传统活性污泥法有哪些特点
生物处理技术在污水处理中的应用
生物处理技术在污水处理中的应用摘要:本文深入探讨了生物处理技术在污水处理中的应用。
首先阐述了生物处理技术的基本原理,包括微生物的代谢过程和微生物群落的作用机制。
接着详细介绍了活性污泥法、生物膜法、厌氧生物处理法、自然生物处理法等主要生物处理技术的工艺特点、运行原理、优势与局限性以及在实际污水处理中的应用情况。
此外,还分析了影响生物处理技术效果的因素,如微生物群落结构、污水水质特性、环境条件等。
同时探讨了生物处理技术与其他处理技术的联合应用以及该领域的发展趋势,包括新型生物反应器的研发和微生物基因工程的应用。
通过对这些方面的研究,为污水处理中生物处理技术的选择、优化和创新提供了理论依据和实践指导。
关键词:生物处理技术;污水处理;微生物;工艺优化一、引言随着全球工业化和城市化进程的加速,污水排放量不断增加,对环境和人类健康造成了严重威胁。
污水处理已成为当今社会面临的重要挑战之一。
生物处理技术作为一种高效、经济、环保的污水处理方法,在污水处理领域中发挥着至关重要的作用。
二、生物处理技术的基本原理(一)微生物的代谢过程1. 好氧代谢在好氧条件下,微生物利用氧气作为电子受体,将污水中的有机物氧化分解为二氧化碳、水和能量。
这一过程涉及一系列复杂的酶促反应,例如,异养细菌通过呼吸链将有机物逐步氧化,释放出能量用于自身生长和繁殖。
2. 厌氧代谢在无氧或缺氧环境中,微生物进行厌氧代谢。
厌氧代谢过程包括水解、发酵、产氢产乙酸和产甲烷等阶段。
首先,大分子有机物在水解酶的作用下分解为小分子有机物;接着,发酵细菌将小分子有机物转化为有机酸、醇等中间产物;然后,产氢产乙酸菌将这些中间产物进一步转化为乙酸、氢气等;最后,产甲烷菌利用乙酸、氢气等产生甲烷。
(二)微生物群落的作用机制1. 协同作用在污水处理系统中,微生物群落是由多种微生物组成的复杂生态系统。
不同种类的微生物之间存在着协同作用,例如,在活性污泥中,细菌主要负责有机物的降解,而原生动物和后生动物则通过捕食细菌来维持微生物群落的平衡,同时提高污泥的沉降性能。
12.1-2活性污泥法
完全混合式曝气池
封闭环流式反应池
序批式反应池(SBR)
二、 活性污泥法的发展和演变
1 传统活性污泥法
传统活性污泥法(CAS):早期工艺,反应器为矩形,水流为 准推流,底部或一侧设曝气设备。
2 渐减曝气和分段进水活性污泥法
在推流式曝气池中,混合液的需氧量在长度方向上是逐步 下降的,因此,等距离均量布置扩散器是不合理的,实际 情况是:前半段水中氧量远远不够,而后半部分则超出了 需要。基于以上分析,有人提出并采用了渐减曝气和分段
污水中的有机物转移到活性污泥上去。
吸附阶段
活性污泥具有巨大的表面积,含有多糖类粘性物质,极易吸 附水中的各种悬浮物质。
稳定阶段
转移到活性污泥上的有机物被微生物利用的过程。 微生物将可以降解的有机物分解,部分形成新的细胞,部分 矿化为二氧化碳和水。从而达到净化污水的目的。
一般,吸附阶段时间很短,大约15-45 min左右。 而稳定阶段时间持续较长,是活性污泥法降解有机污染物的主要阶段。
推流式曝气池
完全混合式曝气池
池型可以为圆形,也可以为方形或矩形。曝气设备可采用表面
曝气机,置于池的表面中心,废水从池底进入,在曝气机的搅 拌下和全池混合,水质均匀。不像推流曝气池那样上下段有明 显的区别。完全混合曝气池可以和沉淀池分建或合建,因此可 分建式:表面曝气机的充氧和混合性能同池型关系密切,因而表面曝气机 以分为分建式和合建式。
SVI值可以衡量活性污泥的沉降浓缩特性。他的测量受到很多因素影响, 如容器直径、污泥浓度等,所以,各个污水处理厂的SVI值没有可比性。
3)溶解氧(DO)及溶解氧消耗速率:
活性污泥系统曝气池中的溶解氧浓度一般要维持在2-4 mg/L,不宜低于1 mg/L。 DO消耗速率:即单位时间、单位体积的溶解氧消耗量( mg/L· min),该参数可以看作污泥活性的量化指标。 获得方法:不同时间测 量混合溶液的DO值,
活性污泥法的原理和特点
01
活性污泥法存在的 问题与改进方向
污泥膨胀问题
污泥膨胀是指活性污泥质量变轻、体积增大 的现象,通常会导致污泥沉降性变差,影响 处理效果。
