活性污泥法运算指标

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评价活性污泥的几个指标

评价活性污泥的几个指标

评价活性污泥的几个指标评价活性污泥的几个指标(1)、MLSS(Mixed Liquid Suspanded Solid)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)、MLVSS(Mixed Liquid V olatile Suspanded Solid)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。

(3)、SV%污泥沉降比,曝气池混合液在量筒中静止30min后,污泥所占体积与原混合液体积的比值。

正常的活性污泥沉降30min后,可接近其最大的密度,故在正常运行时,SV%大致反映了反应器中的污泥量,可用于控制污泥排放。

一般曝气池中SV%正常值为20%~30%。

SV%的变化还可以及时反映污泥膨胀等异常情况。

所以SV%是控制活性污泥法运行的重要指标。

(4)、SVI污泥体积指数,指曝气池混合液经30min静止沉降后1g干污泥所占的体积,单位为ml/g。

SVI=混合液30min沉降后污泥容积/污泥干重=(SV%×100)/MLSSSVI反映了污泥的松散程度和凝聚性能,SVI过低,说明污泥颗粒细小紧密,无机物多,微生物数量少,此时污泥缺乏活性和吸附能力。

活性污泥法的各种指标及相互关系

活性污泥法的各种指标及相互关系

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。

活性污泥法AAO计算

活性污泥法AAO计算

活性污泥法AAO计算活性污泥法(Activated Sludge Process,简称ASP)是一种常见的废水处理方法,它是通过将废水与富含微生物的活性污泥进行接触和反应,以去除废水中的有机物、氮、磷等污染物。

ASP通常由一系列的处理单元组成,包括曝气池、絮凝池、二沉池等。

为了更好地了解ASP的运行情况和效果,计算AAO(Ammonia Assimilation Oxygen)是一种常用的方法。

AAO是指水中氨氮(NH3-N)利用氧的效率,是用于衡量活性污泥法除氨氮能力的一个重要参数。

AAO的计算公式为:AAO = (Q_in * S_in - Q_out * S_out)/ DO其中,Q_in和Q_out分别表示进水和出水的流量(m³/d),S_in和S_out表示进水和出水的氨氮浓度(mg/L),DO表示曝气池内的溶解氧含量(mg/L)。

AAO的数值越高,表示ASP处理废水的效率越好。

为了提高AAO的数值,可以采取以下措施:1.提高曝气池中的溶解氧含量:增加曝气设备的投入,加大氧气供应,以提供更多的溶解氧供活性污泥进行氧化反应。

2.控制进水氨氮浓度:通过事先对进水进行预处理,如通过调节pH 值、加入化学药剂等方法,来降低进水中的氨氮浓度。

3.提高活性污泥的浓度:增加曝气池内的活性污泥浓度,可以加强废水与活性污泥的接触和反应,提高氨氮的去除效率。

4.加强中后升气管的曝气功能:对升气管进行优化设计,提高曝气效果,增加溶解氧的输入量。

5.控制污泥的回流比例:适当增加回流比例,可以提高活性污泥的接触时间,增加降解能力,有利于降低废水中的氨氮浓度。

通过计算AAO并采取相应的措施,可以更好地监测和改进ASP的运行效果,提高废水处理系统的处理能力和废水的净化效果。

同时,需要注意与其他废水处理指标相互协调,综合考虑废水的性质和环境要求,实现经济性、可持续性的废水处理。

活性污泥法各参数控制范围

活性污泥法各参数控制范围

活性污泥法各参数控制范围
COD:化学需氧量,重铬酸钾法
重铬酸钾法测COD时计算公式:
COD Cr=(V0-V1)×C×8×1000/V 式中
C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度,mol/L
V——⽔样体积,mL
V0——滴定空⽩时硫酸亚铁铵标准溶液的⽤量,mL
V1——滴定⽔样时硫酸亚铁铵标准溶液的⽤量,mL
BOD5:五⽇⽣化需氧量营养物质⽐例:BOD5:N:P=100:5:1
温度:控制在20-30℃
pH:仪器(控制在6.5-8.5)
SS:重量法
NH3-N:蒸馏⽐⾊法
DO:仪器(初期控制在1-2mg/l,成熟期控制在3-4mg/L)
SVI:污泥体积指数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)50-120良好SV:污泥沉降⽐SV=(1OOml混合液静置30min后沉淀形成的活性污泥体积ml)/混合液体积)
污泥负荷率:Ns=QS/VX 污泥所需量m=XV/(1-ω) ω是含⽔率
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
根据污泥沉降⽐确定回流⽐R=SV/(100—SV)
根据回流污泥浓度和混合液污泥浓度调节回流⽐,计算公式为:R=MLSS/(RSSS—MLSS)。

