废水好氧生物处理工艺 ——生物膜法

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废水的好氧生物处理

废水的好氧生物处理

5.3 氧化沟活性污泥法
氧化沟技术简介
氧化沟(oxidation ditch)——又名连续循环曝气 池,是活性污泥法的一种变形。
长沙市第二污 水处理厂
一、氧化沟技术的发展及工艺原理
氧化沟技术的发展
氧化沟污水处理工艺是20世纪50年代由荷兰卫生工程研究所 研制成功的,自从1954年在荷兰的首次投入使用以来,应其优 点,已被国内外广泛的应用于生活污水和工业污水的治理,如 长沙市一污、二污均采用此法。
(1)吸附阶段
污水中的污染物与 活性污泥微生物充分 接触过程中,被具有 巨大比表面积(可达 2000~ 10000m2/m3)且表 面有多糖类粘性物质 的活性污泥微生物所 吸附及粘连,从而使 污水得到净化。
(2)氧化阶段
活性污泥在有氧 条件下,以吸附及 吸收的一部分有机 物为营养,进行细 胞合成,以另一部 分进行分解代谢, 并释放能量。
(1)污泥 膨胀问题
3. Carrousel氧 化沟存在的问题
(4)流速不均 及污泥沉积问题
Carrousel氧化沟的发展
微孔曝气型Carrousel 2000系统
该系统采用微孔曝气(供 氧设备为鼓风机),微孔曝 气器产生大量直径为1mm左 右的微小气泡,提高氧含量, 为了取得更好的脱氮除磷的 效果,该系统增加了一个厌 氧区和绝氧区(又称前反硝 化区)。
水温在20℃~40℃之间最为合适。
由生物的组成可知所需的营养包括碳、氮、磷、硫以及微量的钾、 钙、镁、铁等和维生素。
5、毒性 物质
多数重金属,如锌、铜、铅、铬等均含毒性,不利于微生物的成活。 但如逐步提高有毒物质的浓度,则有可能在一定程度上,使其适 应新环境,而提高处理效率。
6、进水 有机物的

生物膜法污水处理技术

生物膜法污水处理技术

生物膜法污水处理技术摘要:本文首先分析了生物膜法污水处理的类型及优势,接着分析了生物膜法在污水处理过程中的研究进展。

希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词:生物膜法;污水处理技术引言:随着国家对于生态环境重视程度的提高,人们对于污水处理技术的关注度也逐渐增加,推动了生物膜法处理污水的技术的发展。

除了技术方面的限制,在实际的生产过程中还存在执行困难的问题。

与活性污泥法处理污水的过程相比,生物膜法虽然能够满足目前的污水处理需求,但不具备其他突出优势,不是最好的选择。

生物膜法仍需不断优化,尽可能的借助科技手段发挥其最大优势。

1生物膜法污水处理的类型及优势生物膜法具有多样性,主要分为生物接触氧化法、生物流化床技术、移动床生物膜反应器三种,其中对污水处理效果最好的是移动床生物膜反应器。

生物接触氧化法是根据曝气池和生物滤池产业所产生的一项综合性污水处理技术。

生物膜法相较于其他污水处理技术有突出优势。

第一,生物膜法污水处理技术主要是利用微生物进行污水处理,可供选择的微生物种类较多,且微生物具有繁殖能力强的优点,因此,能够达到较好的污水处理效果。

第二,由于厌气菌对于好氧过程中合成的污泥有非常好的降解作用,因此,采用生物膜法进行污水处理所产生的污泥的产率也会较低。

2生物膜法在污水处理过程中的研究进展2.1生物膜法工艺与类别生物膜法在当前工业废水或者是城市生活污水的处理中都是比较常用的污水处理方法之一。

该方法能够在特定时间之内将生活或者工业污水中的微生物进行过滤,在一段时间之后,这些微生物会直接被吸附在生物膜表面,从而进行繁殖,长时间下来便会形成生物膜,起到净化污水功能。

在此期间所形成的生物膜上面会附着很多的微生物,其能够讲解污水中的污染物,并起到和活性污泥一样的净化水源的效用。

因为污水中的营养物质和微生物能够在生物膜载体中进行快速繁殖,从而给生物膜增加厚度,氧气无法透入,在生物膜内也会形成一个较小空间的厌氧状态,从而不断的产生反应,对于有机物进行降解,并且达到污水净化性能,并让厌氧膜的厚度增加。

