好氧生物处理技术
好氧生物处理分类
好氧生物处理分类好氧生物处理是因可实现固体废弃物的减量化、无害化和资源化的处理目标,被认为是有机固体废弃物处理的有效方法。
那么好氧生物处理分类是怎样的呢?生物处理是指什么呢?今天就带大家来了解一下这些固体废弃物安全小知识。
好氧生物处理是废水生物处理中最主要、应用最广泛的处理技术,一般可以分为活性污泥法和生物膜法。
1、活性污泥法活性污泥法有时又称悬浮生长法,特点是其所利用的好氧微生物是以悬浮生长的状态存在于反应器(即曝气池)中,曝气设备在提供充足氧气的同时也提供足够的搅拌混合,因此废水与活性污泥能够在曝气池内充分接触,从而使其中的微生物的生物代谢作用能够充分进行,得到了净化的处理出水与活性污泥混合在一起,形成了曝气池内的混合液,当反应经过一定的时间后,混合液就会靠重力流入曝气池后续的沉淀池(称为二次沉淀池,简称为二沉池),在二沉池中混合液中的活性污泥与处理出水进行分离,处理出水经二沉池的出水装置被排出,其主要的水质标准基本上已经达到排放标准,有时还需要进行进一步的消毒处理后就可以直接排放,或者经过一定的深度处理后进行回用。
在二沉池中经过沉淀后的污泥,其中的大部分会通过污泥回流系统回流到曝气池中,为曝气池补充生物量,以保证曝气池中维持稳定、足够的污泥浓度;另外的一部分则会被剩余污泥排放系统以剩余污泥的形式排入后续的污泥处理系统。
根据运行工况、曝气方式等的不同,活性污泥法又可以分为很多类型,如传统推流式、完全混合式、多点进水法、吸附再生法、延时曝气法、高负荷法等。
2、好氧生物膜生物膜法也称为固着生长法,特点是其所利用的好氧微生物是以固着生长于某种固体状的支持材料(称为滤料或填料)之上,废水在流经滤料或填料时与附着生长于其表面的生物膜相接触,其中的污染物质(对于微生物来说,是营养物质)会进入生物膜内部,被微生物所利用;同时微生物在生命活动中所产生的废弃物如代谢终产物,在这样的一个过程中废水得到了净化。
生物膜法工艺主要有生物滤池、生物接触氧化法、生物转盘、好氧生物流化床等。
水的好氧生物处理方法
水的好氧生物处理方法
好氧生物处理是一种常见的水处理方法,广泛应用于污水处理厂、工业废水处理以及地表水净化等领域。
通过利用特定的微生物,将有机污染物转化为无害的物质,实现水体的净化和环境的改善。
好氧生物处理方法主要包括活性污泥法和固定化生物膜法。
活性污泥法是将污水与含有大量微生物的活性污泥进行接触和反应,利用微生物的代谢作用将有机污染物氧化分解成水和二氧化碳。
该方法具有工艺简单、处理效果稳定等优点,在城市污水处理厂得到广泛应用。
固定化生物膜法是将微生物固定在生物膜上,形成高浓度的微生物附着层,通过微生物在生物膜上的代谢作用,将有机污染物分解为无害物质。
固定化生物膜法具有生物膜对水质的稳定性好、抗冲击负荷能力强等特点,在处理高浓度有机废水方面具有一定的优势。
此外,好氧生物处理方法还可以结合其他工艺进行联合处理,如好氧-厌氧处理工艺。
该工艺利用好氧条件下的微生物将有机污染物氧化分解,然后将产生的中间产物进一步在厌氧条件下进行处理,最终实现有机污染物的全面去除。
总体来说,好氧生物处理方法通过微生物的作用将水中的有机污染物降解为无害物质,具有处理效果好、工艺相对简单等优点。
合理应用好氧生物处理方法将有助于改善水环境质量,保护生态环境。
废水处理厌氧和好氧生物处理技术
废水处理厌氧和好氧生物处理技术废水处理是当今社会中非常重要的环境保护工作之一。
废水处理的目的是将含有有害物质的废水转化为对环境无害的水体,以保护水资源和维护生态平衡。
废水处理技术主要分为物理处理、化学处理和生物处理三种。
其中,生物处理技术是一种常用且有效的废水处理方法。
废水处理中的生物处理技术主要包括厌氧生物处理和好氧生物处理。
两种技术各有特点,可以根据废水的特性和处理要求来选择合适的方法。
1. 厌氧生物处理技术厌氧生物处理是一种在缺氧条件下进行的废水处理方法。
它利用厌氧菌群将有机物质转化为沼气和沉淀物。
厌氧生物处理技术适用于高浓度有机废水的处理,如食品加工废水、酿造废水等。
