接触氧化池外观图
生物接触氧化池工艺管道施工图及结构cad施工图纸
生物接触氧化池设计计算
生物接触氧化池设计―、接触氧化池主要由池体、填料床、曝气装置及进出水装置等构成,具体结构如图所示。
空XA逬图3-3生物接触氧化池的构造示意图生物接触氧化池设计要点:(1)生物接触氧化池一般不应少于2座;(2)设计时采用的B0D5负荷最好通过实际确定。
也可以采用经验数据,一般处理城市污水可用1.0~1.8kgBOD5/(m3・d,处理BOD5s500mg/L的污水时可用1.0~3.0kgBOD5/(m3・d;(3)污水在池中的停留时间不应小于1~2h(按有效容积计);(4)进水B0D5浓度过高时,应考虑设出水回流系统;(5)填料层高度一般大于3.0m,当采用蜂窝填料时,应分层装填,每层高度为1m,蜂窝孔径不小于25mm;当采用小孔径填料时,应加大曝气强度,增加生物膜脱落速度;(6)每单元接触氧化池面积不宜大于25m2,以保证布水、布气均匀;j乙(7)气水比控制在(10~15:1。
因废水的有机物浓度较高,本次设计采用二段式接触氧化法。
设计一氧池填料高取3.5m,二氧池填料高取3m。
3.5.1填料容积负荷Nv=0.2881Se0.7246=0.2881*9.240.7246=1.443[kgBOD5/(m3*d]式中Nv—接触氧化的容积负荷,kgBOD5/(m3*d;Se-出水B0D5值,mg/l3.5.2污水与填料总接触时间t=24*S0/(1000*Nv=24*231/(1000*1.443=3.842(h式中SO——进水BOD5值,mg/L。
设计一氧池接触氧化时间占总接触时间的60%:t1=0.6t=0.6*3.842=2.305(h设计二氧池接触氧化时间占总接触时间的40%:t2=0.4t=0.4*3.842=1.537(h3.5.3接触氧化池尺寸设计一氧池填料体积V1V1=Qt1=1500*2.305/24=144m3—氧池总面积A1-总:A1-总詡1/,-3=144/3.5=41.2口2>25m2—氧池格数n取2格,设计一氧池宽B1取4米,则池长L1:L1=144/(3.5*4=10.3m剩余污泥量:在《生物接触氧化池设计规程》中推荐该工艺系统污泥产率为0.3~ 0.4kgDS/kgBOD5,含水率96%~98%。
e第六节 生物接触氧化法
第六节生物接触氧化法一、概述生物接触氧化法的处理构筑物是浸没曝气式生物滤鸺,也称生物接触氧化池。
其基本流程包括:初次沉淀池→生物接触氧化池→二次沉淀池。
生物接触氧化池内设置填料,填料淹没在废水中,填料上长满生物膜,废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜。
从填料上脱落的生物膜,随水流到二沉池后被去除,废水得到净化。
在接触氧化池中,微生物所需要的氧气来自水中,而废水则自鼓人的空气不断补充失去的溶解氧。
空气是通过设在池底的布气系统供给。
图13-33集中布气式浸没曝气生物滤池示意图生物接触氧化法具有下列特点:(1) 由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好。
生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高于活性污泥法曝气池及普通生物滤池,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;(2) 生物接触氧化法不需要污泥回流,也就不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;(3) 由于生物固体量多,水流又属完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;(4) 生物接触氧化池有机容积负荷较高时,其F/M保持在较低水平,污泥产量较低。
二、生物接触氧化池的构造图13—34为接触氧化池构造示意图。
图13-34接触氧化池构造示意图接触氧化池的主要组成部分有池体、填料和布水布气装置。
板状填料蜂窝状填料图13-35填料1) 池体反应器池体的作用是接受被处理废水,在池内的固定部位充填填料,设置曝气系统;为微生物创造适宜的环境条件;强化有机污染物的降解反应,排放处理水及污泥。
