污水厂二级生化处理工艺方案
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是一项重要的环保工作,旨在将污水中的有害物质去除或者减少,以保护环境和人类健康。
二级处理是常用的污水处理方法之一,其中生化处理是主要的处理过程之一。
本文将详细介绍二级处理污水生化处理的原理、工艺流程和工艺图。
1. 生化处理原理生化处理是利用微生物对有机物进行降解和转化的过程。
在二级处理中,生化处理主要通过活性污泥法来实现。
活性污泥是一种含有大量微生物的混合污泥,其中包括好氧微生物和厌氧微生物。
好氧微生物主要利用有氧条件下的氧化作用,将有机物降解为无机物,如二氧化碳和水。
而厌氧微生物则在无氧条件下将有机物转化为甲烷等产物。
2. 生化处理工艺流程生化处理工艺普通包括预处理、好氧处理和厌氧处理三个阶段。
2.1 预处理预处理是为了去除污水中的大颗粒物质和沉淀物,以减少对后续处理单元的负荷。
常见的预处理方法包括格栅和沉砂池。
格栅用于过滤大颗粒物质,如树叶、纸张等,而沉砂池则用于沉淀较重的悬浮物质。
2.2 好氧处理好氧处理是利用好氧微生物进行有机物降解的过程。
在好氧处理单元中,污水与活性污泥充分接触,微生物利用有氧条件下的氧化作用,将有机物转化为无机物。
常见的好氧处理单元包括活性污泥法、浸没生物膜法等。
其中,活性污泥法是最常用的方法之一,其工艺包括接触氧化池、好氧池和沉淀池。
接触氧化池用于提供氧气和混合污水与活性污泥的充分接触,好氧池则是进行有机物的降解和转化,沉淀池则用于沉淀活性污泥并将处理后的水体分离。
2.3 厌氧处理厌氧处理是在无氧条件下利用厌氧微生物进行有机物转化的过程。
厌氧处理主要用于去除污水中的难降解有机物和氮磷等营养物质。
常见的厌氧处理方法包括厌氧消化池和厌氧滤池。
在厌氧消化池中,厌氧微生物将有机物转化为甲烷等产物,而厌氧滤池则用于去除污水中的氮磷等营养物质。
3. 生化处理工艺图以下是二级处理污水生化处理的典型工艺图:[工艺图]4. 结论二级处理污水生化处理是一种常用的污水处理方法,通过利用微生物对有机物进行降解和转化,可以有效去除污水中的有害物质,保护环境和人类健康。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图一、引言随着工业和城市化进程的加速,污水的排放量逐年增加,给环境带来了巨大的压力。
为了有效地解决这一问题,污水处理厂成为了必要的设施。
而二级处理作为污水处理的关键环节,其中生化处理技术发挥着重要的作用。
本文将详细介绍二级处理污水中的生化处理技术,包括其原理、工艺流程、重要工艺参数、设备与材料、运行管理以及结论。
二、生化处理原理生化处理定义:生化处理是利用微生物的代谢作用,将污水中的有机物转化为稳定的无机物,以达到净化水质的目的。
微生物种类:在生化处理过程中,主要利用好氧菌和厌氧菌等微生物来分解有机物。
生物反应类型:主要有好氧生物反应和厌氧生物反应两类。
好氧生物反应在有氧条件下进行,厌氧生物反应在无氧条件下进行。
生化需氧量(BOD):是衡量有机物含量的重要指标,也是确定生化处理效果的重要参数。
无机化过程:生化处理过程中,有机物经过微生物的分解,最终转化为无害的无机物。
三、主要工艺流程预处理:去除污水中的大颗粒固体和漂浮物,为后续处理提供清洁的污水。
初级处理:通过沉淀或气浮等方法去除悬浮物和部分有机物。
生化反应池:这是生化处理的核心部分,包含好氧和厌氧两个反应区。
二沉池:沉降经过生化反应后的活性污泥和悬浮物。
消毒:杀死污水中的病原微生物,保证出水安全。
出水:经过处理的污水达到排放标准后排出。
污泥处理:对生化反应产生的剩余污泥进行处理,实现资源化利用。
四、重要工艺参数反应池中的溶解氧浓度:在好氧生化反应中,维持适宜的溶解氧浓度是关键。
pH值:微生物的生长需要适宜的酸碱度,因此要控制反应池的pH值。
温度:温度对微生物的生长和代谢有较大影响,需根据微生物种类控制在一定范围内。
污泥沉降比(SV):反映活性污泥的沉降性能和浓度,是运行管理的重要指标。
污泥龄(SRT)和生物相:通过调整污泥龄和观察生物相,可以控制微生物的生长和活性。
五、设备与材料预处理设备:包括格栅、沉砂池、初沉池等。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图二级处理污水生化处理介绍及工艺图1.简介1.1 污水生化处理的定义1.2 二级处理的目的和意义2.污水生化处理工艺概述2.1 污水生化处理的基本原理2.2 传统二级处理工艺2.3 先进的二级处理工艺3.污水生化处理工艺流程3.1 进水处理单元3.1.1 筛池3.1.2 砂池3.1.3 调节池3.2 生化处理单元3.2.1 好氧生化槽3.2.1.1 曝气装置3.2.1.2 曝气方式3.2.1.3 混合方式3.2.2 好氧池加药系统3.2.3 好氧沉淀池3.3 污泥处理单元3.3.1 污泥浓化及脱水3.3.2 污泥回流4.污水生化处理工艺图示4.1 进水处理工艺图4.2 生化处理工艺图4.3 污泥处理工艺图5.附件附件1:污水生化处理实验数据表附件2:工艺设备清单6.法律名词及注释6.1 污水处理厂环境保护法:指国家关于污水处理厂建设、运营和排放标准的法律法规。
6.2 污水生化处理工艺:指利用细菌等微生物对污水中的有机物进行分解、降解的处理方式。
6.3 进水处理单元:污水处理工艺系统中用于预处理进水的单元。
6.4 生化处理单元:污水处理工艺系统中用于进行污水生化处理的单元。
6.5 污泥处理单元:污水处理工艺系统中用于处理产生的污泥的单元。
附件内容:附件1:污水生化处理实验数据表附件2:工艺设备清单法律名词及注释:污水处理厂环境保护法:指国家关于污水处理厂建设、运营和排放标准的法律法规。
污水生化处理工艺:指利用细菌等微生物对污水中的有机物进行分解、降解的处理方式。
进水处理单元:污水处理工艺系统中用于预处理进水的单元。
生化处理单元:污水处理工艺系统中用于进行污水生化处理的单元。
污泥处理单元:污水处理工艺系统中用于处理产生的污泥的单元。
