活性污泥法的各种指标及相互关系
活性污泥浓度MLSS详解
活性污泥浓度MLSS详解
活性污泥法的运行需要众多控制参数的合理调控,其中包括活性污泥浓度(MLSS)的控制,它是污水系统日常运行中最常用的指标之一。
对此,今天针对MLSS的定义和其他指标关系进行详细的介绍。
1.活性污泥浓度MLSS定义
活性污泥浓度是指曝气池出口端混合液悬浮固体的含量,用符号MLSS表示,其单位是mg/L,它用来计量曝气池中活性污泥数量。
MLSS的总量包括以下四个方面:
∙
∙
∙
同时,
2.
1
2
整来应对水温的变化:
∙当水温偏低时,可以提高活性污泥浓度,以抵消活性污泥活性降低的负面影响,从而达到活性污泥在水温偏低时去除效率增高的目的;
∙当水温较高时,活性污泥活性旺盛,控制过高的活性污泥不利于活性污泥的沉降,这样的情况就可以指导我们通过降低活性污泥浓度来规避出现未沉降絮体和混浊的上清液的不良状况。
3)活性污泥浓度和活性污泥沉降比的关系
仅供个人学习参考
活性污泥浓度会影响沉降比的最终沉降值。
活性污泥控制浓度越高,活性污泥沉降比的最终结果就越大,反之则越小。
这是因为活性污泥浓度较高时,生物数量多,在压缩沉淀后自然就会出现较高的沉降比了。
这与其他也能导致沉降比升高的因素相区别的要点是,观察沉降压缩后的活性污泥是否密实,色泽是否呈深棕揭色。
通常非活性污泥浓度升高导致沉降比升高的情况中多半压实性差,色泽暗淡。
当然,活性污泥浓度过低对沉降比影响也很明显,但是往往不是由于操作人员刻意降低活性污泥浓度导致沉降比过低的,而是进水有机物浓度过低导致的。
这样的情况,操作人员总觉得活性污泥浓
仅供个人学习参考。
污泥负荷的计算、控制及与其他指标的关系
污泥负荷F/M的计算、控制及与其他指标的关系一、污泥负荷的计算及一般控制区间1、什么是污泥负荷、承受负荷和去除负荷?如何计算?污泥负荷是指单位质量的污泥微生物在一定时间内所得基质的量,单位为kgCOD( BOD) /(kgMLSS·d)。
污泥负荷在微生物代谢方面的含义就是F/M比值,它代表了微生物量与食物量之间的一种平衡关系,直接影响活性污泥的增长速率、有机污染物的去除效果效率、氧的利用率以及污泥的沉降性能。
污泥负荷(F以BOD5表示,M以MLSS表示)的计算公式如下:F/M==(BOD5×Q)/曝气池中活性污泥总量其中,曝气池中活性污泥总量=曝气池有效容积×MLSS。
(由于一些污水厂没有条件测定BOD5,所以污泥负荷计算也可用CODcr 来取代BOD5。
因为就某一处理装置而言,其污水的BOD5/COD一般情况下是相对稳定的。
)此处需要特别说明的是,上面我们所介绍的污泥负荷只是大致反映了曝气池中单位质量的活性污泥每天所能接纳的BOD5量,而不能反映所能去除的BOD5量。
因此,在实际的运行管理中应采用污泥的BOD5去除负荷。
二者的计算不同在于:前者的F用曝气池每天进水BOD5的总量表示,是污泥的承受负荷;而后者的F用曝气池每天去除的BOD5的总量表示,是污泥的去除负荷。
在日常运行管理中,后者往往更具指导意义,能反映出处理装置的实际处理能力。
2、F/M的一般控制区间数据来源/《活性污泥法工艺控制》:F/M参考控制值值得一提的是,上图提到的这些控制区间数据,仅可用于参考,并不能作为定理或者切实准确的标准。
毕竟,随着环保政策越来越严格,国家对出水标准也提出了更高的要求,这就迫使我们把生化处系统的F/M必须控制得更低,否则很难做到达标排放。
当然,维持较低F/M时,也会出现很多不良表现。
在低负荷情况下的不良表现——曝气池和二沉池容易产生浮渣;放流水容易夹带颗粒物;有水力货荷冲击时,容易导致活性污泥流出二沉池。
活性污泥指标及污泥膨胀处理
活性污泥指标及污泥膨胀处理活性污泥是一种用于废水处理的生物质,含有大量的微生物和有机物。
为了检测活性污泥的处理效果和其质量状况,需要通过一系列的指标进行评估。
本文将介绍一些常见的活性污泥指标,并探讨污泥膨胀处理方法。
常见的活性污泥指标包括:1.总污泥浓度:表示单位体积活性污泥中的固体物质的含量,通常以干重或湿重表示。
2.污泥有机物含量:活性污泥中有机物含量越高,代表其水解、酸化和产气能力越强。
3.污泥颗粒大小:颗粒大小直接影响活性污泥的沉降性质。
过大的颗粒会造成沉积不完全,过小的颗粒会造成泥水分离困难。
4.污泥体积指数:也称为SVI,衡量了单位体积活性污泥的沉降性能。
SVI越低,表示污泥沉降性能越好。
5.污泥活性指数:也称为MLSS,表示单位体积活性污泥中的可分解物质含量。
MLSS越高,表示活性污泥的处理能力越强。
6.流变特性:包括流变学参数、粘度、黏度等,可以反映活性污泥的流动性质和处理能力。
对于活性污泥膨胀处理,目的是通过添加一些化学物质或改变操作条件,使活性污泥的颗粒聚集或解聚,以控制污泥的膨胀程度。
常用的活性污泥膨胀处理方法有以下几种:1.混凝剂添加:添加一些常用的混凝剂如FeCl3、PAM等,可以增加污泥颗粒的凝聚性,促进污泥的沉降和分离。
2.曝气调节:通过改变曝气条件,如提高或降低曝气量、调整曝气方式等,来调节活性污泥的颗粒大小和聚集状态。
3.温度控制:提高活性污泥系统的运行温度,可以促进微生物的生长和代谢,增加活性污泥的聚集性。
4.搅拌调节:通过适当调整搅拌强度和时间,可以改善活性污泥的颗粒结构,减少颗粒间的黏合力。