反应器的结构形状,在表面上可为圆形,方形和矩形,表面尺寸以满足配水布气均匀,便于填料充填和便于维护管理等要求确定,并应尽量考虑与前处理构筑物及二沉池的表面形式相协调,以降低水头损失。
反应器的高度则由填料层、配水层、布气层、填料层上的稳定水层高度及保护高度而定。
同时也要考虑曝气系统的压力以及水泵的提升高度等因素。
在一般情况下。
填料层高度介于2.0~3.5m之间,多采用3.Om,池底部曝气布气层高度取值0.6~0.7m,填料上稳定水层高0.5~0.6m,反应器总高度介于4.5~5.Om左右。
接触氧化法
生物接触氧化法生物接触氧化法是生物膜法的主要设施之一,生物膜法是一大类生物处理法的统称,其主要利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。
生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。
生物膜自滤料向外可分为庆气层、好气层、附着水层、运动水层。
其原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
老化的生物膜不断脱落下来,随水流入二次沉淀被沉淀去除。
生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。
19世纪末,德国开始把生物接触氧化法用于废水处理,但限于当时的工业水平,没有适当的填料,未能广泛应用。
到20世纪70年代合成塑料工业迅速发展,轻质蜂窝状填料问世,日本、美国等开始研究和应用生物接触氧化法。
中国在70年代中期开始研究用此法处理城市污水和工业废水,并已在生产中应用。
特点生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点,但又与一般生物膜法不尽相同。
一是供微生物栖附的填料全部浸在废水中,所以生物接触氧化池又称淹没式滤池。
二是采用机械设备向废水中充氧,而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧,相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填料,也可称为曝气循环型滤池或接触曝气池。
三是池内废水中还存在约2—5%的悬浮状态活性污泥,对废水也起净化作用。
因此生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有生物膜法和活性污泥法的优点。
生物接触氧化法净化废水的基本原理与一般生物膜法相同,就是以生物膜吸附废水中的有机物,在有氧的条件下,有机物由微生物氧化分解,废水得到净化。
生物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状菌、真菌、原生动物和后生动物组成。
生物接触氧化池设计计算
3.5 生物接触氧化池设计接触氧化池主要由池体、填料床、曝气装置及进出水装置等构成,具体结构如图所示。
图3-3 生物接触氧化池的构造示意图生物接触氧化池设计要点:(1)生物接触氧化池一般不应少于2 座;(2)设计时采用的BOD5负荷最好通过实际确定。
也可以采用经验数据,一般处理城市污水可用1.0~1.8kgBOD5/(m3·d),处理BOD5≤500mg/L的污水时可用1.0~3.0 kgBOD5/(m3·d);(3)污水在池中的停留时间不应小于1~2h(按有效容积计);(4)进水BOD5浓度过高时,应考虑设出水回流系统;(5)填料层高度一般大于3.0 m,当采用蜂窝填料时,应分层装填,每层高度为1 m,蜂窝孔径不小于25 mm;当采用小孔径填料时,应加大曝气强度,增加生物膜脱落速度;(6)每单元接触氧化池面积不宜大于25m2,以保证布水、布气均匀;(7)气水比控制在(10~15):1。
因废水的有机物浓度较高,本次设计采用二段式接触氧化法。
设计一氧池填料高取3.5m,二氧池填料高取3m 。