污泥膨胀的原因包括丝状菌大量繁殖、pH 值失衡、溶解氧不足等,需要根据具体情况
采取相应措施解决。
技术改进与发展方向
技术改进是解决活性污泥法存在问题的重要途径,包括开发高效低耗的生物反应器、优化污泥处理和 处置技术等。
未来发展方向是实现活性污泥法的智能化控制和资源化利用,提高处理效率并降低能耗和物耗。
01
活性污泥法与其他 污水处理方法的比
较
与生物膜法的比较
活性污泥法
利用活性污泥中的微生物降解有机物,通过 吸附、凝聚和氧化分解过程去除污染物。活 性污泥具有良好的吸附和降解性能,但需要 较高的能耗和曝气量。
生物膜法
通过附着在载体表面的微生物降解有机物, 形成生物膜。生物膜法具有较高的耐冲击负 荷能力,但需要定期更换载体和清洗膜组件 。
与化学法的比较
活性污泥法
利用微生物降解有机物,是一种生物 处理方法,适用于处理多种污染物, 但处理周期较长。
化学法
通过投加化学药剂去除或转化污染物 ,处理周期短,但需要精确控制投加 量和反应条件,且可能产生二次污染 。
比较
01
活性污泥法简介
定义与特点
定义
活性污泥法是一种利用活性污泥去除 污水中的有机物和悬浮物的方法。
特点
具有较高的处理效率,适用于大规模 污水处理,且处理过程相对稳定。
历史与发展
01
02
03
起源
活性污泥法起源于19世纪 末,最早在英国被用于处 理污水。
MBR 与传统活性污泥法优势
1、M BR与传统活性污泥法工艺(CAS)相比有以下明显优势:(1)污染物去除率高,出水水质好M BR既可以用于高浓度、难降解有机工业废水处理,又可以用于生活污水和一般工业废水的净化。
在MBR中,由于膜组件对于反应池中的微生物,尤其是对于世代周期较长的硝化反硝化菌种,及存在于小污泥颗粒中的微生物具有相当好的截留作用;同样由于膜的存在,M BR体系中活性污泥可以高达(MLSS)8000-15000mg/L,远远高于传统活性污泥法(约3000-4000mg/L),对污染物去除效率高,处理出水水质好,不仅对悬浮物(SS)、有机物去除效率高,出水的悬浮物(SS)和浊度可以接近零,而且可以去除细菌、病毒等可以作为污水深度处理及资源化技术。
基于其高效的生物反应,及膜本身良好的分离截留作用,通常膜生物反应器的COD、BO D、和SS的去除率分别可达到95%、98%、99%,膜生物反应器的出水可以作为中水直接回用。
(2)负荷变化适应强,耐冲击负荷膜生物反应器由于膜的高效截留作用,可以完全截留活性污泥,使得反应器内污泥浓度很高,实现了反应器内水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)的完全分离,即使进水量突然增大,整个反应器内部的生物性状也能保持在一个比较稳定的状态;同时,由于污泥浓度的提高,强化了活性污泥的吸附作用;而且,在膜的截留作用下,来不及被生物降解的污染物也不会随着出水排除。
基于以上几点,整个反应器运行控制将会更加灵活稳定。
因此,膜生物反应器系统克服了当系统水力负荷和有机负荷发生变化时传统水处理工艺出现污泥膨胀等问题。
(3)污泥排放量小膜生物反应器水处理技术除了作为污水深度处理及资源化技术之外,还可以作为一种污泥减量的重要技术和避免常规污水厂大量剩余污泥处置难题的一种有效手段。
膜生物反应器的污泥排放量很小,甚至可以做到不产泥。
污泥自降解和污泥水解可降低传统水处理系统的效率,但对膜生物反应系统却非常有益。
活性污泥法基本知识
一.基本概念和工艺流程(一)基本概念1.活性污泥法:以活性污泥为主体的污水生物处理。
2.活性污泥:颜色呈黄褐色,有大量微生物组成,易于与水分离,能使污水得到净化,澄清的絮凝体(二)工艺原理1.曝气池:作用:降解有机物(BOD5)2.二沉池:作用:泥水分离。
3.曝气装置:作用于①充氧化②搅拌混合4.回流装置:作用:接种污泥5.剩余污泥排放装置:作用:排除增长的污泥量,使曝气也内的微生物量平衡。
混合液:污水回流污泥和空气相互混合而形成的液体。
二.活性污泥形态和活性污泥微生物(一)形态:1、外观形态:颜色黄褐色,絮绒状2.特点:①颗粒大小:0.02-0.2mm ②具有很大的表面积。
③含水率>99%,C<1%固体物质。
④比重1.002-1.006,比水略大,可以泥水分离。
