污水活性污泥处理工艺的基本原理

合集下载

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物污水处理工艺,其主要工作原理是通过加入活性污泥来降解有机污染物。

活性污泥中的微生物能够将有机物分解为水和二氧化碳。

这种工艺的优点是处理效率高,能够有效降解有机污染物,处理后的污水水质较好。

然而,活性污泥法对进水中的悬浮物和沉淀物要求较高,处理过程中需要加入氧气来促进微生物的活动,这导致了能耗较高。

同时,活性污泥法对进水中的高浓度物质(如油脂、重金属等)的处理效果较差。

2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种利用微生物将有机物质分解为沼气的污水处理工艺。

这种工艺的主要优点是能够同时处理有机物和污泥,并产生可再利用的沼气。

厌氧消化法适用于处理高浓度有机污水,对油脂、悬浮物等物质的处理效果较好。

然而,厌氧消化法处理效率相对较低,处理过程中需要控制好温度、进水浓度等因素,同时产生的沼气需要进行处理和利用,否则会对环境造成污染。

3. 膜法膜法是一种利用膜过滤和渗透的污水处理工艺。

膜法可以分为微滤、超滤、纳滤和反滤四种不同类型的膜。

膜法的优点是能够有效去除污水中的悬浮物、胶体物质和微生物等,处理后的水质较好。

同时,膜法不需要加入化学药剂,对环境友好。

然而,膜法的劣势是易受膜污染和膜堵塞的影响,需要定期进行清洗和维护,同时成本较高。

4. 气浮法气浮法是利用气泡的浮力将污水中的微小悬浮物和沉淀物上浮分离的工艺。

气浮法的主要优点是处理效率高,能够有效去除污水中的悬浮物和油脂等。

同时,气浮法对进水水质要求较低,适用于处理高浓度有机污水。

然而,气浮法的劣势是对气泡的生成和控制要求较高,同时处理后的浮渣需要进行后续处理。

5. 化学法化学法是利用化学反应来去除污水中的有机物和无机物的工艺。

常见的化学法包括氧化还原法、沉淀法和吸附法等。

化学法的优点是处理效果较好,能够同时去除有机污染物和重金属等物质。

同时,化学法适用性较广,对进水水质要求相对较低。

然而,化学法对药剂的投加和控制要求较高,处理过程中产生的废液需要进行后续处理。

污水处理 活性污泥法

污水处理 活性污泥法

污水处理活性污泥法活性污泥法是目前常用的污水处理方法之一,通过调节污水中的氧化还原电位、溶解氧浓度、污泥的混合活性等参数,从而促进有机物的降解和去除。

本文将详细介绍污水处理中的活性污泥法的原理、工艺流程、运行要点等内容。

一、原理活性污泥法是利用厌氧和好氧微生物的协同作用,将有机物降解为无机物的过程。

在好氧条件下,厌氧微生物通过氧化有机物、硝化硝酸盐等反应,将有机物转化为无机物。

而在厌氧条件下,好氧微生物通过还原反应,使带有氧的无机物还原为有机物。

二、工艺流程1、前处理:包括进水调节和初级过滤等步骤,目的是去除大颗粒杂质、调整污水的水质和水量。

2、活性污泥处理:将经过前处理的污水引入活性污泥池。

通过不断的搅拌、曝气等方式,促进污水中的有机物降解。

3、沉淀池处理:活性污泥法中产生的混合液经过一段时间的静置,使污泥与水分离,沉淀至池底。

4、出水处理:经过沉淀后的清水从上方取出,经过二次过滤和消毒等步骤,最终实现出水的净化和回用。

三、运行要点1、污水处理设备的维护保养:定期清理设备及管道,确保正常运行和通畅。

2、活性污泥的管理:控制进水水量和水质,根据实际情况调整搅拌和曝气的方式和参数。

3、污泥的处理和回用:及时清理沉淀池中的污泥,可以通过浓缩、脱水等方式处理后用于农田肥料或填埋。

4、出水水质的监测与控制:监测出水的COD、氨氮、总磷等指标,根据环保要求进行调整和控制。

附件:1、活性污泥处理工艺流程图2、活性污泥法相关设备的使用说明书法律名词及注释:1、污水处理:指对废水进行预处理和精处理,以达到排放排放标准或再利用的要求。

2、活性污泥:一种富含微生物的混合物,能够有效降解污水中的有机物。

3、厌氧:生物在缺氧或无氧条件下生长和代谢的过程。

活性污泥法

活性污泥法

2 活性污泥法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; ② 混合液含有足够的溶解氧; ③活性污泥连续回流,使混合液保持一定浓度的活 性污泥,及时排除剩余污泥; ④ 活性污泥在池内呈悬浮状态; ⑤ 无有毒有害的物质流入。
3 活性污泥的基本性质
物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”; 颜色:褐色、(土)黄色、铁红色; 气味:泥土味(城市污水); 比重:略大于1(1.0021.006); 粒径:0.020.2 mm; 比表面积:20100cm2/ml; 含水率:99.299.8%。
活性污泥微生物增长曲线
内源呼吸期