3.2 活性污泥的性能指标及其相关参数

3.2 活性污泥的性能指标及其相关参数
12

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
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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。

活性污泥定义与计算公式

活性污泥定义与计算公式

一、微生物的生长环境(1)微生物的营养好氧微生物BOD:N:P=100:5:1厌氧微生物BOD:N:P=200:5:1(2)温度好氧微生物20~37℃厌氧微生物中温:25~40℃高温:50~60℃(3)pH活性污泥法曝气池中的适宜pH为6.5~8.5(4)溶解氧好氧生物处理的溶解氧一般以2-3mg/L为宜。

缺氧反硝化一般控制DO在0.5mg/L以下,厌氧释磷则要求DO低于0.3mg/L。

二、生物脱氮含氮有机物氨(亚)硝酸盐氮气三、生物除磷厌氧放磷,好氧吸磷。

通过剩余污泥的排放实现高效生物除磷。

四、定义VSS:VSS指活性污泥中在600摄氏度的燃烧炉中能被燃烧,并以气体逸出的那部分固体。

它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示,有时也用重量百分数表示。

VSS也反映污泥的稳定化程度。

MLVSS:表示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。

MLSS:表示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)。

生活污水一般MLVSS/MLSS=0.7-0.8,曝气池中MLSS在2000-4000mg/L是适宜的。

反硝化菌缺氧有氧(亚)硝化菌氨化微生物有氧或无氧污泥龄()()c =t TTX Xθ∆∆;()cw e w 1=RX VQ Q X Q X θ-+;()0e d c1=Q S S YK XVθ--;c w =R XV XVQ X Xθ=∆;出水BOD 值()()s d c e c maxd 1=r 1K K S Y K θθ+--与污泥龄和动力学参数有关回流污泥的最高浓度 ()6max 10=R X SVI(X R 为MLSS ,需折算成MLVSS)城镇污水的典型动力学参数值(20℃)供气量ss =0.28AO G E (E A 为供气设备的氧利用效率)表观产率系数 obs d c=1YY K θ+活性污泥法过程设计: I.曝气池容积设计()()()0e 0e c d c 1SQ S S YQ S S V L X X K θθ--==⋅+II.剩余污泥量计算()0e d c=VV XX Y S S Q K V X θ∆=--III.需氧量计算()0e 21.420.68VQ S S O X -=-∆。

评价活性污泥的几个指标

评价活性污泥的几个指标

评价活性污泥的几个指标(1)、MLSS(Mixed Liquid Suspanded Solid)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)、MLVSS(Mixed Liquid V olatile Suspanded Solid)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。

(3)、SV%污泥沉降比,曝气池混合液在量筒中静止30min后,污泥所占体积与原混合液体积的比值。

正常的活性污泥沉降30min后,可接近其最大的密度,故在正常运行时,SV%大致反映了反应器中的污泥量,可用于控制污泥排放。

一般曝气池中SV%正常值为20%~30%。

SV%的变化还可以及时反映污泥膨胀等异常情况。

所以SV%是控制活性污泥法运行的重要指标。

(4)、SVI污泥体积指数,指曝气池混合液经30min静止沉降后1g干污泥所占的体积,单位为ml/g。

SVI=混合液30min沉降后污泥容积/污泥干重=(SV%×100)/MLSSSVI反映了污泥的松散程度和凝聚性能,SVI过低,说明污泥颗粒细小紧密,无机物多,微生物数量少,此时污泥缺乏活性和吸附能力。

活性污泥法的设计计算(共33张PPT)