3.5.1 填料容积负荷Nv=0.2881Se0.7246=0.2881*9.240.7246=1.443[ kgBOD5/(m3*d)]式中 N v —接触氧化的容积负荷, kgBOD 5/(m3*d); S e —出水BOD 5值,mg/l3.5.2 污水与填料总接触时间t=24*S 0/(1000* Nv)=24*231/(1000*1.443)=3.842(h)式中S 0 ——进水BOD 5值,mg/L 。
设计一氧池接触氧化时间占总接触时间的60%: t 1=0.6t=0.6*3.842=2.305(h)设计二氧池接触氧化时间占总接触时间的40%: t 2=0.4t=0.4*3.842=1.537(h)3.5.3接触氧化池尺寸设计一氧池填料体积V 1V 1=Q t 1=1500*2.305/24=144m 3 一氧池总面积A 1-总:A 1-总=V 1/h 1-3=144/3.5=41.2(m 2)>25 m 2 一氧池格数n 取2格,设计一氧池宽B 1取4米,则池长L 1: L 1=144/(3.5*4)=10.3m剩余污泥量:在《生物接触氧化池设计规程》中推荐该工艺系统污泥产率为0.3~0.4 kgDS/kgBOD 5,含水率96%~98%。
《生物接触氧化池》课件
工业废水处理:生物接触氧化池在工业废水处理中的应用,可以有效去除 废水中的有机物和氮磷等污染物,降低废水排放对环境的影响。
城市生活污水处理:生物接触氧化池在城市生活污水处理中的应用,可 以有效去除生活污水中的有机物和氮磷等污染物,提高污水处理效果。
06
生物接触氧化池的发展趋势与展望
技术创新与改进方向
提高生物接触氧化池的生物多样性,增强处理效果 优化生物接触氧化池的设计,提高处理效率和稳定性 研究新型生物接触氧化池材料,提高使用寿命和抗污染能力 开发智能化控制系统,实现生物接触氧化池的自动化运行和远程监控
在不同领域的应用前景
污水处理:生物接触氧化池在污水处理中的应用广泛,可以有效去除有机 物和氮磷等污染物。
未来发展面临的挑战与机遇
挑战:技术更 新换代,需要 不断研发新技
术
挑战:市场竞 争激烈,需要 提高产品质量
和降低成本
机遇:环保政 策支持,市场
需求增加
机遇:与其他 技术结合,拓
展应用领域
感谢观看
汇报人:PPT
设计要点:考 虑水质、水量、 水温、pH值等
因素
设计注意事项: 确保设备运行 稳定,避免二 次污染,提高
处理效率
结构设计
池体结构:采用混凝土或钢结构,保证池体坚固耐用 曝气系统:采用微孔曝气器,保证氧气供应充足 填料选择:根据水质和水量选择合适的填料,如生物陶粒、生物纤维等 进出水口设计:保证水流均匀,避免短流和死角 监控系统:设置流量计、PH计、DO计等,实时监控水质变化 维护保养:定期清洗曝气器、填料等,保证系统正常运行
生物接触氧化池是一种生物膜 法处理污水的生物反应器
生物接触氧化法与曝气生物氧化池的异同点以及应用
生物接触氧化法与曝气生物氧化池的异同点以及应用1.生物接触氧化法特点生物接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的一种新的废水生化处理法。
这种方法的主要设备是生物接触氧化滤地。
在不透气的曝气地中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料,填料被水浸没,用鼓风机在填料底部曝气充氧;空气能自下而上,夹带待处理的废水,自由通过滤料部分到达地面,空气逸走后,废水则在滤料间格自上向下返回池底。
活性污泥附在填料表面,不随水流动,因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动,不断更新,从而提高了净化效果。
生物接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。
1、进水采用进水堰的方式,进水与进气逆向,增加水与生物膜的接触面积。
具有活性污泥法的优点,辅以机械设备供氧,生物活性高,泥龄短;2、载体生物填料采用新式生物浮球,球内能固定和包藏生物膜。
不用填料固定支架,可以解决修理更换的困难。
采用新式罗茨鼓风机供气,充氧设备采用微孔曝气器。
3、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷,耐冲击负荷能力强;4、由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力,能分解其它生物处理难分解的物质;5、剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。