污泥浓度 氧利用率
BOD浓度
对数增长期 减速增长期
时间
四个生长阶段特点
(1)迟缓期:表示细菌适应新环境需要的时间, (2)对数增长期:由于营养物浓度超过细菌的需 要量,生长不受限制,生物量以对数速度增加, (3)减速增长期:由于营养物浓度随细菌的消 耗逐渐下降,细菌繁殖世代时间增长,毒性代 谢产物逐渐增高,当营养物浓度达到生长限度 时,细菌即进入减速生长期。 (4)内源呼吸期:串长阶段到内源呼吸期时, 营养物耗尽,迫使细菌代谢自身的原生质,生 物量逐渐减少。
活性污泥净化反应过程
活性污泥去除水中有机物,主要经历三 个阶段: 吸附阶段 氧化阶段 絮凝体形成与凝聚沉淀阶段
吸附阶段:
污水与活性污泥接触后的很短时间内水中有 机物(BOD)迅速降低,这主要是吸附作用引 起的。 由于絮状的活性污泥表面积很大(约200010000m2/m3混合液),表面具有多糖类粘液 层,污水中悬浮的和胶体的物质被絮凝和吸 附迅速去除。活性污泥的初期吸附性能取决 于污泥的活性。
4 活性污泥中的微生物

污水处理之活性污泥处理工艺

污水处理之活性污泥处理工艺

污水处理之活性污泥处理工艺污水处理是城市发展中不可或缺的重要环节。

而活性污泥处理工艺作为其中一种经典的处理方式,在污水处理中发挥着重要作用。

本文将从活性污泥处理工艺的原理、工艺流程以及应用范围等方面进行探讨。

活性污泥处理工艺的原理是将含有有机物的污水与悬浮微生物(即活性污泥)接触,利用微生物的代谢能力对污水中的有机物进行生物降解,将污水中的污染物转化为较为稳定和无害的物质。

这一处理过程主要依赖于活性污泥中的两类微生物:厌氧菌和好氧菌。

厌氧菌主要负责将有机物分解为低分子化合物,而好氧菌则进一步将这些低分子化合物转化为CO2和水。

通过这种方式,活性污泥处理工艺可以有效去除污水中的有机物,起到净化水质的作用。

活性污泥处理工艺的工艺流程通常包括进水、调节、好氧处理、沉淀、污泥循环和出水等环节。

首先,污水进入污水处理厂,经过预处理,去除较大的悬浮物、泥沙等杂质。

接着,进入调节池进行调节,平衡出水水质和处理效果。

然后,污水进入好氧处理池,通过气泡曝气和搅拌等手段,提供氧气和悬浮污泥充分接触,以促进微生物的生长和代谢。

在好氧处理池中,有机物得到降解,水质得到改善。

接下来,污水进入沉淀池,通过重力沉淀,固液分离,使污水中的悬浮物及污泥混合物沉淀到底部,形成污泥层。

而清水则从上部流出,成为出水。

最后,从沉淀池中提取一部分污泥,再次回流到好氧处理池中,以维持处理系统的活性。

活性污泥处理工艺具有诸多优点。

首先,该工艺具有较好的处理效果,能够高效去除污水中的有机物,改善水质。

其次,活性污泥处理工艺操作简便,设备投资相对较低,运营成本较为经济。

此外,活性污泥处理工艺还能够适应不同规模的污水处理需求,可灵活调整运行参数,以适应不同的处理要求。

活性污泥处理工艺的应用范围较广。

通常应用于城市生活污水、工业废水、农村污水等的处理。

特别是在城市化进程快速发展的地区,活性污泥处理工艺被广泛采用,有效改善了水环境质量,保护了生态环境。

废水好氧生物处理工艺(1)——活性污泥法

废水好氧生物处理工艺(1)——活性污泥法

废水好氧生物处理工艺——活性污泥法第一节活性污泥法的基本原理一、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。

④剩余污泥排放系统:1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。

⑤供氧系统:提供足够的溶解氧2、活性污泥系统有效运行的基本条件是:①废水中含有足够的可容性易降解有机物;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;④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤无有毒有害的物质流入。

二、活性污泥的性质与性能指标1、活性污泥的基本性质①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”:颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;气味:泥土味;比重:略大于1,(1.002~1.006);粒径:0.02~0.2 mm;比表面积:20~100cm2/ml。