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二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是指将废水经过一系列工艺处理,去除其中的污染物质,使其达到国家规定的排放标准,或者可以循环再利用的水质要求。
二级处理是指在一级处理的基础上进一步处理污水,以进一步降低污染物的浓度和提高水质。
生化处理是污水处理的一种常用方法,它利用微生物的生物降解作用,将污水中的有机物质转化为无机物质或者生物质。
生化处理工艺通常包括曝气池、沉淀池和污泥处理等单元。
曝气池是生化处理的核心单元,它提供了充足的氧气和适宜的环境条件,以促进微生物的生长和降解有机物。
在曝气池中,通过机械或者自然曝气的方式,将空气注入污水中,使得微生物能够进行呼吸作用,将有机物质转化为无机物质。
曝气池的设计应考虑氧气传递效率、气水混合均匀性和曝气能耗等因素。
沉淀池是用于分离污水中的悬浮物和生物泥的单元。
在曝气池中,微生物通过附着在悬浮物上的方式生长,形成活性污泥。
沉淀池中的污水停留时间较长,使得悬浮物和生物泥能够沉淀下来。
沉淀池的设计应考虑沉淀效果、污泥浓度和污泥回流等因素。
污泥处理是生化处理的重要环节,它包括污泥浓缩、脱水和处理等步骤。
污泥浓缩是将沉淀池中的污泥浓缩成高浓度的污泥,以减少后续处理的体积和能耗。
脱水是将浓缩后的污泥中的水分去除,使其达到固体的要求。
污泥处理可以采用干化、焚烧或者堆肥等方式,将污泥转化为无害的物质。
除了生化处理,二级处理还可以采用其他工艺,如物理处理和化学处理等。
物理处理包括过滤、吸附和膜分离等方法,通过物理手段去除污水中的悬浮物和溶解物。
化学处理则是利用化学药剂与污水中的污染物发生反应,使其发生沉淀、氧化或者还原等过程,以达到净化水质的目的。
综上所述,二级处理污水生化处理是一种常用的污水处理方法,通过曝气池、沉淀池和污泥处理等单元,利用微生物的生物降解作用,将污水中的有机物质转化为无机物质或者生物质。
此外,二级处理还可以采用物理处理和化学处理等工艺,以进一步提高水质。
通过合理设计和运营,二级处理工艺能够有效地去除污水中的污染物质,保护环境和人类健康。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图一、引言污水处理是保护环境和维护人类健康的重要措施之一。
在污水处理过程中,生化处理是最常用的方法之一,它通过利用微生物降解有机物质来净化污水。
本文将介绍二级处理污水生化处理的原理、工艺流程和工艺图。
二、原理二级处理污水生化处理是在一级处理(如物理处理)之后对污水进行进一步处理的方法。
其原理是利用生物反应器中的微生物将有机物质降解为无机物质,从而达到净化污水的目的。
生化处理通常包括好氧生化处理和厌氧生化处理两种方法。
1. 好氧生化处理好氧生化处理是指在氧气存在的条件下进行的生化处理。
污水中的有机物质通过好氧微生物的作用,被氧气氧化分解为水、二氧化碳和微生物生物质。
好氧生化处理通常采用活性污泥法,其中微生物以活性污泥的形式悬浮在污水中,通过与污水接触来降解有机物。
2. 厌氧生化处理厌氧生化处理是指在缺氧或无氧条件下进行的生化处理。
在厌氧环境中,厌氧微生物通过发酵作用将有机物质转化为甲烷、二氧化碳和微生物生物质。
厌氧生化处理通常采用厌氧消化池或厌氧滤池等方法。
三、工艺流程二级处理污水生化处理的工艺流程通常包括初级沉淀、好氧生化处理和二次沉淀等步骤。
下面将详细介绍每个步骤的作用和处理过程。
1. 初级沉淀初级沉淀是将污水中的悬浮物通过重力沉降分离出来的过程。
在初级沉淀池中,污水停留一段时间,使悬浮物沉降到池底,形成污泥层。
污泥层可以通过污泥泵或污泥刮板机等设备移除。
2. 好氧生化处理在好氧生化处理中,污水通过好氧生物反应器,与悬浮在污水中的活性污泥接触。
在反应器中,微生物利用有机物质进行生长和代谢,将有机物质降解为无机物质。
好氧生化处理通常采用顺流式活性污泥法,其中污水从反应器的一端进入,经过一定的停留时间后,从另一端排出。
3. 二次沉淀二次沉淀是将好氧生化处理后的污水中残留的悬浮物再次分离出来的过程。
在二次沉淀池中,污水停留一段时间,使残留的悬浮物沉降到池底,形成二次沉淀污泥。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水生化处理是一种常见的废水处理方法,其通过利用微生物的作用来降解有机物质,达到净化水质的目的。
本文将介绍二级处理污水生化处理的原理、工艺流程以及相关的工艺图。
一、生化处理的原理生化处理是利用微生物(如细菌、藻类、真菌等)对有机物进行降解的过程。
在生化处理过程中,有机物质被微生物分解成较简单的无机物质,如水、二氧化碳和氮气等。
这个过程主要依赖于微生物的代谢活动,包括生长、分裂、吸收营养物质、分解有机物质等。
二、二级处理污水生化处理的工艺流程1. 水解酸化阶段:在这个阶段,废水首先进入水解酸化池,通过加入适量的酸性物质,使废水中的有机物质被分解成有机酸和氨氮等物质。
这个过程有利于后续的生物降解反应。
2. 好氧生物降解阶段:在水解酸化池之后,废水进入好氧生物降解池。
在这个池中,通过通入适量的氧气,促进微生物的生长和代谢活动。
微生物在这个阶段分解有机酸、氨氮等物质,将其转化为水和二氧化碳等无害物质。
3. 深度处理阶段:好氧生物降解之后,废水进入深度处理单元。
在这个单元中,通过添加适量的化学药剂,如聚合氯化铝等,去除废水中的悬浮物、胶体物质和溶解性有机物质,提高水质的净化效果。
4. 沉淀池和污泥处理:经过深度处理后的废水进入沉淀池,其中的悬浮物质和胶体物质会沉淀下来,形成污泥。
沉淀池中的污泥经过处理后,可以作为肥料或填埋,实现资源化利用。
三、工艺图示以下是二级处理污水生化处理的工艺图示:[工艺图示]四、总结二级处理污水生化处理是一种常见的废水处理方法,通过利用微生物的作用来降解有机物质,达到净化水质的目的。
其工艺流程包括水解酸化阶段、好氧生物降解阶段、深度处理阶段以及沉淀池和污泥处理等步骤。