6。
生物膜只能自行脱落,剩余污泥不易排走,滞留在滤料之间易引起水质恶化,影响处理效果。
2.1 生物接触氧化池接触氧化池由池体、填料、支架、曝气装置、布水装置及排泥管道等部件所组成。
池体为矩形钢结构,JW-Ⅰ填料均匀分层装填,下部中心进水、PPR穿孔管布气,水、气同向流动。
污水处理设备运行15~20d后,填料微孔发生堵塞造成接触氧化池涌水,加大曝气量,定期进行反冲洗。
接触氧化池构造示意见图1。
图1 接触氧化池构造示意图2.2生物过滤沉淀池该过滤沉淀池的结构下部为沉淀区,为减小设备整体占地面积并增加沉淀体积,沉淀区设计为矩形结构,下部设置排泥管,将沉淀区污泥排出。
某地废水处理工程接触氧化池设计图
一级接触氧化池和二级氧化池
一级接触氧化池和二级氧化池好,今天咱们聊聊一级接触氧化池和二级氧化池。
听起来好像一门深奥的科学,实际上,咱们生活中也离不开这些“小家伙”。
你要知道,这两个氧化池就像是咱们城市里不可或缺的“清道夫”,默默无闻却极其重要。
想象一下,咱们的生活、工业活动,各种污水就像是那路上的垃圾,如果没有这些氧化池,整个城市可就得瘫痪了。
一级接触氧化池,听这个名字,第一反应是不是有点复杂?别担心,这玩意儿其实就是个处理污水的好帮手。
它的工作原理简单来说就是把污水和氧气混合在一起,咱们就像是在给水里的小细菌开个派对。
这些小细菌一见到食物,简直是兴奋得不得了,纷纷过来大吃特吃。
这样一来,污水里的有机物就被分解掉了,变得干干净净。
就像把家里搞得乱七八糟的孩子叫来收拾,忙得不可开交,最后一片整洁。
可见,一级接触氧化池的工作真是太重要了,帮咱们减轻了不少负担。
可能有人会想,一级池子就能搞定一切吗?当然不是!这就好比你想让一个孩子既能打篮球,又能学好数学,光靠一个班可不够。
二级氧化池就像是这个孩子的补习班,让它进一步提升。
在这里,水质被进一步处理,污染物更彻底地被分解。
二级氧化池里的环境更为复杂,小细菌们又一次开起了盛大的“聚会”。
不过,这次不是随便吃,而是要精细挑剔,选择性地吃掉那些顽固的污水成分。
于是,水质就越变越好,甚至能达到可以直接排放的标准。
你看,二级氧化池不仅仅是个“升级版”,它的工作原理更像是一个复杂的生态系统。
里面的细菌、氧气、水流,都是在精密地运转。
就像是一场交响乐,各个乐器齐心协力,才能奏出美妙的乐曲。
水处理过程中,不同种类的细菌通力合作,有的负责降解,有的则是调节环境,让水变得更清澈。
简直就是大自然的奇妙设计,和谐共生。
不光是技术,这两个氧化池在日常生活中也给我们带来了不少好处。
想象一下,如果没有这两个“小能手”,我们的生活可想而知。
河水变黑,空气变臭,大家出门都得捂着鼻子,简直没法过日子。
水质变好之后,鱼儿也能欢快地游来游去,景色也变得美丽。
生物接触氧化法
生物接触氧化法是生物膜法的主要设施之一,生物膜法是一大类生物处理法的统称,其主要利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。
生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。
生物膜自滤料向外可分为庆气层、好气层、附着水层、运动水层。
其原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
老化的生物膜不断脱落下来,随水流入二次沉淀被沉淀去除。
生物接触氧化法的处理构筑物是浸没曝气式生物滤池,也称生物接触氧化池。
图所示其基本流程。
生物接触氧化池内设置填料,填料淹没在废水中,填料上长满生物膜,废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜。
从填料上脱落的生物膜,随水流到二沉池后被去除,废水得到净化。
在接触氧化池中,微生物所需要的氧气来自水中,而废水则自鼓人的空气不断补充失去的溶解氧。
空气是通过设在池底的穿孔布气管进入水流,当气泡上升时向废水供应氧气,有时并借以回流池水。
参见图2。