其主要过程包括厌氧消化、甲烷发酵和沉淀。
厌氧消化是指将废水中的有机物质通过厌氧菌的代谢作用转化为有机酸和气体。
在这个过程中,厌氧菌分解有机物质,产生醋酸、丙酸等有机酸,同时产生沼气。
沼气可以作为能源利用,而有机酸则会进一步发酵产生甲烷。
甲烷发酵是指在厌氧条件下,通过甲烷菌的作用将有机酸转化为甲烷。
甲烷是一种无色、无味的气体,具有高热值和可燃性,可以用作燃料或发电。
沉淀是指将废水中的悬浮物和沉淀物沉淀下来,以净化废水。
在厌氧生物处理中,沉淀物主要是厌氧菌和产生的沉淀物质。
2. 好氧生物处理技术好氧生物处理是一种在充氧条件下进行的废水处理方法。
它利用好氧菌群将有机物质转化为二氧化碳、水和生物体。
好氧生物处理技术适用于低浓度有机废水的处理,如生活污水、轻工业废水等。
其主要过程包括生物降解、曝气和沉淀。
生物降解是指将废水中的有机物质通过好氧菌的代谢作用转化为二氧化碳、水和生物体。
在这个过程中,好氧菌分解有机物质,产生二氧化碳和水。
生物体则是好氧菌的生长产物,可以通过沉淀去除。
曝气是指通过给废水供氧来提供好氧菌群所需的氧气。
曝气可以通过机械曝气、曝气池或曝气塔等方式实现。
氧气的供应可以促进好氧菌的生长和代谢活动,加快废水的降解速度。
沉淀是指将废水中的悬浮物和沉淀物沉淀下来,以净化废水。
《好氧生物处理技术》课件
目录
好氧生物处理技术概述好氧生物处理技术的种类好氧生物处理技术的应用
目录
好氧生物处理技术的优缺点好氧生物处理技术的发展趋势与未来展望实际案例分析
好氧生物处理技术概述
好氧生物处理技术是一种利用好氧微生物在有氧环境下将废水中的有机物进行降解和转化的技术。
好氧生物处理技术是指利用好氧微生物,在有氧环境下,通过好氧代谢过程将废水中的有机物进行降解和转化,以达到净化废水的目的。
适用于大中型城Байду номын сангаас污水处理厂的处理。
总结词
详细描述
适用范围
好氧生物处理技术的优缺点
好氧生物处理技术能够高效地去除废水中的有机物、氮、磷等污染物,处理效率较高。
处理效率高
好氧生物处理技术适用于多种类型的废水处理,包括生活污水、工业废水等。
适用范围广
相较于传统的物理或化学处理方法,好氧生物处理技术的能源消耗较低,运行成本较低。
能源消耗低
好氧生物处理技术利用微生物进行废水处理,微生物种类繁多,资源丰富。
生物资源丰富
反应速度慢
好氧生物处理技术的反应速度较慢,需要较长的停留时间和较大的反应器体积。
对有毒物质较为敏感
好氧生物处理技术对有毒物质较为敏感,如重金属、有毒有机物等,需要预先处理或调整工艺参数。
对氨氮的处理效果不稳定
对于氨氮的去除,好氧生物处理技术可能不稳定,需要采取其他措施进行强化处理。
适用范围
适用于住宅小区、学校、医院等生活污水的处理。
总结词
工业废水处理是利用好氧生物处理技术净化工业生产产生的废水的应用。
详细描述
工业废水成分复杂,含有重金属、有毒有害物质、高浓度有机物等污染物。好氧生物处理技术通过微生物的代谢作用,将工业废水中的有机物转化为无害的物质,同时降低重金属等污染物的浓度,使出水达到排放标准。
好氧生物处理法与厌氧生物处理发的区别
04 好氧生物处理法与厌氧生 物处理法的比较
处理过程比较
反应条件
好氧生物处理法在有氧条件下进行,而厌氧生物处理法在无氧条件 下进行。
微生物种类
好氧生物处理法主要利用好氧微生物,如细菌和真菌,而厌氧生物 处理法主要利用厌氧微生物,如甲烷菌。
反应速度
好氧生物处理法的反应速度较快,而厌氧生物处理法的反应速度较 慢。
处理效果比较
污染物去除效率
剩余污泥
好氧生物处理法对有机物和氨氮的去 除效率较高,而厌氧生物处理法对有 机物和硫化物的去除效率较高。
Hale Waihona Puke 好氧生物处理法产生的剩余污泥较少, 而厌氧生物处理法产生的剩余污泥较 多。
能源利用
厌氧生物处理法可以产生甲烷作为能 源,而好氧生物处理法则没有这种能 源利用方式。
应用范围比较
适用条件
