污水处理厂工艺基础培训

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污水处理厂工艺基础培训
溶解氧的控制
应该说理论上来讲,当曝气池各点监测到的溶解氧值略大于
0(如0.01)时,可以理解为充氧正好满足活性污泥微生
物对溶解氧的要求。但是,事实上我们还是没有简单的将
溶解氧控制在1—3mg/l的范围内。究其原因还是因为,整
个曝气池而言,溶解氧的分布和各曝气池区域内的溶解氧
的需求是不一样的。为了保守的稳定活性污泥在分解有机
溶解氧
溶解氧
溶解氧DO,表示溶解于水中分子态氧的数量,单位是 mg/L。
一般好氧池溶解氧浓度(2-4); 缺氧池溶解氧浓度(0.5-0.2); 厌氧池溶解氧浓度(小于0.2)。
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SV30
n 活性污泥的性能指标 n ①污泥沉降比(SV) n 又称30min沉降比,是曝气池混合液在量筒内静置
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活性污泥
n ②活性污泥
n
活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微
生物群体形成的絮状绒粒,绒粒直径一般0.2-0.5mm,含
水率是99.2%-99.8%,密度因含水率不同而有所差异,一
般为1.002-1.006g/m3 ,绒粒结构使得活性污泥具有较大的
比表面积,具有很强的吸附性。
实验室一般使用重量法,即采取一定体积的污水或混合 液,用0.45um滤膜过滤截留悬浮固体前后的质量差作为悬浮 固体的量。
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致病性微生物
致病性微生物 生活污水及屠宰、生物制品、医院等工业废水常含有
传染各种疾病的各种致病性微生物。消毒杀菌的方法有氯气、 二氧化氯、臭氧等氧化法,以及紫外照射,另外还要超滤处 理可以除去水中大部分细菌。
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净化污水的过程
n 第三阶段
n
泥水分离阶段,这一阶段中,活性污泥在二沉池中进
行沉淀分离。
n 微生物的代谢有两种,合成代谢和分解代谢。分解代 谢的产物是二氧化碳和水,可直接消除污染。而合成代谢 的产物是新生的微生物细胞,只有将其从混合液中去除才 能实现污水的完全净化处理。
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BOD和COD的关系
BOD5 (表征污水中可生物降解有机物那部分) CODcr (可以较准确地测定水中有机物含量,但其不能区分 污水中可生物降解有机物和不可生物降解有机物)。 CODcr 值一般大于BOD5 值,差值约等于污水中不可生物降 解有机物。 在城市污水处理分析中,常用BOD5/COD的比值来分析污水 的可生化性。当BOD5/COD>0.3时,可生化性较好,适 宜采用生化处理工艺。但在工业废水处理中往往遇到 BOD5/COD<0.3时我们就会结合采用其他方法的生化处 理工艺。
n SVI值过高,说明污泥沉降性能较差,将要发生或已经 发生污泥膨胀。
n
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SVI值控制范围
n
一般认为,处理生活污水时SVI<100时沉降性能良好;
SVI在100--200时沉降性能一般;SVI>200时,沉降性能不
好。
n
一般SVI控制在50-100之间较好。
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污水厂常规化验项目
n 污水处理厂的常规分析化验项目按用途分成三类。 反映处理效果项目:进出水COD、BOD、SS、氨氮、总
磷、总氮等; 反映污泥状况的项目:SV、SVI、MLSS、MLVSS及生物
相观察等; 反映污泥环境生长条件:水温、PH值、溶解氧等。
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进出水常规化验项目-COD
物或自身代谢过程中对溶解氧的需求,才将曝气池出水溶
解氧控制在1—3mg/l的范围内。但是,实际运行过程中发
现,很多情况下将溶解氧控制在1—3mg/l的范围内也是没
有必要的,特别是溶解氧控制值超过3mg/l更是毫无意义
的,唯一的结果只能是浪费电能及导致出水含有细小悬浮
颗粒。所以,合理又节能的溶解氧控制范围在1—3mg/l左
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净化污水的过程
n ③活性污泥净化污水的三个阶段 n 第一阶段 n 污水通过活性污泥的吸附作用而得到净化,吸附作用
进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5的去除率高 达75%。吸附达到饱和后污泥就失去活性,不再具有吸附 能力,但通过氧化阶段,除去所吸附和吸收的大量有机物 后,污泥又重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化能力。