活性污泥法的设计计算(共33张PPT)
稳态时,ds/dt = 0,而且 那么 代入

二、劳伦斯-麦卡蒂〔Lawrence -McCarty〕法
排除的剩余活性污泥量计算 dx/dt = yobs•(dS/dt)
所需的空气量计算
理论耗氧量=有机物氧化的耗氧量- 转化为剩余 污泥的有机体的有机物耗氧量
1/θc = Yds/dt - kd
所以
其三是碳水化合物过多会造成膨胀。
造成非丝状菌性污泥膨胀的原因
经研究,非丝状菌性膨胀污泥含有大量的外表附着水,细菌外面包有黏度 极高的粘性物质,这种粘性物质是有葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖、 脱氧核糖等形成的多糖类。
非丝状菌性污泥膨胀主要发生在污水水温较低而污泥负荷太高时。此 时,细菌吸取了大量营养物,但代谢速度慢,就积贮起大量高粘性的多 糖类物质,使活性污泥的外表附着水大大增加,致使SVI升高,形成污 泥膨胀。 解决污泥膨胀的方法
概括起来就是预防和抑制。预防就要加强管理,及时监测水质、曝气池污泥沉降比、污泥 指数、溶解氧等,发现异常情况,及时采取措施。
污泥发生膨胀后,要针对发生膨胀的原因,采取相应的制止措施:
当进水浓度大和出水水质差时,应加强曝气提高供氧量,最好保持曝气池溶解氧 在2mg/L以上;
加大排泥量,提高进水浓度,促进微生物新陈代谢过程,以新污泥置换老污泥;
解决腐化的措施是:加大曝气量,以提高出水溶解氧含量;疏通堵塞,及时排泥
十一、序批式活性污泥法〔SBR法〕
9.6 活性污泥法系统的运行管理
一、活性污泥的培养与驯化
(一)活性污泥的培养 (二)活性污泥的驯化
二、活性污泥运行中常见的问题 (一)污泥膨胀
广义地把活性污泥的凝聚性和沉降性恶化,以及处理水混 浊的现象总称为活性污泥的膨胀。

活性污泥法公式

活性污泥法公式
l1、l2—梯形上、下底边长; h4’—梯形的高度。
污泥浓缩池 《考试教材》P214、339
项目
通量:单位时间通过单位面积的污泥量
公式
符号说明
浓缩池面积
面积: A = QC M
浓缩池直径:。。。。
Q—污泥量,m3/d; C—污泥固体浓度,kg/L; M—污泥固体通量,kg/(m2.d)。
浓缩池深度
教材:P339
接触时间/(Min) 沉淀速度/(mm/s)
剩余量/(mg/L) 备注
消毒《考试教材》P112、384
液氯
二氧化氯 臭氧
一级排放时:20-30
二级排放时:5-10
2~5
30
10~20
15
1-1.3
>0.5
0.4
高 pH>氯 >氯
NH2Cl
缺氧/好氧(ANO)工艺动力学计算公式《教材三》P250
项目
Fe3+与某些有机物形成很强的有色可 溶络合物,有可能增大水体的色度。 有强腐蚀性,对储存、运输、投加设 备也提出了更高的防腐要求。
pH 值范围宽;有良好的低温使用性能; 酸度小,投加后原水碱度降低较少(只有
硫酸铝的 1/6);水中盐含量增加较硫酸
电中和 脱稳;吸 附架桥 的;吸附 络合
[Fe2(OH)n( S04)3-n/2] m,n<2, m=f(n) 国产已达到 1000 万以上,国外达 1500 万以上。
优点
缺点
低温水解困难,絮粒较轻而疏松,成
范围广泛,饮用水净化, 25~40℃
本高,腐蚀性大,在某些场合处理效 果不理想等缺点
处理低温水性能较好,絮状物强度较大, 适用盐类范围较宽,除色能力强,消耗量 较少。

活性污泥法参数定义及测定

活性污泥法参数定义及测定

污水沉降比(SV%)污泥沉降比是指曝气池混合液在1000mL量简中, 静置30min后, 沉淀污泥与混合液之体积比, SV可以反映曝气池正常运行时的污泥量, 可用于控制剩余污泥排放。