3.组成:有机物:{具有代谢功能,活性的微生物群体Ma{微生物内源代谢,自身氧化残留物Me{源污水挟入的难生物降解惰性有机物Mi无机物:全部有原污水挟入Mii(二)活性污泥微生物及其在活性污泥反应中作用1.细菌:占大多数,生殖速率高,世代时间性20-30分钟;2.真菌:丝状菌→污泥膨胀。
3.原生动物鞭毛虫,肉足虫和纤毛虫。
作用:捕食游离细菌,使水进一步净化。
活性污泥培养初期:水质较差,游离细菌较多,鞭毛虫和肉足虫出现,其中肉足虫占优势,接着游泳型纤毛虫到活到活性污泥成熟,出现带柄固着纤毛虫。
☆原生动物作为活性污泥处理系统的指示性生物。
4.后生动物:(主要指轮虫)在活性污泥处理系统中很少出现。
作用:吞食原生动物,使水进一步净化。
存在完全氧化型的延时曝气补充中,后生动物是不质非常稳定的标志。
(三)活性污泥微生物的增殖和活性污泥增长四个阶段:1.适应期(延迟期,调整期)特点:细菌总量不变,但有质的变化2.对数增殖期增殖旺盛期或等速增殖期)细菌总数迅速增加,增殖表速率最大,增殖速率大于衰亡速率。
3.减速增殖期(稳定期或平衡期)细菌总数达最大,增殖速率等于衰亡速率。
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。
传统活性污泥法
污泥脱水机房• 脱水机 板框、带式和离心式 • 其余设备 PL系列粉体溶解搅拌均化机(可能用到给水泵) 滤布清洗水泵 潜水污泥泵(可用到) 计量泵(絮凝剂) 污泥泵(螺杆泵、气动隔膜泵等) 泥饼输送装置
曝气池生物处理污水过程
曝气池中水流是纵向混合的推流式。在曝气池前端, 活性污泥同刚进入的废水相接触,有机物浓度相对较高, 即供给活性污泥微生物的食料较多,所以微生物生长一般 处于生长曲线的对数生长期后期或稳定期。由于传统活性 污泥法曝气时间比较长,当活性污泥继续向前推进到曝气 池末端时,废水中有机物已几乎被耗尽,污泥微生物进入 内源代谢期,它的活动能力也相应减弱,因此在沉淀池中 容易沉淀,出水中残剩的有机物数量少。处于饥饿状态的 污泥回流入曝气池后又能够强烈吸附和氧化有机物,所以 传统活性污泥法的BOD和悬浮物去除率都很高,达到 90~95%左右 。
传统活性污泥法
--企划组
主要内容
• 传统活性污泥法概述
*传统活性污泥法概述 *传统活性污泥法工艺流程概述 *传统活性污泥法特性
• 传统活性污泥法
*工艺流程 *主要构筑物 *工艺优缺点
• 工程实例
传统活性污泥法概述
概述
・ 传统活性污泥法是依据废水的自净作用原理发展而来的。 废水在经过沉砂、初沉等工序进行一级处理,去除了大部 分悬浮物和部分BOD后即进入一个人工建造的池子,池子 犹如河道的一段,池内有无数能氧化分解废水中有机污染 物的微生物。同天然河道相比,这一人工的净化系统效率 极高,大气的天然复氧根本不能满足这些微生物氧化分解 有机物的耗氧需要,因此在池中需设置鼓风曝气或机械曝 气的人工供氧系统,池子也因此而被称为曝气池。 ・ 传统活性污泥法曝气池特性(设计参数)
•
曝气池的形状多采用长方形或正方形。为了活性污泥的混合和池内水流的 状态良好,池宽以水深的1-2倍为宜,特别是曝气器采用旋流式布置时, 废水与活性污泥混合液的旋转流动,与池宽和水深之比有关。若池宽与水 深之比过大,则水流状态不均匀。
常见污水处理工艺对比
常见污水处理工艺对比1. 传统活性污泥法传统活性污泥法是一种常见的污水处理工艺。
该工艺以微生物为核心,通过将污水与活性污泥充分接触,使微生物分解有机物质并转化为较为稳定的物质,从而达到净化水体的目的。
传统活性污泥法具备处理效率高、工艺成熟、设备简单等特点。
传统活性污泥法还存在一些问题,如反应器体积大、处理时间长、产生大量污泥等。
2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种使用厌氧条件下的微生物分解污水的处理工艺。
该工艺主要用于处理高浓度的有机废水,如餐厨废水等。
厌氧消化法的处理效果较好,能够有效去除有机物质,并产生可利用的沼气资源。
该工艺还能够减少污泥产生和处理成本。
厌氧消化法对污水的处理效果还较为依赖污水的成分和浓度,处理过程中还需要注意产生的沼气的安全问题。
3. 膜生物反应器膜生物反应器是一种利用微孔过滤膜分离微生物和液相的污水处理工艺。