MLVSS是混合液挥发性悬浮固体浓度,是扣除了混合
液中的无机成分,能够准确表示活性污泥中的活性成分的
数量。
n
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MLSS与MLVSS
n
相对稳定的污水生物处理系统,MLVSS/MLSS的比值是
固定的,比如城市污水处理厂活性污泥这一比值一般在
0.75-0.85之间。
n
黄石山南污水处理厂的污泥浓度MLSS设计值在4g/L。
n
成熟的活性污泥似矾花絮绒颗粒,呈茶褐色,稍具泥
土气味,具有很好的凝聚沉降性能。
n
n
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活性污泥
n
活性污泥由有机物(75%-85%)和无机物两部分
(15%-25%)组成。有机部分主要由生长在其中的微生物
组成,活性污泥还吸附着微生物的代谢产物及被处理污水
中含有的各种有机物和无机污染物。
5
TN
35
15
TP
3.0
0.5
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溶解氧的控制
溶解氧的概念可以理解为水体中游离氧的含量,用DO表示 ,单位为mg/l。溶解氧在实际的污水、废水处理过程中具 有举足轻重的作用,这一指标的恶化或波动过大,往往也 会迅速的导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处 理效率的影响也是非常明显。
污染物排放标准
城镇污水处理厂污染物排放标准
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标准解释
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我厂的水质处理表
城镇污水处理厂的污泥 应进行污泥脱水处理,脱水 后污泥含水率应小于80%。
表1黄石山南厂水质处理表 项目 进水 一级A
CODcr
300
50
BOD5
120
10
SS
200
10
NH4-N
25
制品、树枝树块等。 进水砂子较高的污水进入处理厂后,会加重沉淀池或
沉砂池的负担,甚至造成淤积,减少池体的有效容积和处 理效果。
纤维、塑料进入处理厂后将对污水处理系统的各种设 备(如泵、转碟、管道、流量计、吸刮泥机等)的正常运 行产生不利影响。
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城市污水处理的基本知识
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总磷
Ⅱ.总磷 磷酸盐和有机磷的总和称为总磷。 磷酸盐的测定方法多采用钼蓝法,用氧化剂将水样中不
同形态的磷转化为磷酸盐后测定磷酸盐的含量,可求得总磷 的含量。
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SS
悬浮物(SS)是指水中末溶解的非胶状的固体物质, 在适宜时可以沉淀,是反应水中悬浮杂质的指标。
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(5)植物营养性物质 Ⅰ.氮(有机氮、无机氮) 氨氮是水中以NH3和NH4+形式存在的氮,有机氮和氨氮能
用凯氏法测定,统称凯氏氮。
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有机氮
有机氮主要以蛋白质形式存在,还有尿素、细胞壁、脂 肪胺、尿酸和有机碱等含氨和不含氨基的化合物。
动物排泄物等新鲜污水中氨氮初始含量不高,但由于污 水中有机氮的脱氨基反应,在污水储存或排水管道中驻留一 段时间后,氨氮的浓度会迅速增加。
增长,提高活性污泥的活性。
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SVI值
n ③ 污泥容积指数(SVI)
n 是指曝气池出口处混合液经30min静置沉淀后,每克干 污泥所形成的沉淀污泥所占的容积,单位是ml/g。计算公 式如下:
n
SVI=(1L混合液经30min静沉后以ml计的污泥容积)/
(1L混合液以 g 计的干污泥量)
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。 n SV能反映曝气池正常运行时的污泥量和污泥的凝聚和 沉降性能。
n
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SV30
n
通常SV值越小,污泥的沉降性能越好。可以控制剩余
污泥的排放量,通过SV的变化可以判断和发现污泥膨胀的
发生。
n
城市污水处理厂的SV一般控制在20-30%之间。
污水处理厂工艺基础培 训
2020/11/23
污水处理厂工艺基础培训
目录
一、城市污水处理的基本知识; 二、污水的主要指标; 三、污水处理的指标解析;
污水处理厂工艺基础培训
城市Biblioteka Baidu水处理的基本知识