在实际应用中,可以根据不同的废水特性和处理要求进行工艺的调整和优化,以提高处理效果和降低成本。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是指对废水进行处理,以去除其中的有害物质,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。
二级处理是在一级处理的基础上进一步对污水进行处理,主要是通过生化处理的方式去除有机物和氮、磷等营养物质。
一、二级处理污水生化处理介绍二级处理是在一级处理的基础上进行的,主要目的是去除废水中的有机物和营养物质。
生化处理是通过利用微生物的生长和代谢作用,将有机物和营养物质转化为无害物质的过程。
1. 生化处理的原理生化处理主要依靠微生物的作用,包括好氧微生物和厌氧微生物。
好氧微生物通过氧化有机物,将其转化为二氧化碳、水和微生物生物体。
厌氧微生物则在无氧条件下,将有机物转化为甲烷等产物。
2. 生化处理的工艺流程生化处理一般包括接触氧化池、活性污泥法和生物膜法等工艺。
接触氧化池是将废水与氧气充分接触,利用氧化作用去除有机物和营养物质。
活性污泥法是通过将废水与活性污泥混合,利用污泥中的微生物去除有机物和营养物质。
该工艺包括曝气池、沉淀池和回流池等单元。
生物膜法是在曝气池内形成生物膜,通过生物膜上的微生物去除有机物和营养物质。
该工艺包括曝气池、生物膜反应器和沉淀池等单元。
二、二级处理污水生化处理工艺图以下是一个示例的二级处理污水生化处理工艺图:1. 接触氧化池- 进水口:将原始污水引入接触氧化池。
- 搅拌装置:通过搅拌装置,使氧气和废水充分接触。
- 出水口:排出接触氧化池处理后的水。
2. 活性污泥法- 曝气池:将原始污水引入曝气池,通过曝气装置供氧,促进微生物的生长和代谢。
- 沉淀池:将曝气池中的废水与活性污泥一起进入沉淀池,通过沉淀使废水中的污泥沉淀下来。
- 回流池:将沉淀池中的一部分污泥回流至曝气池,以保持微生物的浓度和稳定性。
- 出水口:排出活性污泥法处理后的水。
3. 生物膜法- 曝气池:将原始污水引入曝气池,通过曝气装置供氧,促进微生物的生长和代谢。
- 生物膜反应器:在曝气池内形成生物膜,废水通过生物膜与微生物接触,去除有机物和营养物质。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是保护环境和人类健康的重要措施之一。
在污水处理过程中,生化处理是常用的一种方法。
本文将详细介绍二级处理污水生化处理的原理、工艺流程和工艺图。
一、生化处理原理生化处理是通过微生物的作用将污水中的有机物质降解为无机物质,以达到净化水质的目的。
生化处理的关键是微生物的生长和代谢过程。
微生物分解有机物质所需要的氧气称为生化需氧量(BOD),而微生物生长所需要的氧气称为化学需氧量(COD)。
通过控制BOD和COD的比例,可以有效降解污水中的有机物质。
二、工艺流程二级处理污水生化处理的工艺流程包括预处理、生化处理和沉淀处理。
1. 预处理预处理是将污水中的固体颗粒物和大颗粒有机物去除的过程。
常用的预处理方法包括格栅过滤和沉砂池。
格栅过滤可以去除较大的杂质,如树叶、纸张等,而沉砂池可以去除污水中的沙子和砂石。
2. 生化处理生化处理是将污水中的有机物质降解为无机物质的过程。
常用的生化处理方法包括活性污泥法和固定床生物反应器。
活性污泥法是将含有微生物的活性污泥与污水进行接触,微生物通过吸附、降解和氧化作用将有机物质转化为无机物质。
固定床生物反应器是将微生物附着在固定床上,通过固定床表面的微生物降解有机物质。
3. 沉淀处理沉淀处理是将生化处理后的污水中的微生物和悬浮物沉淀下来的过程。
常用的沉淀处理方法包括沉淀池和旋流沉淀器。
沉淀池通过减慢流速和增大污水的停留时间,使微生物和悬浮物沉淀下来。
旋流沉淀器则通过旋流的力量将微生物和悬浮物分离出来。
三、工艺图以下是二级处理污水生化处理的工艺图示例:1. 预处理:- 格栅过滤:将污水通过格栅,去除较大的杂质。
- 沉砂池:将污水通过沉砂池,去除沙子和砂石。
2. 生化处理:- 活性污泥法:将污水与活性污泥混合,进行接触反应,将有机物质转化为无机物质。
- 固定床生物反应器:将污水通过固定床,微生物附着在固定床上进行降解有机物质。
3. 沉淀处理:- 沉淀池:将生化处理后的污水通过沉淀池,减慢流速和增大停留时间,使微生物和悬浮物沉淀下来。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是指将污水中的有害物质经过一系列的物理、化学和生物处理过程,使其达到国家排放标准,保护环境和人类健康的过程。
其中,生化处理是一种常见的污水处理方法,通过利用微生物的代谢能力,将有机物质转化为无机物质,从而达到净化水质的目的。
一、生化处理的原理生化处理是利用生物膜或者悬浮生物群落中的微生物,通过吸附、降解、转化等作用,将污水中的有机物质和氮、磷等无机物质转化为无害的物质。
生化处理通常分为一级处理和二级处理,其中二级处理是在一级处理的基础上进一步净化污水。
二、二级处理污水生化处理工艺图二级处理的污水生化处理工艺图如下:1. 水解酸化池:该池主要是将有机物质在酸性条件下进行水解,产生易生物降解的有机物质,为后续的生物降解提供有机负荷。
2. 好氧生物处理池:该池是将水解酸化池中产生的有机物质进一步降解,通过好氧微生物的代谢作用,有机物质被氧化分解为二氧化碳和水。
同时,好氧生物处理池中的微生物还能氧化氨氮为硝酸盐,实现氮的去除。
3. 除磷池:该池是为了去除污水中的磷元素,通过添加化学药剂或者利用生物吸附的方式,将污水中的磷元素转化为不溶性的磷盐沉淀物,从而实现磷的去除。
4. 沉淀池:该池主要是利用重力沉淀的原理,将污水中的悬浮物质和沉淀物质沉淀到池底,从而实现固体的分离和去除。
5. 消毒池:该池是为了杀灭残留在污水中的病原微生物,通常使用氯或者紫外线等方法进行消毒处理,确保出水的卫生安全。
三、二级处理污水生化处理的优势1. 净化效果好:二级处理通过生物降解和物理分离的方式,能够有效地去除污水中的有机物质、氮、磷等污染物,使出水达到国家排放标准,保护环境和人类健康。