5.改变有机物负荷:适当增加或减少废水中的有机物负荷,可以调节废水处理系统中的有机物负荷,进而影响活性污泥的膨胀程度。
需要注意的是,活性污泥指标和污泥膨胀处理方法是相互关联的。
通过监测活性污泥的指标,可以找出污泥膨胀问题的原因,进而采取相应的处理方法。
同时,膨胀处理方法的选择也要考虑到活性污泥的特性和废水的水质状况。
污水处理厂活性污泥的性能指标及运营必备
污水处理厂活性污泥的性能指标及运营必备一、引言活性污泥是污水处理厂的核心处理单元之一,其性能指标直接关系到污水处理的效果、能耗和运行稳定性。
了解和掌握活性污泥的性能指标对于污水处理厂的运营管理至关重要。
本文将详细介绍活性污泥的性能指标,以及如何在运营中保持这些指标的稳定和优化。
二、活性污泥的性能指标1.污泥浓度(MLSS):指单位体积混合液中悬浮固体物质的浓度,以mg/L为单位。
它反映了活性污泥的浓度和生物量,是污水处理厂运行过程中需要密切关注的重要指标之一。
2.污泥容积指数(SVI):指单位质量活性污泥的体积,以mL/g 为单位。
它反映了活性污泥的松散程度和沉降性能,是判断活性污泥状态的重要指标。
3.溶解氧(DO):指水中溶解氧气的浓度,以mg/L为单位。
在污水处理中,DO的含量直接影响到好氧微生物的代谢活动和有机污染物的降解效果。
4.污泥龄(SRT):指活性污泥在系统中的停留时间,以天为单位。
它反映了活性污泥的更新速度和系统的排泥量,对于维持活性污泥的活性和稳定性具有重要作用。
三、活性污泥性能指标的运营管理1.监测与调整:在污水处理厂的运营过程中,需要对活性污泥的性能指标进行实时监测,以便及时发现问题并进行调整。
例如,当MLSS值过低时,需要增加投泥量;当SVI值过高时,需要增加排泥量。
2.工艺优化:根据活性污泥的性能指标,可以对污水处理工艺进行优化。
例如,通过调整曝气量、回流量等参数来提高DO含量和改善污泥沉降性能;通过调整排泥量和投泥量来控制MLSS和SVI值。
3.防止污泥膨胀:污泥膨胀是活性污泥处理过程中常见的故障之一,它会导致污泥沉降性能下降和出水水质恶化。
为了防止污泥膨胀,可以采取控制曝气量、增加回流量等措施来改善污泥的沉降性能。
4.污泥脱水与处置:当污泥需要处置时,可以采用离心脱水、压滤脱水等方法进行脱水处理。
脱水后的污泥可以进行资源化利用,如制作肥料、建筑材料等,也可以进行填埋、焚烧等处置。
活性污泥浓度MLSS详解
活性污泥浓度M L S S详解This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020活性污泥浓度MLSS详解活性污泥法的运行需要众多控制参数的合理调控,其中包括活性污泥浓度(MLSS)的控制,它是污水系统日常运行中最常用的指标之一。
对此,今天针对MLSS的定义和其他指标关系进行详细的介绍。
1.活性污泥浓度MLSS定义活性污泥浓度是指曝气池出口端混合液悬浮固体的含量,用符号MLSS表示,其单位是mg/L,它用来计量曝气池中活性污泥数量。
MLSS的总量包括以下四个方面: 活性的微生物;吸附在活性污泥上不能为生物降解的有机物;微生物自身氧化的残留物;无机物。
操作过程中,特别要注意的是MLSS仅指曝气池中混合液的浓度,而不考虑二沉池内混合液的浓度。
同时,在监测曝气池混合液浓度的时候需要注意是以曝气池出口端混合液浓度为标准来衡量整个曝气池内活性污泥浓度的。
2.活性污泥浓度和其他控制指标的关系1)活性污泥浓度和污泥龄的关系污泥龄是通过排除活性污泥来达到污泥龄指标的可操作手段的。
通过合理的污泥龄及食微比的控制即可给出控制活性污泥浓度的合理范围。
事实上,若一味提高活性污泥浓度,在进水有机物浓度不高的情况下,污泥龄就会特别长,超出正常控制的污泥龄值,这明显地提示我们活性污泥浓度控制过高,这样要比用活性污泥浓度的绝对值来判断是否对活性污泥浓度的进行控制要准确的多。
2)活性污泥浓度与水温的关系活性污泥在生化池内的生长、繁殖、代谢和水温的关系是密切的。
水温每降低10℃,活性污泥的活性将降低一倍;当水温低于10℃时,可以明显发现处理效果不佳。
对此通过活性污泥浓度的调整来应对水温的变化:当水温偏低时,可以提高活性污泥浓度,以抵消活性污泥活性降低的负面影响,从而达到活性污泥在水温偏低时去除效率增高的目的;当水温较高时,活性污泥活性旺盛,控制过高的活性污泥不利于活性污泥的沉降,这样的情况就可以指导我们通过降低活性污泥浓度来规避出现未沉降絮体和混浊的上清液的不良状况。
3.2 活性污泥的性能指标及其相关参数
•
Ma--具有代谢活性活性的微生物群体
•
Me--微生物自身氧化的残留物
•
Mi--原污水挟入的不能为微生物所降解的惰性物质
•
Mii--原污水挟入的无机物质
2
• 2.沉降性指标
• 1) 污泥沉降比(SV,%)
• 又称为30min沉淀率,是指混合液在量筒内静置30min 后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的百分比。
•
城市生活污水:20~30%
• 2) 污泥容积指数(SVI,mL/g)
• 指曝气池出口处混合液经30min静沉,1克干污泥所形 成的污泥体积。
•
SVI=SV/MLSS
• SVI:能够反应出活性污泥的絮凝沉淀性能。