②生化性能:1) 活性污泥的含水率:99.2~99.8%;固体物质的组成:活细胞(M a)、微生物内源代谢的残留物(M e)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i)、无机物质(M ii)。

2、活性污泥中的微生物:①细菌:是活性污泥净化功能最活跃的成分,主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等;基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌;2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能; 3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为20~30分钟;4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。

② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml 3、活性污泥的性能指标:① 混合液悬浮固体浓度(MLSS ):我们平常说的悬浮物。

MLSS = M a + M e + M i + M ii 单位: mg/l g/m 3② 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS ):MLVSS = M a + M e + M i ;(有机部分)在条件一定时,MLVSS/MLSS 是较稳定的, 0.75~0.85③ 污泥沉降比(SV 30):是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常数值为20~30%。

二、活性污泥法的基本原理与概念

二、活性污泥法的基本原理与概念

三、活性污泥法的基本工艺参数
BOD ——容积负荷与BOD——污泥负荷 1、曝气池的BOD ——容积负荷: 1)BOD ——进水容积负荷 单位曝气池容积(m3),在单位时间(1d)内,能够接受,并 将其降解到预定程度的进水有机污染物量(BOD)。
NV Q Si V
( kgBOD
5
m d)
3
剩余污泥
活性污泥系统有效运行的基本条件是:
废水中含有足够的溶解和胶体的易降解有机物;
混合液含有足够的溶解氧——曝气;
池内呈悬浮状态的活性污泥; 活性污泥连续回流,剩余污泥及时排放,维持曝气池内 稳定的活性污泥(微生物)浓度; 进水中不含有对微生物有毒有害的物质
活性污泥降解废水中有机物的过程
④ 剩余污泥排走系统:
1) 维持活性污泥系统的正常运行,必须定期排泥;
2) 为了使曝气池内经常保持高度活性的活性污泥。
3) 去除有机物的重要途径之一。 ⑤ 供氧系统: 1)为好氧微生物提供代谢所需的溶解氧 2)使得活性污泥处于悬浮状态
废水好氧活性污泥法中异养微生物的代谢途径
无机代谢产物,随出水排出 少量能量
钟虫
小口钟虫
肾形虫
C、后生动物
线虫
轮虫
原(后)生动物作为“指示性生物”
数 量
二、活性污泥的性质及性能指标
3、活性污泥生化性能:
活性污泥的含水率: 99.299.8% 固体物质的组成:0.2~0.8% 固体物质的组成 1)微生物群体(Ma) 2)微生物内源代谢的残留物(Me) 3)吸附的难于生物降解的有机物(Mi) 4)无机物质(Mii)
Ns Q Si X V
kgBOD
5
kgMLSS

污水处理AAO工艺调试方案[1]

污水处理AAO工艺调试方案[1]