污泥沉降比测定简单, 并能说明许多问题, 因此成为曝气池管理中每天必须做的测定项目。

污泥指数(SVI)污泥指数指曝气池混合液经30min静沉后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL计), 即: 混合液 30min静沉后污泥容积(mL)SVI=污泥干重(g)SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。

良好的活性污泥SVI常在50~300之间, SVI过高的污泥, 必须降低污泥浓度才能很好沉降。

测定SVI时应注意污泥浓度, 在同浓度情况下测得的SVI才有相互比较的价值。

测定容器的大小对测定数值也有一定影响, 需注意统一测量容器。

污泥负荷入流污水BOD5的量(食料)和活性污泥量(微生物)比值称为活性污泥的污泥负荷。

污泥负荷对处理效果, 污泥增长和需氧量影响很大, 必须注意掌握。

一般来说, 污泥负荷在0.2~0.5kg(BOD5)/kg(MLSS).d之间时, 常用值掌握在0.3~0.4kg(BOD5)/kg(MLSS).d 左右。

调节池污泥负荷的主要手段是控制曝气池MLSS, 增加MLSS可降低污泥负荷, 减少MLSS, 则提高污泥负荷, 增加或减少MLSS一般通过增加或减少排泥来实现。

活性污泥培养可采用阶段培养, 连续投配污水量随活性污泥形成数量增加而增加, 直到设计流量, 一般第一天进满池水, 闷曝24h后进1/2水量, 边进水边培养, 不排泥, 待填料中挂膜良好, 活性絮体有10%时, 即满负荷进水。

污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定1 定义污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。

单位:mg/L。

污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。

关于污泥指数(SVI)的详解!

关于污泥指数(SVI)的详解!

关于污泥指数(SVI)的详解!1、污泥指数(SVI)的定义污泥指数又称污泥容积指数(SVI),是衡量活性污泥沉降性能的指标。

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混合液中悬浮固体浓度)=SV/MLSS。

SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和分散沉降性能。

良好的活性污泥SVI常在80~150之间。

2、SVI值特别的缘由2.1 SVI值过高:1)水温突然降低使微生物活性降低,分解有机物的功能下降。

2)流入含酸废水使曝气池混合液PH值长时间处于3~4酸性条件下,嗜酸性丝状微生物大量繁殖,另外排放酸性废水的管道内生长的丝状微生物膜周期性脱落也会导致混合液中的丝状微生物的增殖。