2. 投资成本低:相比其他污水处理方法,生化处理工艺的投资成本较低,适用于中小型城市和乡村地区的污水处理。
3. 运行维护方便:生化处理工艺相对简单,操作维护较为方便,不需要大量的化学药剂和设备。
4. 能量消耗低:生化处理工艺中的微生物代谢过程不需要额外能量供应,能够有效地节约能源。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图二级处理污水生化处理介绍及工艺图一、引言污水处理是保障城市环境卫生和人民健康的重要环节之一。
二级处理是对初级处理后的污水进行进一步处理的环节,包括物理、化学和生物处理过程,其中生化处理是关键环节,本文将对二级处理中的生化处理进行详细介绍,并提供相应的工艺图。
二、生化处理原理生化处理是利用微生物对污水中的有机物进行降解和转化的过程。
它主要包括厌氧处理和好氧处理两个阶段。
2.1 厌氧处理厌氧处理是在缺氧条件下进行的生物降解过程。
在厌氧环境中,厌氧菌通过厌氧呼吸代谢有机物,产生甲烷等。
厌氧处理主要包括厌氧池和厌氧旋流器两个单元。
在厌氧池中,厌氧菌对有机物进行降解,产生反应底物。
而在厌氧旋流器中,通过旋流的作用,将气体与液体分离,使产生的甲烷进一步净化。
2.2 好氧处理好氧处理是在有氧条件下进行的生物降解过程。
在好氧环境中,好氧菌通过好氧呼吸代谢有机物,产生二氧化碳和水。
好氧处理主要包括曝气池和二沉池两个单元。
在曝气池中,通过注入空气,提供好氧条件,促使好氧菌对有机物进行降解。
而在二沉池中,通过沉淀作用,将已降解的有机物和生物污泥从水中分离出来。
三、生化处理工艺图根据实际情况,我们设计了以下二级处理污水生化处理的工艺图:[插入工艺图]图中,厌氧池、厌氧旋流器、曝气池和二沉池依次表示了厌氧处理和好氧处理的不同单元及其相互联系。
附件:本文涉及的附件包括:1.工艺图附件:包括厌氧池、厌氧旋流器、曝气池和二沉池的详细平面图和示意图。
2.生化处理数据附件:包括厌氧处理和好氧处理的实验室数据和操作指导。
法律名词及注释:1.污水处理:对污水进行清洁处理,以达到排放标准的一系列工艺和技术。
2.厌氧处理:在缺氧环境中进行的生物降解过程。
3.好氧处理:在有氧环境中进行的生物降解过程。
4.生物污泥:生物处理过程中生长的微生物聚合物,主要由菌体和胞外物质组成。
5.二沉池:污水处理中的一个单元,用于将已降解的有机物和生物污泥从水中分离出来。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图引言概述:
二级处理污水生化处理是一种常用的污水处理方法,通过生物反应器中的微生物对有机物进行降解,达到净化水质的目的。
本文将介绍二级处理污水生化处理的工艺流程及其工艺图。
正文内容:
1. 工艺流程
1.1 污水进水与初沉池
1.1.1 污水进水:污水从进水口进入处理系统,经过初步的筛网过滤,去除较大的悬浮物。
1.1.2 初沉池:污水进入初沉池,通过重力沉淀,使悬浮物和部份有机物沉淀到底部,形成污泥。
1.2 好氧生物反应器
1.2.1 污水进入好氧生物反应器:经过初沉后的污水进入好氧生物反应器,加入氧气和微生物,微生物利用有机物进行生长和代谢,将有机物降解为无机物。
1.2.2 溶解氧供应:为了维持微生物的生长和代谢,需要提供充足的溶解氧,通常通过机械曝气或者其他供氧装置进行供应。
1.3 沉淀池
1.3.1 污水进入沉淀池:经过好氧生物反应器的处理,污水进入沉淀池,继续沉淀悬浮物和污泥。
1.3.2 污泥处理:沉淀池中的污泥经过浓缩、脱水等处理方式,可以得到可再利用的污泥或者固体废物。
2. 工艺图
2.1 进水与初沉池:进水口、筛网、初沉池。
2.2 好氧生物反应器:进水口、生物反应器、溶解氧供应装置。
2.3 沉淀池:进水口、沉淀池、污泥处理装置。
总结:
二级处理污水生化处理是一种通过生物反应器中的微生物对有机物进行降解的污水处理方法。
其工艺流程包括污水进水与初沉池、好氧生物反应器和沉淀池。
工艺图中展示了各个处理单元的组成。
通过这种处理方法,可以有效地净化污水,达到环境保护和资源回收的目的。
AO二级生化污水处理设备
AO二级生化污水处理设备常用的二级生化处理设备有活性污泥池、曝气机、污泥收集器等。
其中,曝气机重要负责为微生物供应充分的氧气,使其能正常生长代谢;活性污泥池则是微生物生长和代谢的重要场合,通过合理的运行掌控,可保持良好的处理效果;污泥收集器重要用于收集生化处理过程中产生的污泥,而且经过压缩回收处理。
一、AO二级生化污水处理设备工艺原理AO二级生化处理工艺是一种生化性质的处理工艺,其重要原理是利用微生物的代谢本领,将有机物质进行降解和稳定化。
该工艺重要运用活性污泥法,即将通过一级处理后的污水进入生化池,或称为好氧池,供微生物生长代谢,最终实现净化的目的。
二、AO二级生化污水处理设备特点⑴处理本领大、效率高、占地少,去除水中的悬浮物及不行溶性COD,工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。
⑵高效溶气气浮曝气采用新型防堵型释放器。
可克服传统装置运行不稳及大气泡翻腾的问题及释放头堵塞问题。
⑶气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气加添了水中的溶解氧,为后续处理供应了有利条件。
曝气生物滤池属于生物膜法的范畴。
现代曝气生物滤池是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的构思而产生的一种好氧废水处理工艺。
其突出的特点是将生物氧化和过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。
其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。
另外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。