污水处理AAO工艺调试方案污水处理AAO工艺调试方案引言污水处理是一项重要的环境保护工作,而AAO(全称为矩形曝气活性污泥法)工艺是一种常用的污水处理技术。

本文将介绍AAO 工艺的基本原理和调试方案,以帮助工程师们更好地进行污水处理设备的调试。

AAO工艺基本原理AAO工艺将废水中的有机物通过生物降解的方式进行处理。

其基本原理如下:1. 原水预处理:首先,将进入系统的污水进行预处理,包括除砂、除油和除磷等工序,以去除污水中的杂质,减少对后续处理工艺的影响。

2. 氧化沟处理:将预处理后的污水引入氧化沟,通过曝气和物理化学作用来提供氧气,并利用好氧微生物对有机物进行降解。

3. 活性污泥法:AAO工艺中的关键环节是利用活性污泥对有机物进行吸附分解的作用。

活性污泥中的微生物通过降解有机物的代谢过程,将污水中的有机物转化为胞体、氨态氮等化合物,实现有机物的去除。

4. 二沉池分离:为了将生物污泥和清水分离,采用二沉池分离的方式。

通过设计合适的沉淀池结构和运行参数,使污泥在沉淀池中沉降,获取清水并排出。

AAO工艺调试方案设备准备在进行AAO工艺的调试前,需要做好以下准备工作:1. 设备检查:仔细检查污水处理设备的各个组件是否完好,是否有损坏或漏水的情况。

2. 供氧系统检查:检查氧化沟的供氧系统是否正常工作,确保氧气能够均匀地供应到氧化沟中。

3. 污泥搅拌系统检查:检查污泥搅拌系统是否正常工作,确保活性污泥能够均匀地分散在氧化沟中。

初始调试在完成设备准备后,可以进行初始调试,包括以下步骤:1. 系统启动:依次启动污水处理设备的各个部分,包括供氧系统、搅拌系统和污泥分离系统等。

2. 调整氧气供应量:根据实际情况,调整氧气的供应量,确保氧化沟中的氧气含量适宜。

3. 监测水质指标:监测污水处理过程中的水质指标,包括COD、BOD、氨氮等,以评估系统的处理效果。

4. 污泥浓度调整:根据实际情况,调整污泥的浓度,使其适合于活性污泥的生长和污水降解。

活性污泥法的基本原理活性污泥法中污泥产率的计算及浓度测定

活性污泥法的基本原理活性污泥法中污泥产率的计算及浓度测定

活性污泥法的基本原理一.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

污水处理活性污泥法污水处理:活性污泥法概述污水处理是指对污水进行物理、化学或者生物等方法的处理,以达到将污水中的有害物质去除或者转化为无害物质的目的。

活性污泥法是一种常用的生物处理方法,通过利用微生物来降解有机物质,净化污水。

本文将介绍活性污泥法的原理、工艺流程和应用。

原理活性污泥法利用水中存在的微生物,将有机物质降解为无机物质。

在生物反应器中,混合了污水和活性污泥,并通过搅拌和通气维持污泥的活性。

微生物通过吸附有机物质、分解有机物质和氧化有机物质的方式,将污水中的有害物质转化为无害物质。

工艺流程活性污泥法的工艺流程普通包括进水、曝气、沉淀和排放四个阶段。

进水在进水处理阶段,污水被引入生物反应器,并与活性污泥充分混合。

进水可以通过物理或者化学方法预处理,以去除大颗粒物质、固体悬浮物和沉积物。

曝气曝气是活性污泥法中最重要的步骤之一。

通过在生物反应器中通入空气或者氧气,提供氧气供给微生物进行新陈代谢和有机物降解。

曝气还可以促进活性污泥的悬浮和混合,避免污泥颗粒的沉降和堆积。

沉淀在活性污泥法中,沉淀是用于分离液相和固相的过程。

通过使混合液停留在沉淀池中,让活性污泥沉降到底部。

然后,清水通过上层流出,形成清水池。

排放经过曝气和沉淀处理后,水质被大大改善,可以达到排放要求。

清水从沉淀池的上层流出,经过一系列处理后,可以安全地排放到环境中。

应用活性污泥法广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等场所。

它可以有效去除污水中的有机物质、悬浮物和氮磷等营养物质,使排放水质达到国家或者地方的环保标准。

,活性污泥法在处理废水过程中还具有低成本、操作简单和可扩展性等优点。

结论活性污泥法作为一种常用的生物处理方法,已被广泛应用于污水处理行业中。

通过了解活性污泥法的原理、工艺流程和应用,我们可以更好地理解污水处理过程,并推动污水处理技术的不断发展和改进。

污水处理 活性污泥法

污水处理 活性污泥法

污水处理活性污泥法一、引言污水处理是指将含有各种废弃物和杂质的污水经过一系列工艺流程进行净化,以达到排放标准或再利用的目的。

活性污泥法作为常见且有效的处理方法之一,在实际应用中得到了广泛使用。

二、背景介绍1. 污水来源:详细描述所要处理的污水类型及其特点。

2. 环境问题:说明未经处理直接排放该类废水对环境造成潜在危害,并阐述相关政策与规定。

三、原理及机制1. 活性污泥法基本原理:解释活性池内微生物通过氧化分解等反应去除有机物质和其他杂质。

2. 反硝化/脱磷机制:介绍如何利用好氧条件下存在亚硝酸盐还原菌来实现同时去除氮磷元素。

四、系统组成与运行方式1. 主要设备:a) 曝气装置(通风器);b) 旋转式曲轴推进器;c) 流量计;d) 配电柜等。

2. 工艺流程图示:3.操作步骤:a)启动系统:包括设备检查、进水调节等;b)运行过程中的监测与控制:如pH值、溶解氧含量和污泥活性的定期测试。

五、优缺点分析1. 优点:a) 处理效果好,能够有效去除有机物质及其他杂质;b) 运营成本相对较低。

2. 缺点:a) 对操作人员要求高,需要专业技术支持;b) 污泥处理问题可能会带来额外费用。

六、案例研究提供一个实际应用该方法进行污水处理并取得良好效果的案例,并详细描述其工程规模以及达到的排放标准。

七、安全注意事项列出在使用活性污泥法进行污水处理时需遵守或注意的相关安全事项,确保操作人员和环境不受伤害。

文档结束后添加以下内容:1.本文涉及附件,请参阅所附文件。

2.法律名词注释:- 环境保护部门: 负责管理和监督环境保护工作,在此指代具体地方政府下属单位。

- 排放标准: 行业内针对各类废水排放所制定的限值要求,用于保护环境和人体健康。

- 活性污泥: 一种富含微生物菌群、能够在有机质存在下进行氧化分解反应的混合液。

水处理--污水处理活性污泥工艺的机理

水处理--污水处理活性污泥工艺的机理

污水处理活性污泥工艺的机理1、微生物在曝气池内存在的形式:在生反池内,悬浮着大量肉眼可观察到的絮状污泥颗粒,叫做活性污泥絮体或叫菌胶团,每个絮体内包着成千上万个活性微生物,是一个丰富多彩的微生物世界。