• 通常对于城市污水SVI:70~100mL/g之间
3
SV的测定
0min
15min SV = 40%
R X Xr - X
9
4.曝气时间t
• 曝气时间:也称HRT或反应时间
tV Q
10
作业
• 1.活性污泥的性质和组成?(已知活性污泥 的分子式为C5H7NO2,若每天的排泥量为 200kg(含水率为97%),则每天需补充氮素多 少千克,若氮源来自尿素(CO(NH2)2),则每 天需投加尿素多少千克?)。• 一般活性污泥的 NhomakorabeaOUR值:
•
8~20 mgO2/(gMLVSS·h)
6
3.2.2. 活性污泥法的设计与运行参数
1. 污泥负荷
• a、BOD污泥负荷:Ns=QS0/XV=F/M ,即单 位重量活性污泥在单位时间内承受的有机物 总量。 (kgBOD5/(kgMLSS·d))
• b、BOD容积负荷:Nv=QS0 / V ,指单位曝 气池容积在单位时间内承受的有机物总量。
活性污泥及其性能指标
一、活性污泥基本概念活性污泥是由1912年英国人Clark and Cage发现对废水进行长时间曝气会产生污泥并使水质明显改善,其后Arden and Lackett进一步研究,发现由于实验容器洗不干净,瓶壁留下残渣反而使处理效果提高,从而发现活性微生物菌胶团,定名为活性污泥而来。
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。
二、活性污泥的性能指标包括:混合液悬浮固体(MLSS),污泥沉降比(SV),污泥指数[污泥体积指数(SVI),污泥密度指数(SDI)。
混合液悬浮固体浓度(mixed liquor suspended solids,MLSS),又称为混合液污泥浓度,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+MiiMa--具有代谢功能活性的微生物群体;Me--微生物(主要是细菌)内源代谢、自身氧化的残留物;Mi --由原污水挟入的难为细菌降解的惰性有机物质;Mii--由污水挟入的无机物质。
表示单位为mg/L混合液,或g/L混合液,g/m3混合液,kg/m3混合液。
混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids,MLVSS),表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即MLVSS=Ma+Me+MiMLVSS与MLSS的比值以f表示,即f=MLVSS/MLSS在一般情况下,f值比较固定,对生活污水,f值为0.75左右。
活性污泥的组成及评价指标介绍
活性污泥的组成及评价指标介绍一、活性污泥的组成活性污泥中有细菌、真菌、原生动物和后生动物。
其中好氧细菌是分解有机物的的主体。
1mL曝气池混合液中细菌总数约为1×10^8个。
真菌中主要是丝状的霉菌,在正常的活性污泥中真菌不占优势。
如果丝状菌显著增长,则活性污泥的沉降性能恶化。
原生动物和细菌一起在污水净化中起作用。
在1mL正常的活性污泥混合液中,一般存活着5×10^3~2×10^4个原生动物,其中70%~90%为纤毛虫类。
原生动物促进了细菌的凝聚,提高细菌的沉降效率。
原生动物以细菌为食饵,可以去除游离细菌。
活性污泥中的后生动物通常有轮虫和线虫。
这些后生动物都摄食细菌、原生动物及活性污泥碎片。
活性污泥的物质组成:Ma:具有代谢功能的微生物群体Me:微生物残留物(主要是细菌内源代谢,自身氧化产物)Mi:由原污水携入的难为细菌降解的惰性有机物Mii:由污水携入的无机物二、活性污泥评价指标1、ML S S混合液悬浮固体浓度:指1L曝气池混合液中所含悬浮固体干重,它是衡量反应器中活性污泥数量多少的指标。
它包括微生物菌体(Ma)、微生物自生氧化产物(Me)、吸附在污泥絮体上不能被微生物所降解的有机物(Mi)和无机物(Mii)。
由于MLSS在测定上比较方便,所以工程上往往以它作为估量活性污泥中微生物数量的指标。
在进行工程设计时,希望维持较高的MLSS,以缩小曝气池容积,节省占地和投资,但MLSS浓度也不能过高,否则会导致氧气供应不足。
一般反应器中污泥浓度控制在2000~6000mg/L。
2、ML VS S混合液挥发性悬浮固体浓度:指1L曝气池混合液中所含挥发性悬浮固体含量,它只包括微生物菌体(Ma)、微生物自生氧化产物(Me)、吸附在污泥絮体上不能被微生物所降解的有机物(Mi),不包括无机物(Mii)。
所以MLVSS能比较确切地反映反应器中微生物的数量。
一般情况下处理生活污水的活性污泥的MLVSS/MLSS比值在0.75左右,对于工业污水,则因水质不同而异,MLVSS/MLSS比值差异较大。
第七章 活性污泥法
废水的生物处理-----活性污泥法 1.1 活性污泥及其组成 1.外观形态:多为黄褐色絮体,含水率超过99%. 2.活性污泥组成 M =Ma + Me + Mi + Mii 式中 Ma ——微生物(细菌,真菌,原生动物,后生动物); Me ——代谢产物; Mi ——活性污泥吸附的难降解惰性有机物; Mii ——活性污泥吸附的无机物。