三、AO二级生化污水处理设备工艺流程AO二级生化污水处理是指将污水去除其中的有害物质或将其转化为无害物质的过程,其重要目的是净化水体,保护人类健康和生态环境。
而生化处理则是一种高效、经济的处理方式。
污水二级生化处理工艺是在一级处理的基础上连续进行的处理方式,通过生物接触氧化、SBR生物反应器等生化反应器进行进一步处理,以此实现净化水体的目的。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图引言概述:二级处理是指在初级处理(如物理处理)之后进行的一种生化处理,主要是通过微生物的作用去降解有机物质,提高水质。
本文将介绍二级处理污水生化处理的工艺流程及工艺图。
一、生化处理的原理1.1 微生物降解有机物质:在生化处理过程中,通过添加适量的氧气和微生物,微生物会将有机物质降解为二氧化碳和水。
1.2 提高水质:生化处理可以有效地去除污水中的有机物质和氮、磷等营养物质,提高水质。
1.3 促进微生物生长:生化处理过程中,微生物会得到充分的营养和生长条件,从而提高处理效率。
二、生化处理的工艺流程2.1 曝气池:曝气池是生化处理的关键环节,通过加入氧气,促进微生物的生长和有机物质的降解。
2.2 沉淀池:沉淀池用于沉淀生化处理过程中产生的污泥,净化水质。
2.3 二沉池:二沉池是用来分离水中的污泥和水的设备,将污泥沉积在底部,将清水放出。
三、生化处理的工艺图3.1 曝气池:曝气池通常为圆形或者长方形,顶部设有氧气喷头,底部设有排水口。
3.2 沉淀池:沉淀池为长方形,底部设有污泥排放口,上部设有出水口。
3.3 二沉池:二沉池为两层结构,上层为水池,下层为污泥池,通过管道连接。
四、生化处理的应用领域4.1 市政污水处理厂:市政污水处理厂大多采用二级处理工艺,通过生化处理提高污水处理效率。
4.2 工业废水处理:工业废水中含有大量有机物质,采用生化处理可以有效去除有机物质。
4.3 农村污水处理:农村地区污水处理设施较少,采用生化处理可以简单高效地处理污水。
五、生化处理的优势5.1 降解效率高:生化处理可以有效地降解有机物质,提高水质。
5.2 操作简单:生化处理设备结构简单,操作方便。
5.3 适合范围广:生化处理适合于不同类型的污水处理,具有较高的适合性。
结论:二级处理污水生化处理是一种有效的污水处理方法,通过生化处理可以提高水质,降低有机物质含量。
生化处理工艺图清晰展示了生化处理的工艺流程,有助于了解和应用生化处理技术。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图引言概述:二级处理是污水处理中的重要环节,其中生化处理是其中的一种常见方法。
本文将介绍二级处理污水生化处理的基本概念、工艺流程以及相关设备。
同时,将结合工艺图来详细展示生化处理的过程。
一、二级处理污水生化处理的基本概念1.1 生化处理的定义:生化处理是利用微生物对有机物进行降解和转化的过程,通过生物反应器来实现。
1.2 生化处理的原理:生化处理利用好氧或厌氧微生物将有机物转化为无机物,并最终形成稳定的产物。
1.3 生化处理的优势:相比于物理化学处理,生化处理具有能耗低、效果好、操作简单等优点。
二、二级处理污水生化处理的工艺流程2.1 污水进入生化处理系统:经过初级处理后的污水进入生化处理系统,其中包括生化反应器和生物滤池。
2.2 微生物降解有机物:在生化反应器中,微生物通过降解有机物来生长繁殖,同时产生二氧化碳和水。
2.3 产物的处理和排放:经过生化反应器后的污水经过二次沉淀、消毒等处理后,最终排放至环境。
三、二级处理污水生化处理的相关设备3.1 生化反应器:生化反应器是生化处理的核心设备,通常包括曝气池、好氧池、厌氧池等部分。
3.2 生物滤池:生物滤池是用来固定微生物的载体,通过填料来提供微生物附着的表面。
3.3 二次沉淀池:二次沉淀池用来沉淀生化反应器中产生的污泥,使水质更加清澈。
四、生化处理的工艺图示4.1 工艺图中包括生化反应器、生物滤池、二次沉淀池等设备的布局和连接方式。
4.2 工艺图中标明了污水的流向和处理过程,清晰展示了生化处理的整体流程。
4.3 工艺图中还标注了关键设备的参数和操作要点,有利于操作人员的实际操作。
五、结语通过本文的介绍,读者可以了解到二级处理污水生化处理的基本概念、工艺流程以及相关设备。
同时,通过工艺图的展示,读者可以更直观地了解生化处理的整体过程。
生化处理在污水处理中具有重要的作用,希望本文对读者有所帮助。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而生化处理是常用的一种处理污水的方法。
本文将详细介绍二级处理污水生化处理的原理、工艺流程以及工艺图。
一、生化处理原理生化处理是指利用微生物对有机物进行降解和转化的过程。
在污水处理中,通过引入特定的微生物群落,使其在适宜的环境条件下,利用污水中的有机物和氮、磷等营养物质进行生长和代谢,从而将有机物降解为无机物,减少水体中的污染物质。
二、生化处理工艺流程1. 初级处理初级处理主要是对污水进行物理处理,包括格栅除渣、沉砂池沉淀和调节池调节等。
这些处理步骤主要是为了去除污水中的大颗粒物质和悬浮物,减少对后续生化处理的影响。
2. 生化处理生化处理是二级处理的核心步骤,主要包括好氧生化池和厌氧生化池两个部分。
2.1 好氧生化池好氧生化池是利用氧气供应给微生物进行降解有机物的过程。
在好氧生化池中,通过搅拌和通气等手段,为微生物提供适宜的环境条件,使其能够充分利用污水中的有机物。
在此过程中,有机物被微生物降解为二氧化碳和水,并释放出能量。
2.2 厌氧生化池厌氧生化池是在缺氧或无氧条件下进行微生物降解有机物的过程。
厌氧生化池的主要目的是去除污水中的氮和磷等营养物质,以减少对后续处理步骤的负荷。
在厌氧生化池中,通过微生物的作用,有机物被降解为甲烷等无害物质。
3. 混凝沉淀混凝沉淀是为了去除污水中的悬浮物和胶体物质,以减少后续处理步骤的负荷。
在混凝沉淀过程中,通过添加混凝剂,使悬浮物和胶体物质凝聚成较大的颗粒,然后通过沉淀作用,使其沉降到污泥池中。
4. 污泥处理污泥处理是污水处理过程中不可忽视的一环。