好氧生物处理法适用于处理可生化性较好的废水,而厌氧生物处理法适用于处理高浓度 有机废水。
能源需求
好氧生物处理法需要消耗大量的氧气,而厌氧生物处理法则不需要氧气。
适用领域
好氧生物处理法广泛应用于城市污水处理和工业废水处理领域,而厌氧生物处理法则广 泛应用于农业废弃物和城市垃圾等有机废弃物资源化利用领域。
厌氧微生物主要包括产酸菌和产甲烷菌,产酸菌将有机物转化为酸和醇,产甲烷 菌将酸和醇转化为甲烷和二氧化碳。
厌氧生物处理法的应用场景
厌氧生物处理法适用于处理高浓度有机废水、低浓度有机 废水、中低浓度有机废水等。
厌氧生物处理法在能源回收方面具有较大潜力,可将产生 的甲烷进行燃烧或发电,实现能源的循环利用。
对于某些有机物去除效果不佳。
处理效果不稳定
02
受水质、温度等因素影响较大。
第二章 好氧生物处理(原理与工艺)
异氧微生物 第二章 好氧生物处理(原理与工艺)2. 1基本概念2. 1。
1好氧生物处理的基本生物过程 所谓“好氧”:是指这类生物必须在有分子态氧气(O 2)的存在下,才能进行正常的生理生化反应,主要包括大部分微生物、动物以及我们人类;所谓“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,如厌氧细菌、酵母菌等。
好氧生物处理过程的生化反应方程式:● 分解反应(又称氧化反应、异化代谢、分解代谢)(占1/3)CHONS + O 2 CO 2 + H 2O + NH 3 + SO 42- +⋯+能量 (有机物的组成元素)● 合成反应(也称合成代谢、同化作用)(占2/3) ● C 、H 、O 、N 、 + 能量 C 5H 7NO 2● 内源呼吸(也称细胞物质的自身氧化)(endogenous respiration )C 5H 7NO 2 + O 2 CO 2 + H 2O + NH 3 +⋯+能量在正常情况下,各类微生物细胞物质的成分是相对稳定的,一般可用下列实验式来表示: 细菌: C 5H 7NO 2; 真菌: C 16H 17NO 6; 藻类: C 5H 8NO 2;原生动物: C 7H 14NO 3 分解与合成的相互关系:1) 二者不可分,而是相互依赖的;a . 分解过程为合成提供能量和前物,而合成则给分解提供物质基础;b .分解过程是一个产能过程,合成过程则是一个耗能过程。
2)对有机物的去除,二者都有重要贡献;3)合成量的大小,对于后续污泥的处理有直接影响(污泥的处理费用一般占整个污水处理厂的40~50%)。
不同形式的有机物被生物降解的历程也不同: 一方面:● 结构简单、小分子、可溶性物质,直接进入细胞壁;● 结构复杂、大分子、胶体状或颗粒状的物质,则首先被微生物吸附,随后在胞外酶的作用下被水解液化成小分子有机物,再进入细胞内。
另一方面:有机物的化学结构不同,其降解过程也会不同:2. 1。
废水处理厌氧和好氧生物处理技术
废水处理厌氧和好氧生物处理技术废水处理是一项重要的环境保护工作,而废水处理中的生物处理技术则是其中关键的一环。
在生物处理技术中,厌氧和好氧生物处理技术是常用的两种方法。
本文将探讨废水处理中的厌氧和好氧生物处理技术的原理、应用和优缺点。
厌氧生物处理技术是一种在无氧条件下进行的废水处理方法。
在厌氧生物处理过程中,微生物在缺氧的环境中进行代谢活动,通过降解有机物质来净化废水。
厌氧生物处理技术主要应用于高浓度有机废水的处理,如酿酒废水、制药废水等。
其原理是通过厌氧微生物的代谢活动,将有机物质转化为甲烷等可再利用的产物。
厌氧生物处理技术具有处理效果好、能耗低、占地面积小等优点,但由于操作难度较大,需要严格控制环境条件,所以在实际应用中还存在一定的挑战。
好氧生物处理技术则是在有氧条件下进行的废水处理方法。
在好氧生物处理过程中,微生物利用氧气进行代谢活动,通过降解有机物质来净化废水。
好氧生物处理技术主要应用于低浓度有机废水的处理,如生活污水、食品加工废水等。
其原理是通过好氧微生物的代谢活动,将有机物质转化为二氧化碳和水等无害物质。
好氧生物处理技术具有处理效果稳定、操作简单、适应性强等优点,但由于需要供氧,所以能耗较高,并且需要较大的处理容量。