它的大小范围在20—800微米。

2、有机污染物质在污水当中存在的形式:溶解态、胶体态(细分散和粗分散)、悬浮态(主要为固体)3、有机污染物质被去除的基本机理污水中存在的三种形态的有机污染物去除的机理有所不同:(1)、溶解态BODs被去除机理:搅拌下扩散到絮体内一一穿过荚膜到菌胶团内一一通过荚膜到质一一新陈代谢一一生成新的细胞体和水、CO2等简单物质后被排出胞外。

同时进入了的还有6、NH:八PO「一等等。

上述物质穿过细胞膜进入细胞内的方式有单纯扩散、促进扩散和主动运输等形式。

单纯扩散方式主要靠细胞内外的浓度差推动,当浓度差较小时,扩散速度很慢。

Do就是通过单纯扩散方式进入细胞内的,因此要使足够的DO进入细胞,必须在混合液内维持足够的DO浓度。

促进扩散是细胞膜上的一些特殊物质能“帮助”胞外物质进入胞内,因此速度较快。

大部分有机污染物是以促进扩散方式进入细菌体内的。

主动运输是某些细菌对其特别需要的一些物质强行吸收到体内,因而速度非常快。

聚磷菌对磷的吸收就是主动运输的。

(2)胶体态污染物质被去除机理吸附、水解、吸收、氧化分解。

(3)固体态有机物被去除机理90%以上在初沉池去掉,这部分约占SS的50一60%),余下部分也要在曝气内去除。

(4)有机污染物被去除的基本流程某一股污水进入曝气池后就与曝气池及回流到曝气池的活性污泥进行了充分的混合,经过的吸附、扩散、水解和代谢过程,污水中大部分有机污染物都被转移到了活性污泥絮体内,一部分被合成为新的细胞或细胞内储存物质,一部分被水解成水、二氧化碳。

多余的微生物及其尸体被作为剩余污泥排放掉,污水得到了净化。

4、二沉池内泥水分离曝气池流出的混合液中,虽然滤过性BODs很低,但SS仍很高。

污水的生物处理--活性污泥法

污水的生物处理--活性污泥法

物降解与活性污泥增长
微生物的增殖是通过微生物合成与内源代谢两项生理活动完成的。 微生物增殖的基本方程式: dX dX dX 上式 变形为:△XV=Y(Sa-Se)Qd/Vt - gKd.Xvdt s dt e 剩余污泥量计算: △Xv= Y(Sa-Se)Q- Kd.Xv BOD-污泥去除负荷:Nrs=Q.Sr/V.Xv 1/θc=Y.Nrs-Kd Y、Kd的取值:经验数据,城市污水:Y取0.4-0.6;Kd取0.05-0.1
(S0-Se)/x.t=k2.Se可按Y=aX形式作图 VmaxKs的确定 K2的取值:0.0168—0.0281
对完全混合曝气池的应用
计算BOD—污泥去除负荷率Nrs Nrs=Q(S0-Se)/X.V=(S0-Se)/x.t=k2Se
计算容积去除负荷率: Nrv=Q(S0-Se)/V=(S0-Se)/t=k2XSe
曝气与空气扩散系统
进水 来自初沉池
V、X
曝气池
出水
Q-Qw 、Xe
二沉池
回流污泥 Xr
Qw、 剩X余r污泥
污泥龄定义:曝气池内活性污泥总量(VX)与每日排放的污泥量(△X )之比。
c
XV X
X QW X R
泥负荷与BOD容积负荷
在具体工程应用上, BOD—污泥负荷以F/M表示。 F/M=Ns=Q.Sa/X.V(kg/kgMLSS.d)
弧状菌
葡萄球菌
变形虫
丝状菌
草履虫 吸管虫属
小口钟虫 累枝虫
圆筒盖虫
轮虫
3、活性污泥微生物的增殖与活性污泥的增长
增殖规律用增殖曲线表示。根据微生物的生长速度,整个曲线
对数增殖期(增殖旺盛期):增殖速度达最大,且为常数,所以又称 减速增殖期(稳定期或平衡期):增殖速度变慢,直至为0,细菌总数 内源呼吸期(内源代谢期或衰亡期):细菌进行内源代谢,细菌总数 4、活性污泥絮凝体的形成:有多种学说。