在生化处理中产生的污泥需要进行进一步处理,主要包括浓缩、脱水、消化等步骤。
经过处理后的污泥可以作为肥料或能源利用,减少对环境的负荷。
三、生化处理工艺图以下是生化处理工艺图的简化示意图:[工艺图]四、总结二级处理污水生化处理是一种常用的污水处理方法,通过引入特定的微生物群落,利用污水中的有机物和营养物质进行降解和转化,从而减少水体中的污染物质。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图污水处理是保护环境和人类健康的重要措施之一。
在污水处理过程中,生化处理是常用的方法之一。
本文将介绍二级处理污水生化处理的原理、工艺流程和工艺图。
一、生化处理原理生化处理是利用微生物的生物化学反应来降解和转化有机物的过程。
在二级处理中,主要采用活性污泥法进行生化处理。
活性污泥法是利用污水中的有机物为微生物提供能源和营养物质,使其生长繁殖,并通过吸附、吸附解吸、生物氧化等作用将有机物降解。
二、工艺流程二级处理污水生化处理的工艺流程通常包括预处理、生化反应池、沉淀池和消毒等环节。
1. 预处理:将进入生化反应池的原污水进行初步处理,去除较大的固体颗粒和悬浮物,以减轻后续处理的负担。
2. 生化反应池:将经过预处理的污水进入生化反应池,加入适量的活性污泥和空气,通过搅拌和曝气等方式,使微生物与有机物充分接触,进行降解和转化。
3. 沉淀池:生化反应后的污水进入沉淀池,通过静置,使污泥和水分离。
污泥沉淀在底部形成污泥层,上清液则从上部流出。
4. 消毒:为了杀灭残留的病原微生物,对出水进行消毒处理,常用的方法有紫外线消毒和氯消毒等。
三、工艺图以下是二级处理污水生化处理的工艺图:1. 预处理:- 进水口:将原污水引入处理系统。
- 格栅:去除较大的固体颗粒和悬浮物。
- 沉砂池:去除重质悬浮物。
2. 生化反应池:- 活性污泥池:加入适量的活性污泥和空气,进行生化反应。
- 搅拌器:保持污泥悬浮状态,促进微生物与有机物的接触。
- 曝气装置:提供氧气,促进微生物的生长和有机物的降解。
3. 沉淀池:- 沉淀池:静置使污泥和水分离。
- 污泥回流管:将部份污泥回流至生化反应池,维持污泥的活性。
4. 出水口:- 出水口:将处理后的污水排放至环境。
四、总结二级处理污水生化处理是一种有效的污水处理方法,通过利用微生物的生物化学反应,能够将有机物降解和转化为无害物质。
工艺流程包括预处理、生化反应池、沉淀池和消毒等环节,其中生化反应池是关键环节。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图引言概述:二级处理是指将污水在一级处理的基础上进行进一步的处理,以达到更高的水质标准。
生化处理是二级处理中常用的一种方法,通过利用微生物的作用将有机物质分解为无机物质,从而降低水体中的污染物浓度。
本文将介绍二级处理的生化处理方法,并提供相应的工艺图。
一、生化处理的原理1.1 水解反应水解反应是生化处理的第一步,通过加入适量的细菌和酶类物质,将有机物质分解为可溶解的有机物和微生物活性物质。
水解反应主要发生在水中的有机物质表面,通过酶的作用,有机物质份子被分解成较小的溶解性有机物。
1.2 好氧生物处理好氧生物处理是生化处理的第二步,通过将水体中的有机物质与氧气结合,使微生物能够进行氧化反应。
在好氧条件下,细菌将有机物质氧化为二氧化碳和水,并释放出能量。
这个过程有助于降低水体中的有机物浓度,并提高水质。
1.3 厌氧生物处理厌氧生物处理是生化处理的第三步,它是在没有氧气的情况下进行的。
在厌氧条件下,细菌通过发酵的方式将有机物质分解为甲烷和二氧化碳。
这个过程有助于进一步降低水体中的有机物质浓度,并减少对环境的污染。
二、生化处理的工艺图2.1 水解反应工艺图水解反应的工艺图包括进水口、混合池、添加细菌和酶的装置以及出水口。
进水口将污水引入混合池中,混合池中的细菌和酶物质与污水发生反应,将有机物质水解为可溶解的有机物和微生物活性物质,最后通过出水口排出。
2.2 好氧生物处理工艺图好氧生物处理的工艺图包括进水口、好氧反应池、氧气供应装置以及出水口。
进水口将经过水解反应的污水引入好氧反应池中,反应池中的微生物与污水中的有机物质进行氧化反应,将有机物质氧化为二氧化碳和水,最后通过出水口排出。
2.3 厌氧生物处理工艺图厌氧生物处理的工艺图包括进水口、厌氧反应池以及出水口。
进水口将经过好氧生物处理的污水引入厌氧反应池中,反应池中的细菌通过发酵的方式将有机物质分解为甲烷和二氧化碳,最后通过出水口排出。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图引言概述:二级处理污水生化处理是一种常见的污水处理方法,通过生物反应器中的微生物对有机物进行降解和转化,达到净化污水的目的。
本文将介绍二级处理污水生化处理的工艺图及其具体步骤。
一、生化处理工艺图1.1 污水进水口:污水从进水口进入处理系统,经过初步的物理处理,如格栅过滤和沉砂池,去除大颗粒的悬浮物和沉积物。
1.2 厌氧池:污水进入厌氧池,创建适宜微生物生长的环境。
在缺氧条件下,厌氧菌通过厌氧呼吸将有机物转化为有机酸和氨氮等物质。
1.3 好氧池:经过厌氧池处理的污水进入好氧池,通过供氧系统提供充足的氧气,为好氧菌的生长提供条件。
好氧菌利用有机物和氨氮等物质进行生长和代谢,将有机物进一步降解为二氧化碳和水,并将氨氮转化为硝酸盐。
二、生化处理步骤2.1 混合与搅拌:在厌氧池和好氧池中,需要对污水进行充分的混合和搅拌,以保证微生物与有机物充分接触,提高处理效果。
2.2 溶解氧供应:在好氧池中,通过供氧系统向水体中注入适量的氧气,保持水体中的溶解氧浓度,以满足好氧菌的需求。
2.3 水质监测与调节:对处理系统中的水质进行定期监测,包括悬浮物浓度、氨氮浓度和溶解氧浓度等指标,根据监测结果进行相应的调节,以保证处理效果和系统的稳定运行。
三、二级处理的优点3.1 高效净化效果:二级处理污水生化处理能够有效去除有机物和氨氮等污染物,使污水的水质得到明显改善。
3.2 节约能源:通过合理设计和操作,可以实现废水处理过程中的能量回收,降低处理过程的能耗。