在实际的废水处理工程中,常常会采用厌氧和好氧生物处理技术的组合,以达到更好的处理效果。
这种组合技术被称为A/O工艺,即厌氧-好氧工艺。
在A/O工艺中,厌氧生物处理单元主要负责去除有机物质的大部分,而好氧生物处理单元则进一步降解有机物质,去除残余的有机物质和氮、磷等营养物质。
通过厌氧和好氧生物处理技术的有机结合,A/O工艺能够同时处理高浓度和低浓度有机废水,并且能够降低处理成本,提高处理效率。
尽管厌氧和好氧生物处理技术在废水处理中发挥了重要作用,但它们仍然存在一些局限性。
首先,厌氧生物处理技术对环境条件的要求较高,操作难度大,需要专业的技术人员进行控制;而好氧生物处理技术虽然操作相对简单,但对氧气的需求较大,存在一定的能耗问题。
污水生物处理(好氧、厌氧生物处理)
活性污泥法工艺流程
空气
进水 初次沉 淀池
曝气池
出水
二次沉淀池
回流污泥
污 泥
剩余污泥
氧化沟(OD)
1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池 呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在 其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又 称‘‘环形曝气池”。
采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟
(英国ASH Vale 污水处理厂)
小结
(厌氧生物处理反应机理图) 不溶性有机物和高分子 溶性有机物
水解阶段 (细菌胞外酶作用)
原酸化阶段和产 乙酸阶段可合并 为一个阶段
小分子溶性有机物
产酸脱氢 (产酸菌作用) 阶段
细菌细胞
挥发酸 (如乙酸)
CO2+H2
其他产物 (如醇类等)
产甲烷阶段 (产甲烷细菌作用)
细菌细胞
CH4+CO2
几种厌氧生物滤池
➢ 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量 的微生物,同时,还必须有足够数量的营养物 质。
好氧生物处理
❖ 传统活性污泥法 ❖ 氧化沟 ❖ 序批式活性污泥法 ❖ 生物滤池、生物转盘 ❖ 流化床
活性污泥法
生物膜法
活性污泥的特征与微生物
①特征 a、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变
UASB反应器工作原理
进水 厌氧膨胀床和流化床工艺流程
污水自然生物处理
污水自然生物处理的回顾与前瞻
❖ 污水的自然生物处理已有300多年的历史,但随着经济和社会 的发展,生活污水和工业废水的水质水量发生了很大的变化, “经典式”生态系统的自然净化能力承受不了越来越沉重的 污染负荷。为了解决日益严重的水环境污染问题,出现了以 普通活性污泥法、生物膜法等高效的人工净化技术。但进入 20世纪70年代,严重的世界能源危机,迫使人们又转向研究 节省能源、资源和投资的处理方法。污水的自然生物处理作 为“替代技术”之一受到重视。
好氧生物处理技术
好氧生物处理技术近年来好氧生物技术得到了不断的发展,出现许多高效的、可处理难降解甚至有毒废水的好氧生物技术。
那么好氧生物处理技术是怎样的呢?生物处理是指什么呢?今天就带大家来了解一下这些固体废弃物安全小知识。
好氧生物处理法是利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。
微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢,经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处理。
另,在充足供氧条件下,好氧段自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,进而为厌氧异养菌提供NO3-。