该工艺具有处理效果稳定、处理效率高、所需场地小等优点,适用于大部分污水处理场合。
膜生物反应器中的微生物附着在膜表面,通过氧气的供应和废水的泵送来实现有氧条件下的污水处理。
膜生物反应器的设备和运行成本较高,还需要定期维护和清洗膜组件,否则可能导致膜堵塞和处理效果下降。
4. 生物填料法生物填料法是一种利用特殊的生物填料作为微生物附着基质来处理污水的工艺。
生物填料法通过选择合适的填料,提供充足的附着表面,促进微生物的生长和有机物的降解。
生物填料法具有适用范围广、设备简单、运营成本低等优点。
生物填料法在处理高浓度有机废水时可能存在填料脱落和生物膜脱落的问题,需要定期更换填料和维护生物膜。
5. 高级氧化工艺高级氧化工艺是一种利用强氧化剂(如臭氧、过氧化氢等)对污水进行处理的工艺。
该工艺能够有效去除难降解有机物和微污染物,具有处理效果好、处理时间短等特点。
高级氧化工艺对设备要求较高,设备成本较高,在处理过程中产生的臭氧等副产物可能对环境和健康造成影响。
在实际应用中需要进行科学合理的控制和监测。
活性污泥法在污水处理中的优势分析
活性污泥法在污水处理中的优势分析活性污泥法的处理效果非常出色。
该技术能够有效地去除污水中的有机物质、悬浮固体和氮、磷等营养物质,使得处理后的水质达到甚至超过国家相关排放标准。
其主要原因在于活性污泥法中使用的微生物,它们具有极高的生物活性和降解能力,能够迅速而有效地分解污水中的有害物质。
活性污泥法的处理过程相对灵活。
根据不同的污水特性,可以调整活性污泥法的处理参数,如污泥浓度、溶解氧浓度、水温等,以达到最佳的处理效果。
活性污泥法还可以通过改变反应器的结构形式,如推流式、完全混合式、序批式等,来适应不同的处理需求。
第三,活性污泥法的运行管理较为简单。
与其他污水处理技术相比,活性污泥法无需复杂的设备维护和操作,只需定期进行监测和调整,即可保证系统的稳定运行。
同时,活性污泥法的自动化程度较高,可以大大减轻工作人员的劳动强度。
然而,活性污泥法也存在一定的不足之处。
例如,在处理过程中需要消耗大量的能量,运行成本相对较高;活性污泥法产生的污泥需要进行进一步的处理和处置,否则会对环境造成二次污染。
活性污泥法在污水处理中具有明显的优势,但也存在一定的局限性。
在实际应用中,应根据具体的污水处理需求和水环境条件,综合考虑各种因素,选择最为适合的污水处理技术。
活性污泥法的处理效果非常出色。
每当我深入活性污泥法的处理过程,我都会被其中的微生物所折服。
这些微小而强大的生物,以其极高的生物活性和降解能力,迅速而有效地分解污水中的有害物质。
我亲眼见证了活性污泥法如何将污水中的有机物质、悬浮固体和氮、磷等营养物质去除,使得处理后的水质达到甚至超过国家相关排放标准。
这是一种令人惊叹的转化过程,活性污泥法就像一位魔法师,将污水中的有害物质转化为无害物质,让我们的环境变得更加清洁和健康。
活性污泥法的处理过程相对灵活。
我曾经参与过活性污泥法的运行管理,深深体会到可以根据不同的污水特性,调整活性污泥法的处理参数,如污泥浓度、溶解氧浓度、水温等。
普通活性污泥法优缺点
氧化沟工艺Biblioteka • ,•,
龄率处于由可装其
长低理推于看置主
,
具 有 脱 氮 的 功 能
;
排 泥 量 少
污 泥
;
水 质 良 好
污 泥 产
; BOD
流 式
负 荷 低
,
池 体 狭 长
又 类 似
,
成 是 完 全 混 合 式
;
简 单
污 水 的 流 态
:
要 特 点 是 进 出 水
,
。
型工立厂于氧
式 也 越 来 越 多 。
优缺点比较?优点不设初次沉淀池ab作为各自独立的处理过程均有各自独立的污泥回流系统因此易于培养各自有力的微生物群体所以处理效果较稳定对bod5codssnp的去除率一般高于普通活性污泥法a段的负荷较高抗冲击能力较强对ph值和有毒物质的缓冲能力较强水利停留时间较短细菌繁殖较快a段吸附能力较强对重金属难降解的有机物和营养物质有一定的吸附能力投资少能耗少此工艺适合分步建设可以缓冲建设资金上的困难ab工艺不仅适用于新厂建设还适用于旧厂的扩建
具有很高的肥效
除磷效果难于再次提高,污泥增 长有一定的限度不易提高,特别
是P/BOD值高时更加如此
脱氮效果也难进一步提高,内循环 量一般以2Q为限,不宜太高