3.3 环保可持续:生化处理过程中产生的污泥可以通过进一步处理或利用,实现资源化利用,减少对环境的影响。
四、二级处理的应用领域4.1 城市污水处理厂:二级处理是城市污水处理厂中常用的处理工艺,能够满足城市污水处理的要求。
4.2 工业废水处理:许多工业生产过程中产生的废水含有大量的有机物和氨氮等污染物,二级处理可以有效净化这些废水。
4.3 农村生活污水处理:农村地区的生活污水也可以通过二级处理进行净化,提高农村环境质量。
二级处理污水生化处理介绍及工艺图
二级处理污水生化处理介绍及工艺图介绍:二级处理是污水处理过程中的重要环节,它主要通过生化处理来进一步去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质,以达到排放标准。
本文将详细介绍二级处理的生化处理过程,并附上相应的工艺图。
一、生化处理原理生化处理是利用微生物的代谢活动,将有机物质转化为无机物质并去除其中的营养物质的过程。
在二级处理中,常用的生化处理方法有活性污泥法、固定膜法和生物膜法等。
1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生化处理方法,它利用生物膜中的微生物将有机物质降解为二氧化碳和水,并将其中的氮、磷等营养物质去除。
该方法具有处理效果好、运行稳定等优点。
2. 固定膜法固定膜法是一种将微生物附着在固定膜上进行生化处理的方法。
固定膜可以是填料、滤料等,通过固定膜上的微生物将有机物质降解为无机物质,并去除其中的营养物质。
该方法适合于高浓度有机废水的处理。
3. 生物膜法生物膜法是一种将微生物生长在固定膜上形成生物膜,并通过生物膜对污水进行生化处理的方法。
生物膜可以是滤料、填料等,通过生物膜中的微生物将有机物质降解为无机物质,并去除其中的营养物质。
该方法适合于高浓度有机废水的处理。
二、二级处理工艺图下图为一种常见的二级处理工艺图示例,具体工艺流程如下:1. 进水与初沉池污水首先经过进水管道进入初沉池,初沉池中的固体颗粒物会沉淀到底部形成污泥,而上层的液体则进入下一步的处理。
2. 活性污泥处理经过初沉池的污水进入活性污泥处理单元,该单元中含有大量的微生物,它们会利用污水中的有机物质进行降解,并将其中的氮、磷等营养物质去除。
3. 沉淀池经过活性污泥处理后的污水进入沉淀池,沉淀池中的污泥会与污水分离,沉淀到底部形成污泥层,上层的清水则继续流向下一步的处理。
4. 管道输送经过沉淀池的清水通过管道输送至下一步的处理单元。
5. 滤料处理清水经过管道输送至滤料处理单元,在滤料层中微生物会进一步降解有机物质,并去除其中的营养物质。
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污水厂二级生化处理工艺方案摘要:活性污泥有多种处理工艺,城市二级污水处理厂常用的工艺方法有:普通曝气法,a-b法(二段曝气法),a/o除磷工艺,a/o 除氮工艺,a2/o除磷脱氮工艺,氧化沟工艺,sbr工艺等等。
本文主要论述了cass工艺与氧化沟工艺两种方案的区别及优缺点。
关键词:cass工艺;氧化沟工艺;doabstract: there are many kinds of activated sludge treatment process, city two sewage treatment plants commonly used methods are: ordinary aeration method, a-b method ( two stage aeration method ), a/o removal, a/o nitrogen removal process, a2/o process for phosphorus and nitrogen removal, oxidation ditch technology, sbr process etc.. this paper mainly discusses the difference between the cass process and oxidation ditch process and the advantages and disadvantages of the two schemes.keywords: cass; oxidation ditch; do中图分类号:u664.9+2文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)前言生物除磷脱氮工艺的类型和实施方式多种多样,各具特点,其适用范围和应用的边界条件也存在差异,根据本污水处理厂进水水质特点和出水水质要求,从诸多的污水处理工艺中筛选出同样具有生物脱氮除磷功能的奥尔贝(orbal)氧化沟工艺及sbr的改良型(cass)工艺为本工程的备选方案,进行技术经济比较,从中确定推荐方案。
方案一污水处理主体为奥贝尔氧化沟工艺奥贝尔(orbal)氧化沟是众多类型氧化沟中的一种。
根据进水方式和流量的变化奥贝尔氧化沟可有若干种运行模式———常规活性泥法、接触稳定法、阶段曝气、延时曝气。
其主要技术特点如下:1)沟道设计具有三个相同(或不相同)断面的同心沟道,三沟的容积分配为:外沟(第一沟)约占总容池的50%~55%,中沟(第二沟)约占总池容的30%~35%,内沟(第三沟)约占总池容的10%~20%。
根据不同的处理目标,通过调整标准供氧量与各沟容积的百分比数,使系统的去除能力得到提高。
2)曝气设备是氧化沟的主要装置与关键设备,它起着供氧、混合、推动水流做循环流动和防止活性污泥沉淀等作用。
其性能的好坏和效率的高低,直接影响氧化沟的处理效果、动力消耗、建设投资和运转费用。
奥贝尔氧化沟的曝气设备采用转碟(亦称曝气转盘)。
与同类曝气设备相比,曝气转碟具有工作水深大、充氧能力大、充氧效率高、混合能力强以及结构简单、组装灵活、使用寿命长、安装维护方便等特点,特别适用于大、中型氧化沟污水处理工程。
曝气转碟一般由耐腐蚀的塑料或玻璃钢制成,现基本为定型产品。