影响好氧生物处理的主要因素①溶解氧(DO):约1~2mg/l;②水温:是重要因素之一,在一定范围内,随着温度的升高,生化反应的速率加快,增殖速率也加快;细胞的组成物如蛋白质、核酸等对温度很敏感,温度突升或降并超过一定限度时,会有不可逆的破坏;最适宜温度15~30°C;40°C 或10°C后,会有不利影响。
③营养物质:细胞组成中,C、H、O、N约占90~97%;其余3~10%为无机元素,主要的是P;生活污水一般不需再投加营养物质;而某些工业废水则需要,一般对于好氧生物处理工艺,应按BOD : N : P = 100 : 5 : 1 投加N和P;其它无机营养元素:K、Mg、Ca、S、Na等;微量元素:Fe、Cu、Mn、Mo、Si、硼等;④pH值:一般好氧微生物的最适宜pH在6.5~8.5之间;pH4.5时,真菌将占优势,引起污泥膨胀;另一方面,微生物的活动也会影响混合液的pH值。
⑤有毒物质(抑制物质):重金属;氰化物;H2S;卤族元素及其化合物;酚、醇、醛等;⑥有机负荷率:污水中的有机物本来是微生物的食物,但太多时,也会不利于微生物;⑦氧化还原电位:好氧细菌:+300 ~ 400 mV,至少要求大于+100 mV;厌氧细菌:要求小于+100mV,对于严格厌氧细菌,则-100 mV,甚至-300 mV。
好氧生物处理技术
好氧生物处理技术嘿,朋友们!今天咱来聊聊好氧生物处理技术。
这玩意儿可神奇啦,就好像是大自然的魔法一样!你想想看,那些脏兮兮的污水,里面啥脏东西都有,但是通过好氧生物处理技术,就能让它们变得干净起来。
就好比一个乱糟糟的房间,经过一番精心整理,变得整洁又舒适。
在这个过程中,那些小小的微生物就像是勤劳的小蜜蜂,不停地工作着。
它们大口大口地“吃”掉污水中的有机物,然后把它们转化成无害的物质。
这多厉害呀!你说这些微生物咋就这么能干呢?而且哦,好氧生物处理技术适用的范围可广啦!无论是生活污水,还是工业废水,它都能发挥作用。
这就像是一把万能钥匙,能打开各种污染问题的大门。
咱再打个比方,好氧生物处理就像是一场盛大的派对。
微生物们是欢乐的参与者,污水就是需要被改造的对象。
在这场派对中,微生物们尽情狂欢,把污水变得焕然一新。
你说要是没有这个技术,那我们的环境得变成啥样呀?那肯定是污水横流,臭气熏天,简直不敢想象!它的好处还不止这些呢。
它相对来说比较简单易行,不需要太复杂的设备和操作。
这就好比骑自行车,只要你掌握了基本的技巧,就能轻松上路啦。
当然啦,任何事情都不是完美的。
好氧生物处理技术也有它的局限性。
比如它对温度、氧气等条件有一定的要求。
但这并不影响它的重要性呀!咱中国这么大,每天产生的污水那可多了去了。
要是没有好氧生物处理技术,那可咋办呀?所以说呀,这个技术真的是太重要啦!我们可得好好珍惜和利用它。
总之呢,好氧生物处理技术就是我们保护环境的好帮手,是让污水变清的神奇魔法。
让我们一起为它点赞,一起为保护我们的环境努力吧!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
污水的好氧生物处理
污水的好氧生物处理污水处理是一项重要的环保工作,污水处理是为了减少污水对环境的影响,使其达到排放标准。
而生物处理技术是现代污水处理工艺中最常用的一种方法。
其中,好氧生物处理是一种较为常见的生物处理技术。
本文将详细介绍污水的好氧生物处理。
一、好氧生物处理技术概述好氧生物处理常用于处理工商业和城市污水,是一种在充氧条件下进行的生物化学反应,主要利用呼吸作用完成有机物的降解。
这个过程需要空气,氧气也能促进污泥中微生物的繁殖和代谢,从而加速有机物的处理。
生物氧化池是好氧生物处理采用的大多数设备之一,它是一个循环作业系统,有水处理和气体处理两个部分。
生物氧化池可以分为后置氧化池和投加氧化池两种。
后置氧化池是待处理废水高速进入氧化池,在氧化池内进行真菌的分解和氧化。
投加氧化池将新鲜的氧空气注入氧化池,使生物菌群更有效地将污染物分解殆尽,并有利于细菌的生长和繁殖。