进入沉淀池的处理水要保持一定 的浓度的溶解氧,减少停留时间, 防止产生厌氧状态和污泥释放磷的 现象的出现。但是溶解氧的浓度不 能太高,要防止循环混合液对缺氧 反应器的干扰,这点难以控制
水量变化的适应性强;
度较低时,T-N浓度升高的情况,
4.污泥龄较长,有较好的反硝化 脱氮效果;
而进水T-P浓度高,出水T-P浓度 低;T-N的情况则不同,进水T-
四、活性污泥法的不同类型
三、吸附再生活性污泥法
——又称生物吸附法或接触稳定法
混合液曝气过程中第一阶段BOD5的下降是由于吸附作用造 成的,对悬浮和胶体状有机物吸附效果明显,对于溶解性 有机物吸附作用不大或没有。
三、吸附再生活性污泥法
——又称生物吸附法或接触稳定法 主要特点: 将吸附、降解两个阶段分别控制在不同的反应器内进行。
九、深水曝气活性污泥法
1)主要特点:
a. 曝气池水深在78m以上; b. 由于水压较大,氧的转移率可以提高,提高了 混合液的饱和溶解氧浓度,有利于活性污泥微生物 的增殖,相应也能加快有机物的降解速率; c. 曝气池向竖向深度发展,占地面积较小。
九、深水曝气活性污泥法
水深10米左
右,需要风
压5米的风
2)主要缺点: a.曝气时间较长,曝气池容积较大,占地面积大; b.建设费用和用于曝气的电耗很高;
• 适用条件: 只适用于处理对处理水质要求较高,且不宜采用污泥处理技术的小城 镇污水处理系统,水量一般在1000m3/d以下。
六、高负荷活性污泥法
——又称短时曝气法或不完全曝气活性污泥法
1)主要特点:
➢ BOD有机负荷率高,曝气时间短,约为1.5~3h。曝气 池中的MLSS约为200~500mg/L,
➢ 对废水的处理效果较低,BOD去除率70%~75%; ➢ 系统和曝气池的构造等方面与传统法相同。 ➢ 适用于处理对水质要求不高或有些污水厂只需要部分
处理的污水。
七、纯氧曝气活性污泥法
1)主要特点: a. 纯氧中氧分压比空气约高5倍,纯氧曝气可大大提高氧的转移效率;纯氧曝气采用密闭的池
(2)耐冲击负荷,在一般情况下(包括工业污水处理)无需 设置调节池;
(3)反应推动力大,易于得到优于连续流系统的出水水质; (4)运行操作灵活,通过适当调节各单元操作的状态可达到 脱氮除磷的效果; (5)污泥沉淀性能好,SVI值较低,能有效地防止丝状菌膨胀; (6)该工艺的各操作阶段及各项运行指标可通过计算机加以 控制,便于自控运行,易于维护管理。
活性污泥法
活性污泥法作为有较长历史的活性污泥法生物处理系统,在长期的工程实践过程中,根据水质的变化、微生物代谢活性的特点和运行管理、技术经济及排放要求等方面的情况,又发展成为多种运行方式和池型。
其中按运行方式,可以分为普通曝气法、渐减曝气法、阶段曝气法、吸附再生法(即生物接触稳定法)、高速率曝气法等。
―、推流式活性污泥法推流式活性污泥法,又称为传统活性污泥法。
推流式曝气池表面呈长方形,在曝气和水力条件的推动下,曝气池中的水流均匀地推进流动,废水从池首端进入,从池尾端流出,前段液流与后段液流不发生混合。
其工艺流程图见图2-5-18所示。
在曝气过程中,从池首至池尾,随着环境的变化,生物反应速度是变化的,F/M值也是不断变化的,微生物群的量和质不断地变动,活性污泥的吸附、絮凝、稳定作用不断地变化,其沉降-浓缩性能也不断地变化。
推流式曝气的特点是:①废水浓度自池首至池尾是逐渐下降的,由于在曝气池内存在这种浓度梯度,废水降解反应的推动力较大,效率较高;②推流式曝气池可采用多种运行方式;③对废水的处理方式较灵活。
但推流式曝气也有一定的缺点,由于沿池长均匀供氧,会出现池首曝气不足,池尾供气过量的现象,增加动力费用。
推流式曝气池一般建成廊道型,根据所需长度,可建成单廊道、二鹿道或多廊道(见图2-5-18)。
廊道的长宽比一般不小于5:1,以避免短路。
用于处理工业废水,推流式曝气池的各项设计参数的参考值大体如下:BOD 负荷(Ns) 0.2~0.4kgBOD5/(kgMLSS.d)容积负荷(Nv) 0.3~0.6kgBOD5/(m3.d)污泥龄(生物固体平均停留时间)(θr、ts) 5~15d;混合液悬浮固体浓度(MLSS) 1500~3500mg/L;混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)1200~2500mg/L;污泥回流比(R) 25%~50%;曝气时间(t) 4~8h;BOD5去除率 85%~95%。