转碟速度可调节,变化范围为40~60rpm,标准转速为43~49~55rpm。
转碟浸没深度可在230~530mm范围内变动,变动依靠出水堰调节。
曝气转碟的充气能力可通过下面四种方式来调节:通过调节出水堰的高低来改变转碟的浸没深度。
改变转碟电机的转速(通常采用两极变速)。
增或减转碟的片数。
改变转碟的旋转方向。
3)奥贝尔氧化沟的一个显著特点是三个沟的do呈0~1~2的梯度分布。
典型的设计是将碳源氧化、反硝化及部分消化设定在第一沟(外沟)内进行,控制第一沟的do在0~0.5mg/l内。
第二沟(中沟)的do控制在0.5~1.5mg/l,可进一步去除剩余的bod或继续完成硝化。
第三沟(内沟)的do为2~2.5mg/l,以保证出水中有足够的溶解氧带入二沉池。
这种特有的do分布使能耗比单沟系统下降20%~30%。
理论上,每氧化1g氨氮需4.57g氧,而每还原1gno3可提供2.86g 氧。
若外沟反硝化率为80%,则有50%硝化所需的氧被收回,这就减少了供氧量,降低了供氧耗能。
另外,传统曝气池中do均控制在2mg/l以上,主要目的是为了防止二沉池内发生反硝化造成污泥上浮,影响出水水质,但这样却造成了能量的浪费。
奥贝尔氧化沟特有的do梯度分布很好的解决了这一矛盾。
占近一半总容池的外沟do接近于零,不仅节省了能耗还提高了氧传递速率;内沟的do维持2mg/l可保证有足够的氧带入二沉池。
不管怎样,这种0~1~2的do设计将意味着大大降低动力费用。
正在运行中的奥贝尔氧化沟污水处理厂均证明了这一点。
众多污水处理厂的运行结果显示,奥贝尔氧化沟工艺有很强的抗高浓度废水冲击负荷能力,这是奥贝尔氧化沟的特殊性能所带来的。
奥贝尔氧化沟一般为底负荷设计,且沟内能维持较高的污泥浓度(mlss通常为4000~6000mg/l),一时冲击负荷不足以对微生物产生抑制作用。
另外,奥贝尔氧化沟沟内的循环流量很大,为进水流量的几十倍甚至上百倍,在流态上每个沟道都具有完全混合的特征。
高浓度废水进入后迅速被稀释混合。
对系统不会产生很大影响。
奥贝尔型氧化沟的工艺优势如下:工艺流程简单;处理构筑物少,出水水质很好,具有很好的除磷脱氮效果。
污泥不易发生污泥膨胀,管理简便。
具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势,能承受水量、水质变化较大的冲击负荷处理效果稳定。
多采用延时曝气,因而污泥产量少,污泥可趋于相对好氧稳定,从而省去了污泥厌氧消化系统处理构筑物,只须污泥机械浓缩、脱水即可。
运行、管理经验成熟。
曝气系统为转碟曝气,且转碟浸没在水中、转碟布置分散,故对厂区噪音影响小。
奥贝尔氧化沟工艺有以下2个缺点:①曝气充氧效率较鼓风微孔曝气低,装机功率较大,电耗较高,运行费用增大。
②氧化沟工艺水深一般在3.2m~4.2m之间,占地较大,耗能较高。
方案二污水处理工艺主体为sbr-cass工艺cass工艺是典型sbr工艺的一种改进型。
它是一种连续进水、周期出水、定时曝气的氧活性污泥工艺。
将均衡、初沉、曝气、生物除磷脱氮、二沉等过程在一个cass工艺反应池中交替进行。
cass工艺的主要原理是:将sbr反应池沿长度方向分为两个部分,前部为预反应区,后部为预主反应区。
预反应区设置在反应器的进水处,是一容积较小的污水污泥接触区。
进入反应器的污水和从主反应区内回流的活性污泥(回流量约为日平均流量的20%)在此相互混合接触。
在预反应区内,通过主反应区污泥的回流并与进水混合,不仅充分利用了活性污泥的快速吸附作用而且加速对溶解性底物的去除并对难降解有机物起到良好的水解作用,同时可使污泥中的磷在厌氧条件下得到有效的释放。
预反应区还有效的抑制丝状菌的大量繁殖,克服污泥膨胀,提高系统稳定性。
根据进水水质不同,调解预反应区厌氧或兼氧状态,从而解决二级生化处理中的主要矛盾。
其技术特点如下:1)当污水流入预反应区,使活性污泥在高负荷条件下强化了生物吸附作用,并促进了微生物的增殖,有效地抑制了丝状菌的繁殖。
整个反应池内微生物一直可保持较高浓度,低水时位其mlss长控制在4—5g/l左右,低食料比使处理过程较为稳定彻底。
池内污水的流速为0.03~0.05米/分。
即使有一小部分水在滗水阶段后期进入主反映池,也因经过污泥沉降层的阻挡而改变了运动的方向,不会形成短路。
系统通过控制合适的曝气、停气,为硝化细菌和反硝化细菌创造了适宜的反硝化脱氮条件。
此外还利用污泥在厌氧和好氧不同环境中吸收和储藏磷的能力不同而达到脱磷的目的。
2)cass反应池可以通过调节周期来适应进水量和水质的变化。
已有的运行资料表明,在流量冲击和有机负荷冲击超过设计值2—3倍时,处理效果仍然令人满意。
3)cass池运行可分为三个步骤,暴气,沉淀,排水。
其循环操作过程为:曝气2h→沉淀1h→滗水1h。
a) 曝气阶段,由曝气系统向反应池内供氧,此时有机物经微生物作用被生物氧化,同时污水中的氨氮经微生物硝化作用,被氧化生成为硝基氮,聚磷菌在好氧状态下完成磷的吸收过程。
b)沉淀阶段,此时停止向反应池内供氧,微生物继续利用水中的溶解氧进行生化反应。
液相主题逐渐由好氧状态向缺氧状态转变,活性污泥在静止状态下,向下沉降,上层变清。
c)滗水阶段,在污泥沉淀到一定深度后,滗水器系统开始工作,排出反应池内上层处理水,此时液相主题逐渐过渡到厌氧状态,聚磷菌在好氧状态下完成磷的吸收过程。
在滗水过程中,由于污泥沉降于池底,浓度较大,可根据需要启动污泥泵将剩余污泥排至污泥池中,以保持反应器内一定的活性污泥浓度。
滗水结束后,又进入下一个新的周期,开始曝气,周而复始,完成对污水的处理。
sbr—cass的工艺优势如下:1)工艺成熟,流程简单,运行稳定。
2)可省去初次沉淀池;不设二沉池、回流污泥设备,与标准活性污泥比较,减少了构筑物及管道,其投资和占地面积大大减少。
3)cass技术是一种改进的延时曝气系统,运行时,曝气时间短,氧利用率高,故其能耗较低。
sbr—cass工艺有以下2个缺点:(1)由于一个池子交替曝气工作,池中曝气设备利用率低,曝气设备闲置率高,维修量大。
(2)在沉淀阶段依然进水,对污泥有一定扰动,沉淀效果略差。