1.2 评价活性污泥指标 1. 活性污泥数量的评价指标 (1)混合液悬浮固体浓度MLSS (mg/L) MLSS=Ma+Me+Mi+Mii (2)混合液挥发性悬浮固体浓度MLVSS (mg/L) MLVSS=Ma+Me+Mi 2.沉降性与浓缩性评价指标 (1)污泥沉降比:SV(%)又称30min 沉降比,混合液在量筒内静置30min 后所形成沉淀污泥与混合液的体积百分比。
城市污水:SV 取15%--30% (2)污泥容积指数:SVI (ml/g )静置30min 后,1g 干污泥所占的容积. 这些污泥的干重静沉后的污泥容积混合液经min 30=SVI )/()/()/(10%干污泥g ml l g Mlss l ml SV ⨯=SVI=70~100, 凝聚沉淀性能很好; SVI 值过低,活性污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI 值过高,沉淀性能不好,可能产生污泥膨胀。
(3)污泥密度指数:SDI 曝气池混合液在静置30分钟后,含于100mL 沉降污泥中的活性污泥悬浮固体的克数。
SDI 与SVI 的关系为:1.3 活性污泥净化反应过程 活性污泥净化废水的作用是由吸附和氧化两个阶段完成的2.1 活性污泥法三要素1.微生物(活性污泥)-----是引起吸附和氧化分解作用的;2.废水中的有机物-----处理对象,也是微生物的食料;3.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。
1.微生物(活性污泥)-----是引起吸附和氧化分解作用的;2.废水中的有机物-----处理对象,也是微生物的食料;3.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。
污水常用生化指标的意义及其对污泥的影响
污水常用生化指标的意义及其对污泥的影响COD:化学需氧量又称化学耗氧量(chemical oxygen demand),简称COD。
是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。
是表示水质污染度的重要指标.COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。
水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。
但主要的是有机物。
因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。
随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。
目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。
高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。
重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于废水监测中测定水样中有机物的总量.在SBR的处理工艺中,cod如果过高,超过工艺所设计的污泥负荷,就会导致污泥膨胀,若只是超过排放标准而没有高于污泥负荷,一般情况下对污泥没有影响,除非COD中硫化物或其他有毒物质占据大部分比例。
Cod过低的话,污泥则不能很好的生长,因为cod提供着污泥生长所必需的碳源,当出现这种状况时,需人工加入碳源保证污泥生长。
BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量),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。
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。
为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。
污水处理活性污泥的主要性能指标
污水处理活性污泥的主要性能指标成熟的活性污泥呈茶褐色,稍具泥土味,具有良好的凝聚沉淀性能。
活性污泥由有机物和无机物两部分成,组成比例因处理污水的不同而有差异,一般有机成分占75%~85%,无机成分占15%~25%。
活性污泥中有机成分主要由生长在其中的微生物组成,活性污泥上还吸附着微生物代谢产物及被处理污水中含有的各种有机和无机污染物。
污泥沉降比(SV)污泥沉降比(SV)又称30min沉降比,是曝气池混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以“%”表示。
由于SV值的测定简单快速,因评定活性污泥浓度和质量的最常用方法。
SV能反映曝气池正常运行时的污泥量和污泥的凝聚、沉降性能,通常SV值越小,污泥的沉降性能越好。
可用于控制污泥的排放量,通过SV的变化可以判断污泥膨胀现象。
SV值的大小与污泥的种类、絮凝性能和污泥浓度有关,不同污水处理厂的SV值的差别很大。
在丝状菌含量大和污泥过氧化而解絮时的SV值比正常值也要多。
因此,每座污水处理厂都应该根据自己的运行经验数据确定本厂的最佳SV值。
在正常生产运行中,有时为了能及时调整运行状况,可以测定5min的污泥沉降比来判断污泥的性能,此时的体积差异也很大。