二、污水的好氧生物处理的优点1、成本低:好氧生物处理要求的设备和技术相对成熟,而且世界各地的自来水厂已经广泛采用这种技术,设备制造和操作都相对便宜。
2、处理效率高:废水进入生物氧化池以后,有机物将在污泥中迅速分解降解,达到排放标准。
而且好氧生物处理可以应用于多种废水,不仅可以处理生活污水,也可以对工业废水进行处理。
3、降解效果好:有机物通过好氧生物处理后,脱氮、脱磷和除臭效果非常好。
在一定程度上节约了后续处理的工作,且排放出去的废水质量得到大幅提升。
三、污水的好氧生物处理的应用范围好氧生物处理技术主要应用于污水、工业废水和农业废弃物的处理。
污水处理通常涉及城市和工业废水处理,废水排放标准得到完全满足。
1、生活污水的处理。
城市生活污水是一种天然有机污染物,主要来源是居民生活中的洗衣、洗菜、沐浴等活动。
采用好氧生物处理可以有效地分解这些杂质,达到排放标准。
2、工业废水的处理。
很多工厂在生产过程中需要使用大量的水,从而产生大量的废水,对环境带来了很大的负担。
好氧生物处理
有氧处理是指在适当的C / N比,水分和氧气的条件下,微生物将有机物降解并转化为腐殖质样物质的生化过程。
有氧处理技术被认为是处理有机固体废物的有效方法,因为它可以实现减少,无害和回收固体废物的目标。
简单的介绍好氧处理主要依靠好氧细菌和兼性厌氧细菌的生化功能来完成治疗过程。
其作用机理是在提供游离氧的前提下,好氧微生物是降解有机物的主要方法。
[1]特性反应速度快,反应时间短,反应过程基本无异味,更卫生。
适用于BOD5浓度低于600mg / L的废水。
好氧生化处理包括活性污泥法和生物膜法。
水质要求1.溶解氧:废水中的溶解氧应在0.3-2mg / L之间,此时,好氧细菌和兼性细菌可以进行有氧呼吸2. PH值:好氧处理时,pH值应在6到9之间3.温度:最合适的温度在20℃至40℃之间微生物生长必需的营养物质:微生物生长所需的六种营养物质:碳,氮,能量,生长因子(维生素),无机盐(钾,钙,镁,铁等)和水4.有毒物质:大多数重金属,例如锌,铜,铅和铬,都是有毒的,不利于微生物的生存。
但是,如果逐渐增加有毒物质的浓度,则有可能使其适应新环境并提高处理效率。
5,进水有机物浓度:进水BOD5浓度一般为100-600mg / L6.废水的生物降解性:废水的生物降解性通常用BOD5 / COD值表示。
当BOD5 / cod> 0.5时,生物处理是有效的。
当BOD5 / COD <0.3时,不适合进行生物处理。
处理方式活性污泥法1.活性污泥的生物指标(1)过度曝气时,容易造成污泥老化,污泥呈灰白色;此时,大量的变形虫和轮虫出现(2)当溶解氧不足时,耐缺氧生物体繁殖。
主要细菌是白色硫细菌,原生动物是三头肌(3)当废水中的有机物浓度很低时,轮虫和其他后生动物占主导地位(4)当负载或药物载体受到冲击时,逃逸的昆虫数量急剧减少与细菌相比,原生动物更大,并且可以通过显微镜观察在短时间内进行评估,具有快速简便的优点。
当生物体向不利的方向变化时,可以及时采取措施以防止系统进一步恶化。
好氧生物处理——生物膜法
第六章 好氧生物处理——生物膜法
好氧生物处理——生物膜法
主要内容
生物膜法基本原理 生物膜法的工艺特点 生物膜法的生物 在类型、种属和数量的比较
好氧生物处理——生物膜法
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2、在处理工艺方面的特征 • 对水质、水量变动有较强的适应性; • 剩余污泥的沉降性能良好,易于固液分离; • 能够处理低浓度污水; • 易于维护运行,运行费用少。
好氧生物处理——生物膜法
➢ 一般当滤料的孔隙率在45%左右时,滤料的比表面积约 为65~100m2/m3。
好氧生物处理——生物膜法
(2) 高负荷生物滤池的滤料:
➢ 滤料粒径较大,一般为40~100mm,其中工作层滤料的 粒径为40~70mm,承托层则为70~100mm,孔隙率较高, 可以防止堵塞和提高通风能力;
➢ 滤料常采用卵石、石英砂、花岗岩等,一般以表面光滑 的卵石为好;
好氧生物处理——生物膜法