污水处理厂工艺基础培训
城市污水处理的基本知识
污水处理厂工艺基础培训
城市污水处理的基本知识
漂浮物或悬浮物 指在水中呈漂浮或悬浮态的砾石、泥沙、纤维、塑料
污水处理后需要监控的指标是细菌种数和大肠菌群数。
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生物处理的基本原理
n 污水处理的核心------生物处理 ① 生物处理的基本原理
在自然水体中,存在着大量依靠有机物生活的微生物, 它们不但能分解氧化一般的有机物并将其转化为稳定的化 合物,而且能转化有毒物质。 生物处理就是利用微生物分解氧化有机物这一功能,并 采取一定的人工措施,创造有利于微生物的生长、繁殖的 环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有机物效率 的一种污水处理方法。
n
SV值与SVI值的关系如下:
n
SVI=10 X SV / MLSS(以 g 计)
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SVI值的影响
n SVI排除了污泥浓度对污泥沉降体积的影响,因此比SV 值更能准确地评价和 反映活性污泥污泥的凝聚、沉淀性 能。
n 一般来说,SVI过低说明污泥颗粒细小,无机物含量高, 缺乏活性。
n
而有些工业废水处理厂的正常SV值可能达到90%以上。
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MLSS与MLVSS
n ②污泥浓度(MLSS)
n 它表示的是混合液中活性污泥浓度,单位是mg/L或g/L。
n
MLSS包含了污泥所有成分(即具有代谢功能的微生物
群体,微生物代谢氧化的残留物、吸附在微生物的有机物、
无机物等)
n
化学需氧量(COD)是指在酸性条件下,用强氧化剂重铬酸 钾表将示,污一水般中写有成机物CO氧D化。为CO2、H2O所消耗的氧量,用CODcr
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进出水常规化验项目-BOD
生物化学需氧量(BOD)是一个反映水中可生物降解的含 碳有机物的含量及排到水体后所产生的耗氧影响的指标。
它表示在温度为20℃和有氧的条件下,由于好氧微生物 分解水中有机物的生物化学氧化过程中消耗的溶解氧量。
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净化污水的过程
n 第二阶段 n 也称氧化阶段,主要是继续分解和氧化前阶段被吸附
和吸收的有机物,同时继续吸附吸收一些残余的溶解物质, 这一阶段进行得比较缓慢。 n 如果进水负荷过低,曝气过度,活性污泥进入自身氧 化阶段时间过长的话,污泥就会变成颗粒化,回流污泥进 入曝气池后,初期所具有的吸附去除效果就会降低。
n 在运行过程中曝气池的DO是处在不断消耗又不断补充 的动态过程中,所测得的DO实际上是剩余DO,只要有 DO存在就说明充氧值大于耗氧值,但是否有DO存在就表 明充氧量够了呢,这要从微生物对氧的需求和污泥结构等 方面来理解。。
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溶解氧的控制
n 活性污泥是由大量微生物构成的大颗粒絮体,DO从絮体表面向内层 扩散时不断被微生物消耗,并使得絮体内部的溶解氧含量远低于表层。 絮体越大,内、外层的DO含量差异越大,一般来说,曝气池中混合 液的DO含量应比微生物实际需要高些,否则会影响微生物的活性, 进而降低处理效率。
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控制MLSS值
n 当污泥浓度过高时,虽然抗冲击负荷增大,但运行往 往是不经济的,因为你要提供足够的氧供微生物生长活动, 增加转碟曝气的电耗。而且有时还会导致污泥过度老化, 活性下降,最后影响处理效果。
n
在实际运行中,通过加大剩余污泥排量的方式,强
制减少曝气池的MLSS的值,刺激曝气池混合液活性污泥的
右即可。
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溶解氧与污泥浓度的关系
n 溶解氧和活性污泥浓度的关系。溶解氧和活性污泥浓度的关系还是比 较密切的,通常看到的高活性污泥浓度对溶解氧的需求明显高于低活 性污泥浓度对溶解氧的需求。所以,在达到去除污染物、并达到排放 浓度的情况下,要尽量降低活性污泥的浓度,这对降低曝气量、减少 电力消耗是非常有利的。同时,在低活性污泥浓度情况下,更注意不 要过度曝气,以免出现溶解氧过高,对仅有的活性污泥出现过度氧化 现象,这样对二沉池的放流水不利。通常可以看到二沉池出流水中夹 杂较多的未沉降颗粒流出,这就是被氧化的活性污泥解体后分解在放 流出水中的缘故。同样高活性污泥浓度对溶解氧的需求是很高的,不 能不加控制的将活性污泥浓度一直升高,这样会出现供氧跟不上而出 现缺氧现象,自然,活性污泥的处理效果也就受到抑制了。
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