活性污泥法的基本原理

活性污泥法的基本原理

活性污泥法的基本原理活性污泥法是一种常用的污水处理方法,它通过利用微生物的活性污泥来降解有机物,去除污水中的污染物。

下面将详细介绍活性污泥法的基本原理。

1. 活性污泥法的原理活性污泥法是一种生物处理技术,主要通过微生物的代谢活动来降解污水中的有机物。

在活性污泥法中,将含有有机物的污水与活性污泥充分接触,通过微生物的降解作用,将有机物转化为二氧化碳、水和微生物细胞等无害物质。

2. 活性污泥的组成活性污泥主要由微生物、有机物和无机物组成。

微生物是活性污泥的核心,它们通过吸附、吸附和生物化学反应等方式将有机物降解为无机物。

有机物是活性污泥的营养来源,提供微生物进行代谢反应所需的能量和碳源。

无机物主要包括无机盐和微量元素,为微生物提供必要的营养元素。

3. 活性污泥的处理过程活性污泥法的处理过程主要包括曝气池、沉淀池和回流系统。

曝气池:曝气池是活性污泥法的核心设备,通过机械搅拌或者气体曝气等方式,将含有有机物的污水与活性污泥充分接触。

在曝气池中,微生物利用有机物进行代谢反应,将有机物降解为无机物。

沉淀池:曝气池处理后的污水进入沉淀池,在沉淀池中,通过重力沉降将污泥与清水分离。

清水从沉淀池的上部流出,进一步处理或者直接排放。

而污泥则沉积在沉淀池的底部,形成污泥层。

回流系统:为了保持活性污泥的稳定性和高效性,一部份污泥会通过回流系统返回到曝气池中。

回流系统可以提供适宜的微生物量和营养物质,保持活性污泥的活性和代谢能力。

4. 活性污泥法的优点活性污泥法具有以下优点:(1) 处理效果好:活性污泥法可以有效去除污水中的有机物和悬浮物,使水质得到明显改善。

(2) 投资和运营成本低:相比其他污水处理方法,活性污泥法的投资和运营成本较低,适合中小型污水处理厂使用。

(3) 工艺稳定性高:活性污泥法对进水水质的适应性较强,处理效果稳定可靠。

(4) 体积小:活性污泥法的处理设备相对较小,占地面积较小。

5. 活性污泥法的应用领域活性污泥法广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。

一口气看完 污水处理技术之活性污泥法全总结

一口气看完 污水处理技术之活性污泥法全总结

一口气看完污水处理技术之活性污泥法全总结!活性污泥法基本上是人工强化天然水的自净化。

它可以去除污水和悬浮固体以及其他可被活性污泥吸附的物质中溶解和胶体的可生物降解有机物,并具有对水质和水量的适应性。

由于其广泛的性质,灵活的操作方式和良好的可控性,已成为生物处理方法的主体。

1 基本原理活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物群与污水中的悬浮物和胶体物质混合而成的絮状污泥颗粒。

具有较强的吸附分解有机物的能力和良好的沉淀性能。

由于其生化活性,被称为活性污泥。

泥浆。

活性污泥的性状:从表面上看,活性污泥就像明矾花絮颗粒,又称生物絮体。

絮体直径为0.0 2-0.2mm,站立时可立即凝结成较大的天鹅绒颗粒并下沉。

活性污泥的颜色因污水的水质而异,一般为黄或茶棕色,供氧不足或无氧状态时为黑色,供氧量过大时为灰白色,含少量酸性、微土壤气味和带有霉变气味。

活性污泥含水率很高,一般在99%以上。

活性污泥的比重随含水率的不同而变化。

曝气池混合物的相对密度为1.002-1.003,回流污泥的相对密度为1.004-1.006。

活性污泥的比表面积一般为20~100 cm2/mL。

活性污泥的组成:活性污泥中的固体物质小于1%,由有机物质和无机物质两部分组成,其组成比根据未加工污水的性质而变化。

有机成分主要是居住在活性污泥中的微生物种群,还包括一些惰性“难降解有机物”,其被进水污水中的细菌摄取和利用,以及微生物自氧化的残留物。

活性污泥微生物群落是以好氧菌为主的混合类群。

其他微生物包括酵母菌、放线菌、真菌、原生动物和后生动物。

正常活性污泥的细菌含量一般为107-108/ml,原生动物的细菌含量约为100/ml。

在活性污泥微生物中,原生动物以细菌为食,后生动物以原生动物和细菌为食。

它们形成食物链,形成生态平衡的生物种群。

活性污泥菌多以细菌胶束的形式存在,游离较少,使细菌具有抵抗外界不利因素的能力。

游离细菌不易沉淀,但可以通过原生动物进行捕食,因此沉淀池的出水更清晰。

工艺方法——活性污泥法处理污水

工艺方法——活性污泥法处理污水

工艺方法——活性污泥法处理污水工艺简介城市污水一般属于低浓度有机废水,目前的主体工艺为活性污泥法,活性污泥法为好氧生物法的一种,活性污泥法是当前城市污水处理的各种技术中应用最为广泛的污水处理技术之一。