SV值的测定不仅可用于监控曝气池混合液的性能,也可以比较和观察初沉池污泥的性能,尤其是将二沉池污泥回流到初沉池加强初沉效果并从初沉池排放剩余污泥时,更需要测定进入初沉池污泥的SV值,以控制回流量和保证沉淀效果。
污泥浓度(MLSS)曝气池混合液污泥浓度(MLSS)又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是混合液中的活性污泥浓度,即单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。
其单位是mg/L或g/L。
MLSS中包含了活性污泥中的所有成分,即由具有代谢功能的微生物群体、微生物代谢氧化的残留物、吸附在微生物上的有机物和无机物等四部分组成。
曝气池混合液挥发性污泥浓度(MLVSS)又称混合液挥发性悬浮固体浓度,表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度,MLVSS扣除了活性污泥中的无机成分,能够比较准确地表示活性污泥中活性成分的数量。
衡量活性污泥数量和性能好坏的指标
衡量活性污泥数量和性能好坏的指标:主要有以下几项。
(1)活性污泥的浓度(MLSS)指以1L混合液内所含的悬浮固体或挥发性悬浮固体的量。
污泥浓度的大小可间接的反映废水中微生物的浓度。
一般在活性污泥曝气池内常保持MLSS浓度在2~6mg/L之间,多为3~4mg/L。
(2)污泥沉降比(SV%)指一定量的曝气池废水在静置30min后,沉淀污泥与废水的体积比,用%号表示。
它可反映污泥的沉淀和凝聚性能好坏。
污泥沉降比越大,越有利于活性污泥与水的迅速分离,性能良好的污泥,一般沉降比可达15~30%。
(3)污泥容积指数(SVI)又称污泥指数,是指一定量的曝气池废水经30min 沉淀后,1g干污泥所占有沉淀污泥容积的体积,单位ml/g,它实质是反映活性污泥的松散程度,污泥指数越大,则污泥越松散。
这样可有较大表面积,易于吸附和氧化分解有机物,提高废水的处理效果。
但污泥指数太高,污泥过于松散,则污泥的沉淀性差,故一般控制在50~150ml/g之间。
但根据废水性质的不同,这个指标也有差异。
如废水溶解性有机物含量高时,正常的SVI值可能较高;相反,废水中含有无机性悬浮物较多时,正常的SVI值可能较低。
以上三者之间的关系:SVI = SV * 10 / MLSS2.活性污泥的培养与驯化活性污泥是通过一定的方法培养与驯化出来的。
培养的目的是使微生物增殖,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行淘汰和诱导,使具有降解废水活性的微生物成为优势。
1.1 菌种和培养液除了采用纯菌种外,活性污泥菌种大多取自粪便污水、生活污水或性质相近的工业废水处理站二沉池剩余污泥。
培养液一般由上述菌液和诱导比例的营养物如淘米水、尿素或磷酸盐等组成。
1.2 培养与驯化方法1.2.1 有异步法和同步法。
异步法主要适用于工业废水,程序是:将经过粗滤的浓粪便水投入曝气池,用生活污水(或河水)稀释成BOD5~300-500mg/L,加培养液,连续曝气1~2d,池内出现絮状物后,停止曝气,静置沉淀1~1.5h,排除上清液(约池容的50%~70%);再加粪便水和稀释水,重新曝气,待污泥数量增加一定浓度后(约1~2周),开始进工业废水(10%~20%),当处理效果稳定(BOD去除率80%~90%)和污泥性能良好时,再增加工业废水的比例,每次宜增加10%~20%,直至满负荷。
活性污泥评价指标实验
活性污泥评价指标实验一、实验目的在废水生物处理中,活性污泥法是很重要的一种处理方法,也是城市污水处理厂最广泛使用的方法。
活性污泥法是指在人工供氧的条件下,通过悬浮在曝气池中的活性污泥与废水的接触,以去除废水中有机物或某种特定物质的处理方法。
在这里,活性污泥是废水净化的主体。
所谓活性污泥,是指充满了大量微生物及有机物和无机物的絮状泥粒。
它具有很大的表面积和强烈的吸附和氧化能力,沉降性能良好。
活性污泥生长的好坏,与其所处的环境因素有关,而活性污泥性能的好坏,又直接关系到废水中污染物的去除效果。
为此,水质净化厂的工作人员经常要通过观察和测定活性污泥的组成和絮凝、沉降性能,以便及时了解曝气池中活性污泥的工作状况,从而预测处理出水的好坏。
本实验的目的:1、了解评价活性污泥性能的四项指标及其相互关系;2、掌握SV、SVI 、MLSS、MLVSS 的测定和计算方法。
二、实验原理活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS )、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS )污泥沉降比(SV)污泥体积指数(SVI)和污泥龄(EC)等。
混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称混合液污泥浓度。
它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(M a),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(M e)、入流水中生物不可降解的有机物(M i )和入流水中的无机物(M ii)4部分组成。