图2 集中布气式浸没曝气生物滤池图2布气式浸没曝气生物生物接触氧化法的特点:(1)由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好。
生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;(2)生物接触氧化法不需要污泥回流,也就不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;(3)由于生物固体量多,水流又属完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;(4)生物接触氧化池有机容积负荷较高时,其F/M保持在较低水平,污泥产量较少。
生物接触氧化法的优点① BOD容积负荷高,污泥生物量大,相对而言处理效率较高,而且对进水冲击负荷(水力冲击负荷及有机浓度冲击负荷)的适应力强。
《生物接触氧化池》课件
定期检查
根据实际情况定期清理池内杂物和排泥,保持池内清洁。
清理与排泥
根据实际情况调整曝气量、水力负荷等参数,保持生物接触氧化池的最佳运行状态。
参数调整
问题二
溶解氧不足。解决方案:增加曝气量,调整曝气装置位置或更换高效曝气装置。
问题一
生物膜增长过快。解决方案:增加排泥量,控制水力负荷和有机负荷。
问题三
优化设计
加强水质监测与控制
引入新型微生物
通过改进生物接触氧化池的设计,提高处理效率并减小占地面积。
研究并引入具有更强降解能力的微生物种群,提高生物接触氧化池的处理效果。
通过加强水质监测和控制,提高生物接触氧化池对水质变化的适应性。
06
生物接触氧化池的未来发展
高效能生物膜
研究新型生物膜材料,提高生物膜的吸附和降解性能,从而提高生物接触氧化池的处理效率。
微生物种群结构与功能研究
开展生物接触氧化池的反应动力学和数学模型研究,为工艺优化和放大提供技术支持。
反应动力学与模型研究
探索生物接触氧化池在能源与资源回收方面的应用,实现污水处理与资源化利用的有机结合。
能源与资源回收
THANKS
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《生物接触氧化池》PPT课件
目录
生物接触氧化池简介生物接触氧化池的类型与构造生物接触氧化池的应用生物接触氧化池的运行与管理生物接触氧化池的优缺点生物接触氧化池的未来发展
01
生物接触氧化池简介
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5.生物膜反应器类型及其应用进展 – (1)生物滤池
» 普通生物滤池 滤料:碎石、炉渣等;通风:自然通风 特点:结构简单,管理方便 缺点:不卫生,处理效率低
环境微生物学
环境微生物学
建设中的生物滤池
典型的生物滤池的构造
滤床
布水设备
排水系统
环境微生物学
自然通风,不设曝气系统.
环境微生物学
环境微生物学
作 用
环境微生物学
排水系统
收集污水与生物膜 保证通风 支撑滤料
组 成
排水假底 池底 集水沟
5.生物膜反应器类型及其应用进展 – (1)生物滤池 » 塔式生物滤池 滤料:煤渣、高炉渣、新型 材料等;通风:自然通风 特点:分层;占地少;基建 费用省;净化效果好;通风 好污水水流紊动强烈 缺点:运转费用高
环境微生物学
1.生物膜特性 b.结构
液 层:流动水层、附着水层 生物膜:好氧层、厌氧层
环境微生物学
(二)生物膜法
2.生物膜的净化原理 •好氧层-厌氧层 •吸附-降解 •食物链:有机质→细菌→真菌→原生动物
环境微生物学
3. 生物膜的基本流程
环境微生物学
(二)生物膜法
4.生物膜的培育 – (1)自然挂膜法:污水中的自然菌种 – (2)菌种添加挂膜法:投加高效菌种
– 高效的原理: » 生物活性高,生物浓度较高 » 传质条件好,充氧效率高 » 利于丝状菌生长
– 缺点: » 负荷高易堵塞,有时生物膜脱落影响出水水质 » 建设费较高
环境微生物学
生物接触氧化池的构造
环境微生物学
接触氧化池构造示例
环境微生物学
接触氧化池外观图
反应区曝气系统的布置
环境微生物学
生物填料与框架
几种常见滤料
比表面积65~100m2/m3, 孔隙率45%~50%
比表面积在98~340m2/m3, 孔隙率为93%~95%
环境微生物学