3)进水中氮磷养分物质比例偏低,而丝状菌能够在氮磷等养分物质严峻不足的状况下大量繁殖,并在混合液中占优势,进而引起污泥膨胀。

4)曝气池有机负荷过高导致活性污泥的分散性能和沉淀性能变差,SVI值上升。

5)进水中低分子有机物含量大,而低分子有机物是丝状菌最简单汲取利用的成份,从而使丝状微生物大量繁殖,曝气池混合液沉降性能降低。

6)曝气池混合液溶解氧不足使絮体生长受抑制。

而丝状菌生物却能够在0.1mg/l以下条件中大量繁殖,导致活性污泥膨胀SVI值上升。

7)进水中有毒有害物质增加,如酚、醛、硫化物等类物质含量突然上升,使微生物菌胶团分散性能下降,大量解絮,而丝状菌则得以增殖,SVI上升。

8)高浓度有机废水缺氧腐败后进入曝气池,其中含有大量的低分子有机物和硫化物等,从而使丝状菌大量繁殖,SVI值上升。

9)消化池上清液短时间内进入曝气池。

其中的高浓度有机物使曝气池有机负荷上升,丝状菌大量繁殖。

10)进水中SS较低而溶解性有机物比例较大,使得污泥容重降低,固液难以分别从而使SVI值上升。

第七章 活性污泥法

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。

活性污泥法各参数控制范围

活性污泥法各参数控制范围

COD:化学需氧量,重铬酸钾法
重铬酸钾法测COD时计算公式:
COD Cr=(V0-V1)×C×8×1000/V 式中
C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度,mol/L
V——水样体积,mL
V0——滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量,mL
V1——滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量,mL
BOD5:五日生化需氧量营养物质比例:BOD5:N:P=100:5:1
温度:控制在20-30℃
pH:仪器(控制在6.5-8.5)
SS:重量法
NH3-N:蒸馏比色法
DO:仪器(初期控制在1-2mg/l,成熟期控制在3-4mg/L)
SVI:污泥体积指数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)50-120良好
SV:污泥沉降比SV=(1OOml混合液静置30min后沉淀形成的活性污泥体积ml)/混合液体积)
污泥负荷率:Ns=QS/VX 污泥所需量m=XV/(1-ω) ω是含水率
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
根据污泥沉降比确定回流比R=SV/(100—SV)
根据回流污泥浓度和混合液污泥浓度调节回流比,计算公式为:R=MLSS/(RSSS—MLSS)。

活性污泥法公式

活性污泥法公式

设计污泥停留时间(d):θcd = SF • θcm
N—出水的NH4+—N浓 度(mg/L); T—温度(℃); KO2 — 氧 的 半 速 率 常 数,0.45—2.0mg/L; SF — 安 全 系 数 , 2.0 — 3.0。
V = YQ(So − Se )θcd X (1 + Kdθcd )
滤 池 填 料 高 度 2m ( 有 效 高 度 0.3m,同时防止滤料被冲出)。
反应器的长、宽
用材(单个):园形<正方形<长方 形;布水均匀性:长/宽较大为好。
EGSB 高径比可达 20 以上
反应器升流速度,
m/h
vr=Q/A=V/HRT.A=H/HRT
0.5-2.0m/h; EGSB:5-10m/h
M—容积负荷[gBOD5/(m3.d)]。1000~1500
H—填料层总高度,m。一般为 3m f—每格氧化池面积,≤25m2。
校核接触时间
t = nfH Q
有效接触时间一般为 1.5~3.0h。
氧化池总高度 需气量
Ho=H+h1+h2+(m-1)h3 +h4
D=DoQ
h1—超高,0.5~0.6m; h2—填料上水深,0.4~0.5m; h3—填料层间隙高,0.2~0.3m(采用蜂窝形或 波纹形填料时);
Young 和 McCarty 经验公式:
E = 100[1 − SK (HRT )−m ]
Lettinga 经验公式:
HRT
=
⎜⎜⎝⎛
1
−E C1
⎟⎟⎠⎞C2
反应器的容积,m3 V = Q. HRT或V=Q.So/q
SK=1.0 , m=0.4 ; 交 叉 流 型 滤 料 SK=1.0,m=0.55。

活性污泥章节 -计算公式

活性污泥章节 -计算公式

活性污泥计算公式微生物代谢1分解代谢(工作)C x H y O z+(X+y4−z2)O2酶→X CO2+y2H2O+∆H2合成代谢(繁殖)nC x H y O z+nNH3+n(X+y4−z2−5)酶→(C5H7NO2)n+n(X−5)CO2+n2(y−4)H2O+∆H3内源呼吸(老死)(C5H7NO2)n+5nO2酶→5CO2+2nH2O+nNH3+∆H混合液悬浮固体浓度(公式1)MLSS=Ma+Me+Mi+Mii混合液挥发性悬浮固体浓度MLVSS=Ma+Me+MiMa—具有代谢功能的微生物群体Me—微生物(主要是细菌)内源代谢,自身氧化的残留物,主要是多糖,脂蛋白组成的细胞壁的某些组分和壁外的粘液层Mi—由污水带入的难被细菌降解的惰性有机物Mii—无机物,由污水带入污泥沉降比SV混合液在量筒内静置30min后形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的百分数污泥容积指数—污泥指数SVI(公式2)曝气池出口处混合液,经过30min静置后每克干污泥形成沉淀污泥所占有的容积,以mL计SVI=混合液(1L)30min静沉形成的活性污泥容积(mL)混合液(1L)中悬浮固体干重(g)=SV(%)×10(mL/L)MLSS(g/L)污泥龄(公式3)θc=VX∆X=VXQ W X r+(Q−Q W)X e≈VXQ W X r=VXQ W1000SVI rθc—污泥龄(生物固体平均停留时间),dV —生物反应器容积,m³X —混合液悬浮固体浓度(MLSS)kg/m³X r—剩余污泥浓度,kg/m³X e—出水悬浮物固体浓度,kg/m³∆X—每日排出系统外的污泥量(即新增污泥量),kg/dQ W—作为剩余污泥排放的污泥量,kg/dQ —污泥流量,kg/dSVI—污泥容积指数r—修正系数,一般取值1.2BOD污泥负荷(公式4)1施加BOD—污泥负荷:生物反应池内单位质量污泥(干重。