混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即由MLSS中的前三项组成。
活性污泥净化废水靠的是活性细胞(M a),当MLSS —定时,Ma越高,表明污泥的活性越好,反之越差。
MLVSS 不包括无机部分(M ii),所以用其来表示活性污泥的活性数量上比MLSS 为好,但它还不真正代表活性污泥微生物(M a)的量。
这两项指标虽然在代表混合液生物量方面不够精确,但测定方法简单易行,也能够在一定程度上表示相对的生物量,因此广泛用于活性污泥处理系统的设计、运行。
污泥-各项指标
污泥回流比return sludge ratio 曝气池中回流污泥的流量与进水流量的比值。
一般用百分数表示,符号为R。
污泥量回流量的大小一般为20%~50%,有时也高达150%,其直接影响曝气池污泥的浓度和二次沉淀池的沉降状况。
计算公式:R·Q·Xr = (R·Q + Q)·X式中:Xr——回流污泥的悬浮固体浓度,mg/L。
R——污泥回流比。
X——混合液污泥浓度,mg/L。
Q——流量污泥负荷污泥负荷定义sludge loading 曝气池内每公斤活性污泥单位时间负担的五日生化需氧量公斤数。
其计量单位通常以kg/(kg·d)表示。
污泥负荷(Ns)是指单位质量的活性污泥在单位时间内所去除的污染物的量。
污泥负荷在微生物代谢方面的含义就是F/M比值,单位kgCOD(BOD)/(kg污泥.d) 在污泥增长的不同阶段,污泥负荷各不相同,净化效果也不一样,因此污泥负荷是活性污泥法设计和运行的主要参数之一。
一般来说,污泥负荷在0.3~0.5kg/(kg.d)范围内时,BOD5去除率可达90%以上,SVI为80-150,污泥的吸附性能和沉淀性能都较好。
污泥负荷的计算方法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。
BOD—污泥去除负荷定义BOD-污泥去除负荷Nrs 表示:曝气池内,单位重量(kg)活性污泥(MLVSS),单位时间内(1d),通过活性污泥微生物作用,污水中被降解、去除的有机物量BOD。
计算公式Nrs=[Q(Sa-Se)]/(XvV) 单位:kgBOD/[kgMLVSS·d]式中 Q——污水流量m3/d;Sa——经预处理技术后,进入曝气池污水含有的有机污染物(BOD)量,kg/d; Se——经活性污泥处理系统处理后,处理水中残留的有机污染物(BOD)量,kg/d; Xv——MLVSSV——曝气池有效容积,m3污泥龄污泥龄是指在反应系统内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需的时间。
活性污泥法日常运行7大指标(二)
活性污泥法日常运行7大指标(二)上周我们讨论了好氧系统日常运行中的4个常见指标,今天我们来接着讨论其余三个常见指标的日常控制。
1、剩余污泥排放随着处理水量的不断增加,曝气池内的活性污泥量也会不断增长,MLSS值和SV值都会升高。
为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,必须将增加的污泥量及时排出,排放的剩余污泥量应大致等于污泥的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS的波动。
剩余污泥排放量与采用的活性污泥法及具体的进水水质有关,在没有经验的情况下,可大致按进水量的1%左右排放剩余污泥,确切适宜的排放值应根据一定时期的实际运行结果来确定。
2、回流污泥量调节回流污泥量的目的也是为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,而污水处理厂的回流量一般也是相对固定的。
活性污泥法的回流污泥浓度一般介于7-10g/l。
纯氧曝气活性污泥法的回流污泥浓度可超过15g/l,回流污泥沉降比一般在90%左右。
因此在进水水质水量比较稳定的情况下,实际上是根据每日测定的SV值为依据,通过调整剩余污泥的排放量来达到维持污泥回流量固定的目的。
在进水水量发生大的波动时,就需要调整回流量,以保证曝气池内MLSS值不因进水量的增大或减少而出现大的波动。
3、观察二沉池应经常观察二沉池泥面的高低、上清液的透明程度及液面和出水中悬浮物的情况。
正常运行时二沉池上清液的厚度应不少于0.5-0.7m。
如果泥面上升,往往说明污泥沉降性能差;如果上清液浑浊,说明进水负荷过高,污水净化效果差;如果上清液透明但带有小污泥絮片,说明污泥解絮;如果液面不连续大块污泥上浮,说明池底局部厌氧或出现反硝化;如果大范围污泥上浮,说明污泥可能中毒。
上周和本周,我们连续讨论了好氧系统日常运行中的7个常见指标,希望对大家的日常运行具有参考意义。
下周,我们将继续介绍生物相观察的相关内容,若有任何疑问或者建议,欢迎在公众号留言,我们将尽快回复。
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活性污泥法的各种指标及相互关系:MLVSS /MLSS一般0.75左右,SVI =混合液30min 静沉后污泥溶积/污泥干重=SV%×10/MLSS(100ML 量筒)影响活性污泥处理效果的因素:①溶解氧2mg/l左右为宜②营养物BOD:N:P=100:5:1③PH值6.5-9.0④水温:20-30度⑤有毒物质:重金属、H2S等无机物质和氰、酚等有机物质。