一、基本原理在利用活性污泥法对污水处理过程中,主要是利用活性污泥中的一些好氧细菌来氧化、吸附污中的有机物,并对污水中的有机物进行分解,使其转化为二氧化碳和水,实现对污水的净化。

活性污泥法作为生物化学污水处理方式的一种,需要在有氧条件来进行,主要是依靠好氧的细菌,利用细菌自身分泌的体外酶来分解水中的胶体性有机物,使其转变为能够溶解的有机物状态,同时借助于好氧细菌细胞膜使这些可以溶解的有机物参透到其他新的细胞内部,即将有机物氧化控制、分解和合并为新的细胞主体,并在细菌体内酶作用下将有机物分解为二氧化碳和水,使污水达到预期的净化效果。

二、常见问题1、污泥上浮在活性污泥法的二沉池中,比较容易产生污泥沉降性能不好,大部分污泥不沉淀而随水流出,或者成块从池下部浮起而随水漂走,极大地影响了出水的水质。

这种现象的产生既有管理上的原因,也有设计考虑不周的原因。

从操作管理方面考虑,二沉池污泥上浮的原因主要有3种:污泥膨胀、污泥脱氮上浮和污泥腐化。

(1)污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。

当活性污泥变质时,污泥含水率上升,体积膨胀,不易沉淀,二沉池澄清液减少,此即污泥膨胀。

污泥膨胀主要是由于大量丝状细菌(特别是球衣细菌)在污泥内繁殖,使泥块松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨胀。

(2)污泥脱氮上浮当曝气时间较长或曝气量较大时,在曝气池中将会发生高度硝化作用而使混合液中含有较多的硝酸盐(尤其当进水中含有较多的氮化物时),此时,二沉池可能发生反硝化而使污泥上浮。

有试验表明,若使硝酸盐含量较高的混合液静止沉淀,在开始的22min-90min内污泥沉降较好,再以后则会发现由于反硝化作用而产生氮气,在污泥中形成小气泡,使污泥比重降低,整块上升,浮至水面。

污水处理活性污泥的工作原理操作流程

污水处理活性污泥的工作原理操作流程

污水处理活性污泥的工作原理操作流程活性污泥是一种常用的污水处理方法,通过生物降解作用将有机物转化为无机物,从而达到净化水体的目的。

本文将介绍污水处理活性污泥的工作原理和操作流程。

一、工作原理活性污泥处理工艺基于微生物的生物降解作用,通过活性污泥中的微生物,将有机物转化为无机物。

活性污泥是指在池塘、水池等环境中培养起来的富含微生物的污泥。

这些微生物通过吸附、吸附有机物以及分解有机物产生的废物等多种方式进行生物降解。

当进水流入活性污泥池时,最初的处理过程是初级沉淀。

在此过程中,重质悬浮物会沉淀到污泥底部,形成污泥层。

接下来,进水流经过曝气处理,曝气器将气体以气泡形式送入水中,气泡与水中的微生物接触,提供生存所需的氧气。

在曝气处理过程中,微生物吸附并分解进水中的有机物,将其转化为二氧化碳、水和其他无机物。

同时,污水中的氨氮也会被微生物利用,转化为氮气。

这些微生物被称为活性污泥,它们可在水中形成一种浑浊状的混合物。

随后,处理过的水经过二次沉淀,沉淀后的浑浊物沉积到污泥底部,而澄清的水则从池面流出,完成了污水的初步净化。

至此,活性污泥处理工艺的主要工作原理就介绍完毕。

二、操作流程活性污泥处理工艺的实际操作流程包括进水、初级沉淀、曝气、二次沉淀和出水等过程。

1. 进水:将待处理的污水通过管道引入活性污泥处理系统。

2. 初级沉淀:进水在初级沉淀池中停留一段时间,沉淀出重质悬浮物,并形成污泥层。

此过程可以有效去除污水中的大颗粒悬浮物。

3. 曝气:进水经过初步沉淀后,进入活性污泥池。

在此过程中,通过曝气器将气体送入水中,提供活性污泥生长所需的氧气,同时也促进微生物对污水中有机物的降解作用。

4. 二次沉淀:经过曝气处理后的水流经二次沉淀池,沉淀出活性污泥和其他悬浮物。

二次沉淀池中的污泥层会进一步减少水中的悬浮物,使得出水更为清澈。

5. 出水:经过二次沉淀后,处理过的水会从池面流出,此时水体已经得到初步净化。

以上是对活性污泥处理工艺的操作流程进行了简要的介绍。

什么是SBR工艺?