好氧生物处理——生物膜法
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• 负荷率--有机负荷与水力负荷
– 有机负荷-----kgBOD5/m3.d; – 水力负荷:①表面水力负荷----m3/m2.d,或m/d;
----平均滤速;②容积水力负荷---- m3/m3.d – 在有机负荷较高时,生物膜的增长也会较快,
好氧生物处理——生物膜法
生物滤池的工作原理: 含有污染物的废水从上而下从长有丰富生物膜的 滤料的空隙间流过,与生物膜中的微生物充分接 触,其中的有机污染物被微生物吸附并进一步降 解,使废水得以净化; 主要的净化功能是依靠滤料表面的生物膜对废水 中有机物的吸附氧化作用。
废水处理厌氧和好氧生物处理技术
废水处理厌氧和好氧生物处理技术废水处理是现代工业生产中不可或缺的环节,而废水处理厌氧和好氧生物处理技术是其中两种常用的处理方法。
本文将详细介绍废水处理厌氧和好氧生物处理技术的基本原理、工艺流程、优缺点以及在实际应用中的一些案例。
一、废水处理厌氧生物处理技术1. 基本原理废水处理厌氧生物处理技术是利用厌氧微生物在无氧环境下对有机废水进行降解处理的方法。
厌氧微生物通过发酵作用将有机废水中的有机物质转化为甲烷等有用产物,同时降低废水中的污染物浓度。
2. 工艺流程废水处理厌氧生物处理技术的工艺流程一般包括进水、预处理、厌氧反应器、沉淀池和气体处理等步骤。
首先,进水经过预处理去除大颗粒悬浮物和沉淀物。
然后,废水进入厌氧反应器,厌氧微生物在此处进行降解反应。
反应后的废水进入沉淀池,通过沉淀去除悬浮物。
最后,产生的甲烷气体经过气体处理设备进行处理,以减少对环境的影响。
3. 优缺点废水处理厌氧生物处理技术的优点包括:处理效率高、能耗低、产生的甲烷可用作能源利用等。
然而,该技术也存在一些缺点,如对温度、pH值等环境条件要求较高,处理过程中产生的气体需要进一步处理等。
4. 应用案例废水处理厌氧生物处理技术已在许多行业得到了广泛应用。
例如,在食品加工行业,通过采用厌氧生物处理技术,可以有效降解废水中的有机物质,减少对环境的污染。
在纸浆造纸行业,该技术可以降解废水中的纤维素等有机物质,提高废水的处理效果。
二、废水处理好氧生物处理技术1. 基本原理废水处理好氧生物处理技术是利用好氧微生物在氧气存在的条件下对有机废水进行降解处理的方法。
好氧微生物通过氧化作用将有机废水中的有机物质转化为二氧化碳和水,从而实现废水的净化。
2. 工艺流程废水处理好氧生物处理技术的工艺流程一般包括进水、预处理、好氧反应器、沉淀池和气体处理等步骤。
进水经过预处理去除大颗粒悬浮物和沉淀物后,废水进入好氧反应器。
在好氧反应器中,好氧微生物通过氧化作用降解废水中的有机物质。
第八章 污水的好氧生物处理
24——14-20
11-25——14-21 注意:三个假定(75-76页) 即:微生物和底物浓度均匀,为常数,O供应
充分
例题中:总变化系数未用
已知部分参数,选择常数,求得出水 溶解性BOD5,计算体积和需氧量
深度、曝气或布气变化与否、变化方式等 (空间:产生、传递;时间:长短) 池型——推流、完全混合(分建与合建)、二 池结合
池深1/2处设排液管,为什么?—— 投产时驯化活性污泥
二沉池:
水力停留时间 水力表面负荷 堰板溢流负荷 污泥层深度(沉降性能指标) 固体表面负荷
整个工艺系统参数
水质水量 回流污泥量 回流比 回流污泥浓度 剩余污泥排放量 泥龄
四、曝气运行:
曝气时间(水力停留时间)、曝气深度、曝气或 布气变化与否、变化方式等(空间:产生、传 递;时间:长短)
加上——某些其他工艺参数的改变——活性污泥 法的发展和演变
渐减曝气——推流,布气距离 分步曝气——进水分配,布水
完全混合——更加均匀,缓冲能力更强(水、气、 污泥)
浅层曝气、深层曝气(深井曝气)——曝气深度
延时曝气、氧化沟——偏低,无剩余活性 污泥,内源呼吸
变型曝气、克劳斯法、纯氧曝气、AB中A 段——偏高,为什么可以??