会破坏细菌细胞某些必要的生理结构,或抑制细菌的代谢过程。
衡量曝气效果的指标及适用围:动力效率(Ep)、氧转移效率(EA)对鼓风曝气而言即氧利用率、充氧能力(对机械曝气而言)活性污泥法常见的问题及处理方法:①污泥膨胀:防止办法:加强操作管理,经常检测污水水质、溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等。
解决办法:缺氧、水温高可加大曝气量或降低进水量以减轻负荷或适当降低MLSS,使需氧量减少。
如污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷。
如PH值过低,可投加石灰调整PH。
若污泥大量流失,则可投氯化铁,帮助凝聚。
②污泥解体:污水中存在有毒物质,鉴别是运行方面的问题则对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及SV%、MLSS、DO、Ns等进行检查,加以调整;如是混入有毒物质,需查明来源,采取相应对策。
③污泥脱氮:呈块状上浮,由于硝化进程较高,在沉淀池产生反硝化,氮脱出附于污泥上,从而使污泥比重降低,整块上浮。
解决办法:增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,在脱氮之前将污泥排除;或降低混合液污泥浓度,缩短污泥岭和降低溶解氧等,使之不进行到硝化阶段。
④污泥腐化:污泥长期滞留而进行厌氧发酵生成气体,从而大块污泥上浮的现象。
防止措施:a、安设不使污泥外溢的浮渣清除设备;b、消除沉淀池的死角区;c、加大池底坡度或改进池底刮泥设备,不使污泥滞留于池底。
⑤泡沫:原因污水中存在大量合成洗涤剂或其他起泡物质。
措施:分段注水以提高混合液浓度;进行喷水或投加除泡剂等。
生物滤池:是以土壤自净原理为依据,有过滤田和灌溉田逐步发展来的。
废水长期以滴状洒布在块状滤料上,在废水流经的表面上会形成生物膜,生物膜成熟后,栖息在生物膜上的微生物即摄取废水中的有机污染物质作为营养,从而使废水得到净化。
生物转盘:即在生物滤池中以一系列转动的盘片代替固定的滤料。
生物接触氧化:就是在曝气池填充块状滤料,经曝气的废水流经填料层,使填料颗粒表面长满生物膜,使废水和生物膜接触,在生物膜生物的作用下废水得到净化。
生物滤池的水力负荷和有机负荷:水力负荷:q:即每单位体积滤料或单位滤池面积每天所处理的废水量。
m3/(m3.d)或m3/(m2.d)。
有机物负荷M:即每单位容积滤料每天所去除废水中有机物的数量,单位kg(BOD5)/(m3。
d)。
回流比:高负荷生物滤池回流水量R与原水量Q之比称为回流比。
塔式生物滤池:是新型高负荷滤池。
在功能上与高负荷生物滤池没有本质的区别,但在构造、净化功能等方面具有一定的特征。
生物膜法与活性污泥法的主要区别:主要在于微生物提供的方式不同。
生物膜法是指废水流过生长在固定支承物表面上的生物膜,利用生物氧化作用和各相间的物质交换,降解废水中有机物的方法,所需氧气一般直接来源于大气。
活性污泥法是以存在于污水中的有机物作为培养基,在有氧的条件下,对各种微生物群体进行混合连续培养,通过凝聚、吸附、氧化分解、沉淀等过程去除有机物的一种方法,所需氧气是通过曝气装置提供的。
所以生物膜法又称为生物过滤法。
普通生物滤池的构造及各部分的作用:滤床、排水设备和布水装置三部分。
滤床主要充填滤料;排水设备用以排出滤水,且保证滤池通风,包括渗水装置(支撑滤料、排出滤水)、集水沟和总排水渠等;布水设备:布水均匀、使空气在布水间歇时进入滤池。
生物膜法净化废水的机理:生物膜法是指废水流过生长在固定支承物表面上的生物膜,利用生物氧化作用和各相间的物质交换,降解废水中有机物的方法。
单极和多极生物滤池的主要运行系统:生物滤池水回流的作用:①稀释进水浓度,使BOD5处于200mg/l以下,并借以均化、稳定水质;②增大进水量,冲刷生物膜,抑制厌氧层的发育,使生物膜经常保持活性;③抑制臭味及滤池蝇的过度滋长。
塔式生物滤池的结构和生物相的特点:①构造:塔身、滤料、布水设备、通风装置和排水系统组成。
②生物相特点:自塔顶向下,生物膜明显分层,各层的生物相组成不同,种类由少到多,由低级到高级。
生物转盘的构造和布置形式:构造:主体部分由盘片、转轴和氧化槽三部分组成。
布置形式:单轴单级、单轴多级和多轴多级,级数多少根据废水净化要求达到的程度来确定。
生物转盘的优缺点:优点:①操作简单,没有污泥膨胀和流失问题,没有污泥回流系统,生产上易于控制;②剩余生物污泥量小,污泥颗粒大,含水率低,沉淀速度大,易于沉淀分离和脱水干化;③设备构造简单,无通风、回流及曝气设备,运转费用低,耗电量低;④可处理高浓度废水,承受BOD的浓度可达1000mg/l,耐冲击能力强;⑤废水在氧化槽停留时间短,1-1.5h,处理废水高,BOD去除率一般可达90%以上;⑥比活性污泥法占地少。
缺点:①占地虽比活性污泥法少,但仍然较大;②盘材昂贵、基建投资大;③处理含易挥发有毒废水时,对大气污染严重。