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2、活性污泥法运算指标
活性污泥法处理污水的关键是要有充足的供氧(曝气)及性能良好的活性污泥,活性污泥的性能应具有良好的聚凝结构和分解有机物能力,以及在()时与水迅速分离,活性污泥性能可用下面几项指标来表示:
(1)污泥沉降比(SV ) 污泥沉降比是指一定量的曝气池混合液,静置沉淀30min 后,沉淀物与原混合物与原混合液的体积比(以百分数表示)即
污泥沉淀比(%)=混合液体积
静置沉淀后污泥体积混合液经min 30 由于,污泥经沉淀30min 后,沉淀污泥可接近最大密度,因此以30min 为依据,沉淀比的大小与污泥凝聚与沉降性有关。

若凝聚性差时,上清液混浊,污泥难以下沉。

在通常情况下曝气池混合液宜保持沉淀比在20%--50%范围内。

(一般表曝SV 高,射流曝气SV 低些)。

(2)污泥浓度(MLSS ) 污泥浓度是为IL 曝气池混合液所含悬浮固体(MLSS )的重量,单位为g/L 或mg/L 。

MLSS 值得大小,间接地反映出曝气池混合液中所含微生物的重量。

保证适宜MLSS 的对处理效率有十分重要的影响。

通常MLSS 控制在2-4g/L 为宜。

(3)污泥容积指数(SVI ) 是指曝气池混合液经30min 静置沉淀后,1g 干污泥所占沉淀污泥容积毫升数,其单位为mg/L ,其计算公式
g
1000污泥浓度(污泥沉降比()⨯=SVI SVI 值能反映活性污泥凝聚性和沉降性。

若 SVI 值过高,证明污泥颗粒松散,不是沉淀,将发生污泥膨胀或已经发生了污泥膨胀。

如 SVI 值过低,证明污泥颗粒紧密、细小和吸附性也差。

在正常情况下, SVI 值一般在50-100之间为宜。

SVI<100 沉淀性能好
SVI=100 沉淀性能一般
SVI>100 沉淀性能差
由于工业污水中成分各异,SVI 正常值也略有不同,若污水溶解性有机物含量大时,正常的SVI 值可能偏高。

若污水中无机物含量大时,正常的SVI 值可能偏低。

3、活性污泥中的微生物及其变化规律
活性污泥是由细菌、真菌、原生动物和后生动物等不同种属的微生物组成的。

在净化废水时,它们与废水中的有机营养物形成了极为复杂的食物链。

最初担当净化任务的是异养型细菌和腐蚀性真菌。

如在高糖、低pH 值、低磷以及某些特殊的有机物多时,会促使真菌的生长繁殖。

大部分细菌形成菌胶团。

原生动物吞食活的细菌,是细菌的一次捕食者。

活性污泥中最常见的原生动物有鞭毛虫类、肉足虫类、纤毛虫类和吸管虫类。

但这些原生动物并非同时出现,而是随条件及水质的变化而变化。

一般在曝气的初期,肉足虫和鞭毛虫占优势;接着是自由游动性的纤毛虫(如豆形虫草履虫)占优势;随着活性污泥的逐渐成熟,固着型的纤毛虫(如纤维虫、盖纤虫、等枝虫、钟虫等)又相继占优势,特别是钟虫出现且数量较多时,则说明污泥成熟,所以原生动物的演替变化,可以用来评估活性污泥的质量及废水处理的情况。

后生动物是细菌的二次捕食者。

活性污泥中的后生动物像轮虫、线虫等,只能在氧气很充足的条件下才出现,所以后生动物的出现是水质处理相当好的标志。

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