二、完全混合活性污泥法完全混合式曝气池,是废水进入曝气池后与池中原有的混合液充分混合,因此池内混合液的组成、F/M值、微生物群的量和质是完全均匀一致的。
活性污泥法介绍
活性污泥法介绍活性污泥(activated sludge)可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,不论是哪一种,活性污泥都是由各种微生物、有机物和无机物胶体、悬浮物构成的结构复杂的肉眼可见的绒絮状微生物共生体。
这样的共生体有很强的吸附能力和降解能力,可以吸附和降解很多的污染物,可以达到处理和净化污水的目的。
活性污泥法是最常见的污水生物处理方法,污水在经过初步沉淀去除各种大块颗粒之后送到好氧反应池,在池中通过曝气或搅拌供给氧气。
在活性污泥法中,经处理后排出的水中的大部分活性污泥被沉淀下来返回反应池,这样可以维持很高的微生物密度和活性。
当污水停留在好氧反应池期间,一部分有机物被处理成无机物,即矿化;另一部分转化为微生物细胞物质。
在活性污泥法中,严重影响处理效果的是污泥的沉降性能。
如果活性污泥沉降性能差,由于丝状细菌和真菌的过分繁殖将导致活性污泥膨胀。
虽然活性污泥的膨胀机理尚不完全清楚,但通常在碳氮比(C:N)和碳磷比(C:P)的比值较高,水中溶解的氧气浓度较低的条件下容易产生。
为维持良好的处理效果,应当避免发生污泥膨胀,因此在活性污泥法中要严格控制进入系统废水的C:N和C:P的比值,并维持较高的溶解氧水平,这样才能维持良好运行状态。
产生的活性污泥除一部分回流利用外,其它多余的则需要另外处理。
处理的方法是厌氧消化、填埋或干燥。
干燥后的处理物可以用作农业肥料。
活性污泥法是一个连续的处理过程,因而易于采用计算机控制而实现监控自动化。
此外,活性污泥法处理废水的效率可以根据具体条件而作较大的调整,因而可用于处理流速及浓度发生较大变化的污水。
活性污泥法被广泛用于处理城市生活污水和各种工业废水。
一、活性污泥法的基本工艺流程1、活性污泥法的基本组成①曝气池:反应主体②二沉池: 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。
③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。
传统活性污泥法污水处理工艺介绍
传统活性污泥法污水处理工艺介绍据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,其中有统计数据的污水处理工艺大约30种左右,本文重点总结了,国内6大主流的污水处理工艺!
1、传统活性污泥法(用在大型污水处理厂)
1.1、简介
活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。
1.2、工艺特点
1)优点:
工艺相对成熟、积累运行经验多、运行稳定;有机物去除效率高,BOD5的去除率通常为90%~95%;曝气池耐冲击负荷能力较低;适用于处理进水水质比较稳定而处理程度要求高的大型城市污水处理厂。
2)缺点:
需氧与供氧矛盾大,池首端供氧不足,池末端供氧大于需氧,造成浪费;传统活性污泥法曝气池停留时间较长,曝气池容积大、占地面积大、基建费用高,电耗大;脱氧除磷效率低,通常只有10%~30%。
传统活性污泥法
• 7.优缺点
主要优点: a.处理效果好,BOD5的去除率可达90~95%,出水 水质好; b.适于处理净化程度河稳定程度要求较高的污水。 主要问题: a.对进水水质、水量变化的适应性较低,对冲击负荷 的适应性较弱; b.为了避免池首端形成厌氧状态,不宜采用过高的有 机负荷,因而池容较大,占地面积较大; c.需氧速度沿池长是降低的,在池末端可能出现供氧 速率高于需氧速率的现象,会浪费动力效率——(可以 采取渐减供氧方式)
• 工艺流程:污水进入水厂,经过格栅至集水间,由水泵提升
谢谢观赏
• 普通活性污泥法又称传统活性污泥法。
• 2.工艺原理:
