写,它又称为混合液污泥浓度,它表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。

3. MLVSS混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids)的简写,本项指标所表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。

相对于MLSS而言,在表示活性污泥活性部分数量上,本项指标在精度方面进了一步。

4. 污泥沉降比SV又称30min沉降率.混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分比,以%表示。

5. 污泥容积指数SVI也称污泥指数,指曝气池混合液经30min沉淀后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL计), 单位mL/g 。

即: SVI=混合液30min沉淀后污泥容积(mL)/污泥干重(g) ,即SVI=(1L混合液30min静置沉淀形成的活性污泥体积(ml))/(1L混合液中悬浮固体干重)=SV30/MLSS。

6. SOUR比耗氧速率也称OUR 活性污泥比耗氧速率(specific oxygen uptake rate)的简称,它指单位质量的活性污泥在单位时间内所利用氧的量,是评价污泥微生物代谢活性的一个重要指标。

7. BOD污泥负荷率污泥负荷(Ns)是指单位质量(Kg)的活性污泥在单位时间(d)内所接受的有机物的'量。

污泥负荷率在微生物代谢方面的含义就是F/M比值,单位kgCOD(BOD)/(kg MLVSS·d)。

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1.活性污泥有效运行的基本条件:
①废水中含有足够的可溶性易降解有机物,作为微生物生理活动必需的营养物质;
②混合液含有足够的溶解氧;
③活性污泥在池内呈悬浮状态,能够充分与废水相接触;
④活性污泥连续回流、及时地排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;
⑤没有对微生物有毒害作用的物质进入。

2.MLSS
混合液悬浮固体浓度(mixed liquid suspended solids)的简写,它又称为混合液污泥浓度,它表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。

3.MLVSS
混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids)的简写,本项指标所表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。

相对于MLSS而言,在表示活性污泥活性部分数量上,本项指标在精度方面进了一步。

4.污泥沉降比SV
又称30min沉降率.混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合
液容积的百分比,以%表示。

5.污泥容积指数SVI
也称污泥指数,指曝气池混合液经30min沉淀后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL计), 单位mL/g 。

即: SVI=混合液30min沉淀后污泥容积(mL)/污泥干重(g) ,即SVI=(1L混合液30min静置沉淀形成的活性污泥体积(ml))/(1L混合液中悬浮固体干重)=SV30/MLSS。

6.SOUR比耗氧速率
也称OUR 活性污泥比耗氧速率(specific oxygen uptake rate)的简称,它指单位质量的活性污泥在单位时间内所利用氧的量,是评价污泥微生物代谢活性的一个重要指标。

7.BOD污泥负荷率
污泥负荷(Ns)是指单位质量(Kg)的活性污泥在单位时间(d)内所接受的有机
物的量。

污泥负荷率在微生物代谢方面的含义就是F/M比值,单位kgCOD(BOD)/(kg MLVSS·d)。

Ns=F/M=QS/(VX)
式中Ns ——污泥负荷,kgCOD(BOD)/(kg污泥.d);
Q ——每天进水量,m3/d;
S ——COD(BOD)浓度,mg/L;
V ——曝气池有效容积,m3;
X ——污泥浓度,mg/L。

8.污泥龄Vc
又称固体平均停留时间(SRT),是指在曝气池内,微生物从其生成到排出的平均停留时间,也就是曝气池内的微生物全部更新一次所需要的时间。

从工程上说,在稳定条件下,就是曝气池中工作着的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥数量之比。

9.污泥回流比R
指从二沉池返回到曝气池的回流污泥Q R与污水流量Q之比,用%表示。

10.水力停留时间HRT污水进入曝气池后,在曝气池中的平均停留时间,也称曝气时间。

11.BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日
生化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。

说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。

通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在20℃的暗处培养5d,分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示。

其单位ppm或毫克/升表示。

其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。

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