什么是SBR工艺?

什么是SBR工艺?在污水系统日常运行中,我们经常听到SBR法,那么SBR到底是什么意思呢?今天我们就来详细的说一说SBR工艺。

SBR是现行的活性污泥法的一个变型,它的反应机制以及污染物质的去除机制和传统活性污泥基本相同,仅运行操作不一样。

一、SBR工艺的基本原理SBR即序批式活性污泥法,全称为序列间歇式活性污泥法,sequencing batch reactor activated sludge process,缩写SBR,是按照间歇曝气的方式来运行的活性污泥污水处理技术。

它的主要特征是按照顺序运行和间歇操作,其核心是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。

下图是SBR的基本操作运行模式。

SBR的操作模式由进水、反应、沉淀、出水和待机等5个基本过程组成。

从污水流入开始到待机时间结束算做一个周期。

在一个周期内,一切过程都在一个设有曝气或搅拌装置的反应池内依次进行,这种操作周期周而复始反复进行,以达到不断进行污水处理的目的。

因此不需要传统活性污泥法中必需设置的沉淀池、回流污泥泵等装置。

传统活性污泥法是在空间上设置不同设施进行固定地连续操作;而SBR是在单一的反应池内,在时间上进行各种目的不同操作。

1. 进水工序进水工序是反应池接纳污水的过程。

在污水流入开始之前是前个周期的排水或待机状态,因此反应池内剩有高浓度的活性污泥混合液。

这相当于传统活性污泥法中污泥回流的作用,此时反应池内的水位最低。

在进水时间内或者说在到达最高水位之前,反应池的排水系统一直处于关闭状态。

一般间断的来水通常采用一个反应器即可满足需要,但若是连续来水,如24小时生产的工厂废水,几乎是连续排放的,那么一个反应池就处理不了全部污水,这样处理系统就需要多个反应池来组成。

这种连续进水的SBR系统,称为连续时进水间歇式活性污泥法(CFIO)。

由于进水工序仅仅流入污水,不排放处理水,反应池起到了调节池作用,因此不像连续进水连续出水的传统活性污泥法易受负荷变动的影响,在SBR法运行中,即使有水量与水质的变化,对处理水质也没有多大的影响。

  1. 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. 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. 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)。

污水活性污泥处理工艺的基本原理
污水活性污泥处理工艺是在20世纪初的1914年在英国曼彻斯特建成试验厂创始的,迄今恰值它的百年华诞。

100年来,活性污泥工艺在几代专家和工程技术人员的精心努力下,通过对污水处理的生产实践,在技术上取得了全方位的发展与进步。

活性污泥工艺在对生活污水,城市污水以及有记性工业废水,处理功能方面的优势,得到了充分地发挥,除对有机污染物的讲解外,在生物脱氮,除磷理论上取得显著成果,使活性污泥处理工艺赋有良好的脱氮,除磷功能。

在对活性污泥工艺系统组成,运行的改进方面也取得成果,使活性污泥工艺系统的组成简化,运行灵活、多样,提高了工艺系统的科学性和实用性。

开创出同步降解有机污染物、脱氮除磷的工艺系统。

当前,活性污泥工艺系统在世界范围内,在污水生物处理领域中是技术发展、工艺创新最显著,应用最广泛的一种处理技术,是城市污水、有机工业废水首选处理技术。

可以预见,活性污泥工艺必将取得进一步的发展,也必将在我国的水环境污染防治事业中发挥更大的作用。

活性污泥工艺系统在当前是谁环境污染防治技术的主力军。

污水活性污泥工艺系统的概念与基本工艺流程
活性污泥系统是以“活性污泥”作为主体处理手段的污水生物处理工艺技术。

通过一个小型试验来对“活性污泥”进行认识。

将经过沉淀处理后的生活污水注入沉淀管(或事宜的器皿)中,然后注入空气对污水加以曝气,并使生活污水保持下列条件;水温在20℃左右、水中溶解氧值介于1-3㎎,pH在6-8之间,每日保留沉淀物,更换部分污水,注入经过沉淀处理后的新鲜生活污水,这样的操作持续一段时间(10天到20周)后,在污水中即将形成一种呈黄褐色絮凝状的群体,这种絮凝体易于沉降与水分离,污水已得到净化处理,水质澄清,这种絮凝体主要是由大量繁殖的以细菌为主体的微生物所构成,是一种生物性污泥你,它就是“活性污泥”。

城市污水活性污泥工艺处理系统的正式运行程序:
经格栅、沉砂池、沉淀池等完整的预处理各项处理工艺处理后的城市污水,从曝气池的首端进入,与此同时,从二次沉淀池底部排出,并通过污泥回流系统,回流的部分污泥也同一首端进入曝气池。

相关文档
最新文档