• 初次沉淀后的废水与二沉池回流的活性污泥混合 后进入曝气池,大约曝气6小时,进水与回流污泥通 过扩散曝气或机械曝气作用进行混合。流动过程中, 有机物经过吸附、絮凝和氧化作用等作用被去除。 一般地,从曝气池流出的混合液在二沉池沉淀后, 沉淀池内的活性污泥以进水量的25~50%返回曝气 池(即污泥回流比为25~50%)。这种方法常用于 低浓度生活污水处理,对冲击负荷很敏感。生化需 氧量(BOD5)的去除率达85~95%。
• ⑹水温:在一定范围内,随着温度升高,生化反应 速率加快,增值速率也快;另一方面细胞组织入蛋 白质、核酸等对温度很敏感,温度突升并超过一定 的限度时,会产生不可逆的破坏。 • ⑺ pH值:一般好氧微生物的最适宜pH=6.5~8.05; pH﹤4.5时,真菌占优势,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。 • ⑻曝气池和二沉池的水力停留时间 • ⑼二沉池的水力表面负荷、固体表面负荷和出水溢 流堰负荷
பைடு நூலகம் 5.供养速率与需氧速率关系
• 6.影响因素 • ⑴入流水质水量:BOD5:N:P=100:5:1 • ⑵混合液悬浮固体浓度(MLSS):包括活细胞、无活性又难降 解的内源代谢残留物、有机物和无机物,前三类有机物约占固 体的成分的75﹪~85﹪。 • 用挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)指标不包括无机物,更 准确反映活性物质量,但测定较麻烦。对给定的废水,MLVSS /MLSS介于0.75~0.85之间。 • ⑶有机负荷:有进水负荷和去除负荷两种,前者指单位重量的 活性污泥在单位时间内要保证一定的处理效果才能承受的有机 物的量;后者指单位重量的活性污泥在单位时间内去除的有机 物量。有时也用单位曝气池容积作为基准。 • ⑷剩余污泥排放量和污泥龄:微生物代谢有机物同时增值,剩 余污泥排放量等于新净增污泥量。用新增污泥替换原有污泥所 需时间称为泥龄θ c。 • ⑸混合液溶解氧浓度
传统活性污泥法与吸附—再生活性污泥法的比较
传统活性污泥法与吸附—再生活性污泥法的比较传统活性污泥法与吸附—再生活性污泥法的比较引言:随着工业化进程的加速和人口的快速增长,废水处理成为一个愈发重要的环境问题。
活性污泥法作为常用的生物处理技术之一,在污水处理业中被广泛应用。
然而,近年来,吸附—再生活性污泥法作为一种新型的废水处理技术逐渐受到关注。
本文将从反应原理、处理效果、应用范围等方面对传统活性污泥法和吸附—再生活性污泥法进行比较,以期为废水处理技术的选择提供参考。
一、反应原理比较传统活性污泥法是利用生物氧化作用将污水中的有机物进行降解。
活性污泥中的微生物通过分解和吸收有机污染物,将其转化为无机物,达到净化水质的目的。
而吸附—再生活性污泥法则结合了吸附和生物降解两种机制。
在废水处理过程中,废水中的有机污染物首先通过吸附作用被吸附到吸附剂表面,然后再经过生物降解作用被活性污泥降解。
相较于传统活性污泥法,吸附—再生活性污泥法能够起到更好的去污作用。
二、处理效果比较在处理效果方面,传统活性污泥法和吸附—再生活性污泥法都能够有效地去除废水中的有机物。
传统活性污泥法的优点在于处理效果稳定可靠,生物降解效率高。
然而,它也存在一些问题,如对某些难降解有机物的降解效果较差、容易形成污泥膨胀等。
而吸附—再生活性污泥法能够通过吸附作用先将废水中的有机物吸附到吸附剂表面,再经过生物降解作用,提高了废水处理效率,并减少了产生污泥的量。
因此,吸附—再生活性污泥法在处理难降解有机物的废水上具有一定的优势。
三、应用范围比较传统活性污泥法适用于处理一般性污水,如居民生活污水、工业废水等,能够有效地去除其中的有机物和氮、磷等污染物。
而吸附—再生活性污泥法则更适用于处理工业废水中的高浓度难降解有机物。
由于吸附—再生活性污泥法能够通过吸附将废水中的有机物浓缩到吸附剂上,因此对于处理高浓度废水有更好的效果。
同时,吸附—再生活性污泥法还可用于针对某些特定有机物的处理,如染料废水等。
传统活性污泥法图解,看完即跪
传统活性污泥法图解,看完即跪一.渐减曝气在推流式的传统曝气池中,混合液的需氧量在长度方向是逐步下降的。
实际情况是:前半段氧远远不够,后半段供氧量超过需要。