2. 泥龄
至少大于三天,为什么?一般微生物生长 世代期为3天
脱氮除磷(见后)分别需要低负荷高泥 龄;高负荷低泥龄
F/M越高,泥龄越小,活性越高 (SOUR——生物活性),分解能力越 强,沉降差
可变微孔曝气器——可调整曝气量, 节约能源;
射流曝气器——省掉鼓风机。
好氧生物处理
好氧生物处理利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。
微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢,经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处理。
污水处理工程中,好氧生物处理法有活性污泥法和生物膜法两大类。
1、活性污泥法:SBR、A/O、A/A/O、氧化沟等SBR是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。
它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。
在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
A2/O工艺亦称A-A-O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic 第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧)。
按实质意义来说,本工艺应为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。
A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。
氧化沟是一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。
好氧生物处理技术 (2)
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✓ 真菌
酸性条件,大量繁殖,可能出现污泥 膨胀;
活性污泥中出现的真菌有地霉属、青 霉属和头孢霉属等
注意:在特殊的条件下处理污染物,真菌能起到 重要作用,如生物膜法
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• 活性污泥膨胀
丝状细菌及其他丝状微生物异常大量 增殖,造成最终沉淀池中污泥几乎不沉淀 的异常现象称为丝状性膨胀。
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活性污泥处理系统有效运行的 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 生物生理活动所必需的营养物质;
(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,能够充分地与废水 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。
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5
活性污泥处理系统有效运行的 基本条件:
(6)适当的pH,最适介于6.5~8.5之间。超过9.0时, 微生物代谢会受到影响;低至4.5以下时,原生动 物会消失,丝状菌将占优势,产生污泥膨胀现象。
(7)适当的水温。最适温度介于15~30℃。水温过低 时,影响处理效果;过高时,应采取降温措施。
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菌胶团 (zoogloea): 细菌的荚膜物质,相互 融合,连为一体,组成共同的荚膜,将多个 菌体包埋其中,形成的一团胶状物。它是活 性污泥絮体和滴滤池粘膜的主要组成部分。 菌胶团中的菌体,由于包埋于胶质中,故不 易被原生动物吞噬,有利于沉降。
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活性污泥法的基本流程
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(8)有机负荷率。也称BOD污泥负荷,代表曝气池 内单位质量活性污泥在单位时间内承受的有机质 含量。
第二章好氧生物处理技术
影响活性污泥处理效果的因素 1)原水水质
有机物质易降解,废水处理效果好; 易降解的有机碳高与pH值低,易发生污泥膨胀; 有毒有害物质影响处理效果; 工业废水缺氮、磷也影响微生物的生长繁殖。
2)工艺参数
选择适当的有机负荷和活性污泥浓度; 回流污泥中加氯能有效抑制丝状菌引起的膨 胀。
3)环境条件
5)膜生物反应器
改革泥水分离系统,采用膜过滤取代传统活性污泥中 二沉池和砂滤池,提高泥水分离效率;膜易污染和堵塞
6)延时曝气法
曝气时间长,剩余污泥量少,活性污泥中硝化细菌 的数量比较多,出水的BOD5和氨氮浓度低
活性污泥的净化反应过程
1.絮凝、吸附作用
活性污泥的所谓“活性”表现在哪里?
活性污泥具有很大的表面积,能够与混合液广 泛接触。通过吸附作用,就能够去除废水小大量的 呈悬浮和胶体状态的有机污染物。
3)功能 吸附
一般30分内能完成废水中有机物的吸附
微生物的代谢
活性污泥法的主要类型和工艺参数
1)标准活性污泥法(连续推流式)
BOD5去除率高,出水水质好; 氧利用率低,曝气时间长,适应水质变化能 力差。
进水 曝气池
沉淀池 出水
回流污泥
剩余污泥
图2-2 推流式活性污泥法一般过程
2)完全混合式或型污泥法
• 很多噬菌体能在各种细菌中寄生,对控制细菌的 数量起重要作用
• 大肠杆菌噬菌体可以作为指示生物来反映其他肠 道病毒是否存在和它们在活性污泥处理系统中的 归宿
细菌
起重要作用,可分:
• 化能异养:好氧呼吸占比例最大,起主要作用; 曝气量不足时少量出现兼性厌氧细菌。
• 化能自养:主要为硝化细菌;处理还原态硫废水 还含有硫氧化细菌,是丝状,可能会引起污泥膨 胀。
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