生物接触氧化法的特点: ①使用蜂窝式或列管式填料,上下贯通,废水在管流动,水力条件好,能很好地向管壁上固着的生物膜供应营养及氧,因此生物膜上的生物相很丰富,除细菌外,球衣菌类的丝状菌、多种种属的原生动物和后生动物,能够形成稳定的生态系。
②填料表面全为生物膜所布满,形成了生物膜的主体结构,有利于维护生物膜的净化功能;还能够提高充氧能力和氧的利用率;有利于保持高度的生物量。
③对冲击负荷有较强的适应能力,污泥生成量少,不产生污泥膨胀的危害,能够保证出水水质,勿需污泥回流,易于维护管理,不产生滤池蝇,也不散发臭气。
④具有多种净化功能,能够有效地去除有机污染物质外,还能脱氮和除磷,用于三级处理。
缺点:填料易于堵塞,布气、布水不均匀。
--本文转自大学考研论坛,更多容参看:.pkuky./thread-3105-1-1.html沉淀池的表面负荷:Q/A:单位时间通过沉淀池单位表面积的流量,一般称之为表面负荷,以q表示。
(数值上与颗粒沉速)曝气沉砂池:是一长形渠道,沿渠壁一侧的整个长度方向,距池底20-80cm处安设曝气装置,在其下部设集砂斗,池底有I=0.1-0.2的坡度,以保证砂粒滑入。
由于曝气作用,废水中有机颗粒经常处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。
自由沉降总去除率试验的方法及总去除率的确定:将已测定过悬浮物含量的废水搅拌均匀后,同时注入数个沉淀管中,经t1时间后,从第一个沉淀管高h处取出一定数量的废水,同样,经过t2、t3、t4。
t5时间后,相应地从第2、3、4。
n个沉淀管中同一高度处取出同样数量的水样,测定其中悬浮物含量分别为c1\c2\c3。
沉淀率为E=c0-ct/c0,悬浮物经t时间的沉速为u0=h/t。
以沉速为横坐标,以沉淀率为纵坐标,能够绘出“沉速-沉淀率”关系曲线。
理想沉淀池的工作过程分析:假定条件为:①池废水按水平方向流动,从入口到出口,颗粒水平分布均匀,每个颗粒都按水平流速v流动;②悬浮颗粒在整个水深均匀分布,其水平分速等于废水的水平流速v,每个颗粒的沉速固定不变;③颗粒一经沉淀就不再上浮。
沉淀池分流入区、流出区、沉淀区和污泥区四部分。
沉淀池溢流率和颗粒沉降速度的关系:沉淀池的分类及各自的水流特点:平流式(一端流入,按水平方向在池流动,从另一端溢出)、辐流式(从中心进入,沉淀后废水从池周溢出,水平流动)、竖流式(从池中央下部进入,由下向上流动,沉淀后废水从池面和池边溢出)斜管沉淀池增强沉淀效果的原理和具体方法:原理是理想沉淀池:在理想条件下,分隔成n层的沉淀池,理论上其过水能力为原池的n倍。
具体方法:将水平隔层改为与水平面倾斜成一定角度的斜面,构成斜板或斜管。
曝气沉砂池的工作原理:由于曝气作用,废水中有机颗粒经常处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。
格栅:是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。
慢速滤池快速滤池高速滤池过滤速度:关闭进水阀门后立即开始记录时间直至滤池水位下降到排水口附近时止,并记下水位下降高度。
下降高度与滤池水位下降所用的时间即为过滤速度。
反冲洗强度:是指单位时间单位滤料面积上所通过的冲洗水量。
(L/m2.s)滤料的不均匀系数:(滤料的级配)是指滤料中粒径不同的颗粒所占的比例,K80表示:K80=d80/d10过滤周期:两次反冲洗的时间间隔称为过滤周期;从反冲洗开始到发洗结束的时间间隔称为反洗历时。
滤池的过滤作用机理:①机械隔滤作用:滤料层由大小不同的滤料颗粒组成,其间有很多孔隙,废水流经时,比孔隙大的被截留在孔隙中,于是孔隙越来越小,以后进入的较小悬浮颗粒也被截留下来,使废水得到净化。
②吸附、接触凝聚作用:废水流经滤料层的过程中,要经过弯弯曲曲的水流孔道,悬浮颗粒与滤料的接触机会很多,在接触的时候,由于相互分子间的作用力结果,出现吸附和接触凝聚作用,尤其是过滤前加了絮凝剂时,接触凝聚作用更为突出,滤料颗粒越小,吸附和接触凝聚作用的效果越好。
滤池的结构和分类:分类:①按滤速大小:慢滤池、快滤池、高速滤池;②按水流过滤层的方向:上向流、下向流、双向流;③按滤料种类:砂滤池、煤滤池、煤-砂滤池;④按滤料层数:单层滤料、双层滤料、多层滤料;⑤按水流性质:压力滤池和重力滤池;⑥按进出水及反冲洗水的供给和排出方式:普通快滤池、虹吸滤池和无阀滤池。
结构:滤池外部由滤池池体、进水管、出水管、冲洗水管、冲洗水排出管等管道及其附件组成;滤池部由冲洗水排出槽、进水渠、滤料层、垫料层(承托层)、排水系统组成。
普通快速滤池的工作过程:过滤-反冲洗两个过程交替进行。
滤池进水时,废水自进水管经进水渠、排水槽分配入滤池,废水在池自上而下穿过滤料层、垫料层,由排水系统收集,并经出水管排出。
工作期间滤池处于全浸没状态。
反冲洗时,关闭进水管及出水管,开启排水阀及反冲洗进水管,反冲洗水自下而上通过排水系统、垫料层、滤料层,并由排水槽收集,经进水渠的排水管排走。
对滤料的要求和滤层的结构:对滤料的要求:①滤料的粒径较大、物理强度较高、抗腐蚀性较强,而且成本较低;②抗冲击负荷的能力较强。
滤层的结构:快速滤池常见的问题及解决办法:①气阻:滤料层积聚了大量空气,特别是当滤料层出现负水头时,这部分滤料层呈现真空状态,使水中的溶解气体逸出并积聚在滤层中,以致滤水量显著减少。