渐减曝气的目的就是合理地布置扩散器,使布气沿程变化,而总的空气量不变,这样可以提高处理效率。
1.优点:吸附与氧化同在一个曝气池完成,有机物浓度和需氧量沿池长逐渐降低,对BOD和SS的去除率可达85%-95%。
2.缺点:(1)不能适应冲击负荷;(2)前段氧量不足,后段氧量过剩;(3)体积大,占地面积和基建费较大。
二.分步曝气把入流的一部分从池端引入到池的中部分点进水。
1.优点:(1)有机物分配均匀,需氧量均匀。
(2)活性污泥浓度不均匀,前端浓,后端稀,有利于提高曝气池利用率,出流混合液浓度降低。
(3)在相同的BOD负荷条件下,逐步曝气法的BOD容积负荷可明显增大,去除一定量的BOD,曝气池容积仅为普通法的一半,减少占地面积。
2.缺点:(1)工艺复杂,运行管理要求高。
(2)渐减曝气或多点进水管线,阀门增多。
三.完全混合法在分步曝气的基础上,进一步大大增加进水点,同时相应增加回流污泥并使其在曝气池中迅速混合,长条形池子中也能做到完全混合状态。
1.优点:(1)池液中各个部分的微生物种类和数量基本相同,生活环境也基本相同。
(2)入流出现冲击负荷时,池液的组成变化也较小,因为骤然增加的负荷可为全池混合液所分担,而不是像推流中仅仅由部分回流污泥来承担。
完全混合池从某种意义上来讲,是一个大的缓冲器和均和池,在工业污水的处理中有一定优点。
(3)池液里各个部分的需氧量比较均匀。
2.缺点(1)池结构复杂,管理要求高;(2)池合建一体,进出水、排泥、回流系统复杂,工艺难度大。
四.延时曝气曝气时间很长,达24h甚至更长,MLSS较高,达到3000~6000mg/L;活性污泥在时间和空间上部分处于内源呼吸状态,剩余污泥少而稳定,无需消化,可直接排放。
1.优点适用于污水量很小的场合,近年来,国内小型污水处理系统多有使用。
各种活性污泥法特点
E:85~95%
2
渐减曝气
需氧与供氧不一致,曝气系统不止不合理,合理布置曝气系统,使其沿程变化,而总供气量不变。
优点:1.氧利用率提高,避免了浪费。
2.需与供实现一直,解决了前段缺氧,后段不足的问题,提高了处理效率。
缺点:供氧量与需氧量一直的技术很难实现同上不变
3
阶段曝气
沿池长分段多点进水
优点:1.有机负荷比较均匀,改善了供需矛盾,有利于降低能耗。
4.避免产生污泥膨胀
缺点:运行费用明显提高。
13
活性生物滤池法[ABF工艺]
在曝气池前设生物滤塔,内有填料,是又许多栅条板平放重叠而成,起到强烈的充氧作用。
1.充氧作用可使DO达到6~8mg/L
2.虽流经滤池时间很短,供滤料污泥上有附着水层,使停留时间加大。附着时间=总附着水量/流量
14
两级活性污泥法A-B法
1.需氧量前大后小,造成前段缺氧后段过剩
2.为了避免前段确氧,进入浓度不能高。如果V上升,Nr则下降基建费用上升。
Ns:0.2~0.9kgBOD5/kgMLSS*d
Nr:0.3~0.6kgBOD5/m3*d
x:1500~3000mg/L
Xv:1200~2400mg/L
Θc:5~15d
t:4~8h
R:0.25~0.5
2.有利于充分发挥微生物的氧化分解能力
3.污泥浓度(悬浮物浓度)沿池逐渐降低,后段<平均值,有利于减轻二沉池的负担
Nr:0.6~1.0kgBOD5/m3*d
x:2000~3500mg/L
其他同上
4
完全混合法
污水斗回流污泥与原混合液充分混合,呈循环流动。在曝气池内基本完成对有机物降解尚未分离的处理水
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(1)优点:①处理效果好,适用于处理净化程度和稳定程度较高的污水。②根据具体情况,可以灵活调整污水处理程度的高低。③进水负荷升高时,可通过提高污泥回流比的方法予以解决。
(2)缺点:①曝气池容积大,占地面积多,基建投资多。②为避免曝气池首端混合液处于缺氧或厌氧状态,进水有机负荷不能过高,因此曝气池容积负荷一般较低。③曝气池末端有可能出现供氧速率大于需氧速率的现象,动力消耗较大。④对冲击负荷适应能力较差。
2)主要问题:a.为了避免池首端形成厌氧状态,不宜采用过高的有机负荷,因而池容较大,占地面积较大;b.在池末端可能出现供氧速率高于需氧速率的现象,会浪费了动力费用;c.对冲击负荷的适应性较弱。