比表面积在81~195m2/m3, 孔隙率为93%~95%
环境微生物学
滤床高度同滤料种类的关系
石质拳状滤料
滤床高度:1~2.5m。 孔隙率低,滤床过高会影响通风; 太重, 过高会影响排水系统和滤池基础结构。
环境微生物学
5.生物膜反应器类型及其应用进展 (1)生物滤池 » 曝气生物滤池 结构:与普通生物滤池相似 特点:人工曝气 注意事项:防止堵塞
环境微生物学
(2)生物接触氧化(淹没式生物滤池)
– 特点: » 两部分微生物(生物膜+絮状污泥) » 不设污泥回流系统,BOD容积负荷较高 » 能够克服污泥膨胀问题
环境微生物学
常用填料的类型料
正六角行蜂窝状斜管
环境微生物学
聚乙烯蜂窝填料
环境微生物学
半软性填料
弹性立体填料
环境微生物学
YHT型弹性生物的环填料
组合填料
软性、复合填料 软性纤维填料
环境微生物学
生物接触氧化法填料
环境微生物学
立体弹性填料
环境微生物学
漂浮填料
环境微生物学
塑料滤料
比重小,孔隙率高,滤床高度不但可以提高,而且 可以采用双层或多层构造。
国外一般采用双层滤床,高7m左右;国内常采用多 层的“塔式”结构,高度在10m以上。
环境微生物学
布水设备
为了使污水能均匀地分布在整个滤床表面上 生物滤池的布水设备分为两类
移动式(常用回 转式)布水器
固定式喷嘴 布水系统
环境微生物学
1)生物膜系统微生物的特点 – 厌氧和兼性厌氧菌的比例高 – 丝状微生物数量多 – 存在较高等的微型动物 – 成层分布现象
2)判断生物膜功能的指标性生物 – 高负荷:白色贝氏硫细菌、生枝动胶菌;膜黑色到灰色 – 负荷适当:累枝虫、沟钟虫等;膜为灰褐色 – 低负荷:硝化细菌大量生长;膜呈褐色 – 更新较快的膜:旋轮虫、轮虫等 – 后生动物异常增长的膜:剑水蚤属、红斑瓢体虫等 – 发生恶臭的膜:新态虫、扭头虫等
环境微生物学
6.生物膜法系统微生物的特点与运行管理的关系
3)生物膜系统运行应特别注意的问题 – 防止生物膜过厚 – 维持较高的DO – 减少ESS
环境微生物学
三、厌氧生物处理
概念 特点 (一)沼气发酵的生物化学
– 主要成分:CH4、CO2 – 过程:
» 第一阶段:复杂有机物变成简单化合物(初级发 酵菌群
环境微生物学
厌氧生物处理中的微生物类型
甲烷细菌一般性质
形态
杆状 球状 螺旋状
环境微生物学
甲烷八叠球菌属
厌氧生物处理中的微生物类型
甲烷细菌一般性质
营养
碳源:有机酸、醇类 氮源:NH4+
环境微生物学
厌氧生物处理中的微生物类型
甲烷细菌一般性质
环境
通气:严格厌气 温度:多为中温性 酸碱性:中性或微碱性
新型的纤维网状填料
环境微生物学
环境微生物学
新型的三维立体网状填料
环境微生物学
(3)流化床生物膜 结构:反应器、载体颗粒(运动) 底部进水 特点:
– 生物量高 – 比表面积高 – 传质速率高 – 耐负荷冲击能力强 – 设备小,占地少,易于管理
环境微生物学
6.生物膜法系统微生物的特点与运行管理的关系
(二)生物膜法
• 概念:依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物(附着生长 反应器 )
载体:碎石、卵石、焦炭、塑料等
•1.生物膜特性 •(a)生物:多样性高于活性污泥,微生物种类多,食物链长 而复杂 •类群:菌胶团菌和丝状菌(主要) •常见种属: •细菌:动胶菌、假单胞菌等 •真菌:镰孢霉、白地霉、酵母等 •藻类:席藻、丝藻等
» 第二阶段:简单有机物变为乙酸、H2、 CO2等 (产氢产乙酸细菌、同型产乙酸细菌)
» 第三阶段:乙酸、H2、 CO2等转化为CH4(两类产 甲烷菌群)
环境微生物学
有机物厌氧分解生成甲烷的过程 1)发酵性细菌 (2)产氢产乙酸细菌 (3)同型产乙酸菌 (4)利用H2和CO2产甲烷菌(30%) (5)分解乙酸的产甲烷菌(70%)
产甲烷化学过程
4H2+C02→CH4+2H20 CH3C00H→CH4+C02
环境微生物学
(二)厌氧污泥的性质及微生物特征
污泥:灰色至黑色 微生物:细菌数量最多,真菌少,藻类及原生动物偶
有发现 细菌:以兼性或专性厌氧菌为主
沼气发酵型系统中: – 初级发酵菌 – 产氢产乙酸菌 – 同型产乙酸菌 – 氧化氢的产甲烷菌、利用乙酸的产甲烷菌
环境微生物学
(三)厌氧污泥的培育方法