污水处理主要工艺生物处理法

污水处理主要工艺生物处理法

污水处理主要工艺生物处理法原理:微生物在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。

根据参与代谢的活动的微生物对溶解氧的需求不同,污水生物处理技术分为好氧生物处理。

厌氧生物处理和缺氧生物处理。

好氧生物处理是城镇污水处理采用的主要方法,高浓度的有机污水的处理常用到厌氧设备无处理法。

根据微生物生长方式的不同,生物处理法又分成悬浮生长法和附着生长法。

悬浮生长法的典型代表是活性污泥法,附着生长法的则是生物膜法。

2.2.1、活性污泥法原理:向废水中连续通人空气,经一定时间后因好氧活性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物,其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。

该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养形成活性污泥,并利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物,然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流,多余部分则排出活性污泥系统。

作用:能从污水中去除溶解的和胶体的可生物降解有机物,以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和一些其他的物质,无机盐类也能被部分去除。

优点:BOD5去除率高(90~95%),构造简单,管理方便。

缺点:占地面积大,投资高,产泥多且稳定性差,抗冲击能力较差,运行费用较高,活性污泥法会排放出大量剩余污泥,这些污泥中饱含着各种污染物,所以处理和处置这些污泥也是一大难题。

适用条件:适于出水要求高的大中型污水厂典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。

2.2.1.1、传统推流式(传统活性污泥法)原理:液流有回流的推流式。

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%)优点:曝气时间比较长,BOD和悬浮物去除率都很高,达到90~95%左右。

生物膜法的基本原理

生物膜法的基本原理

第一节生物膜法的基本原理生物膜法又称固定膜法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术;是土壤自净过程的人工化和强化;与活性污泥法一样,生物膜法主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力;主要的生物膜法有:① 生物滤池:其中又可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池等;② 生物转盘;③ 生物接触氧化法;④ 好氧生物流化床等。

一、生物膜的结构1、生物膜的形成生物膜的形成必须具有以下几个前提条件:① 起支撑作用、供微生物附着生长的载体物质:在生物滤池中称为滤料;在接触氧化工艺中成为填料;在好氧生物流化床中成为载体;② 供微生物生长所需的营养物质,即废水中的有机物、N、P以及其它营养物质;③ 作为接种的微生物。

(1) 生物膜的形成:含有营养物质和接种微生物的污水在填料的表面流动,一定时间后,微生物会附着在填料表面而增殖和生长,形成一层薄的生物膜。

(2) 生物膜的成熟:在生物膜上由细菌及其它各种微生物组成的生态系统以及生物膜对有机物的降解功能都达到了平衡和稳定。

生物膜从开始形成到成熟,一般需要30天左右(城市污水,20°C)2、生物膜的结构生物膜的基本结构如图1所示。

图1 生物膜结构示意图(1) 生物膜的性质:① 高度亲水,存在着附着水层;② 微生物高度密集:各种细菌以及微型动物,这些微生物起着主要去除废水中的有机污染物的作用,形成了有机污染物——细菌——原生动物(后生动物)的食物链。

(2) 生物膜降解有机物的过程:3、生物膜的更新与脱落(1) 厌氧膜的出现:① 生物膜厚度不断增加,氧气不能透入的内部深处将转变为厌氧状态;② 成熟的生物膜一般都由厌氧膜和好氧膜组成;③ 好氧膜是有机物降解的主要场所,一般厚度为2mm。

(2) 厌氧膜的加厚:① 厌氧的代谢产物增多,导致厌氧膜与好氧膜之间的平衡被破坏;② 气态产物的不断逸出,减弱了生物膜在填料上的附着能力;③ 成为老化生物膜,其净化功能较差,且易于脱落。

废水生物处理的基本原理

废水生物处理的基本原理

2、活性污泥中的微生物群落
• ① 菌胶团 • ② 丝状菌:球衣菌属、贝硫菌属、发硫细菌
属、透明颤菌属、亮发菌属和线丝菌属;
• ③ 真菌:具有分解碳水化合物、蛋白质及其 他含氮化合物的能力。,但若大量出现会导 致污泥膨胀,
• ④原生动物:可作为污水处理的指示生物。 • ⑤ 微型后生动物:在处理水质良好时会有该
4、活性污泥的沉降性能指标
• ① 污泥沉降比(SV):混合液在量筒内静置 30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液的百 分数,以%表示;能够反映曝气池正常运行时的 污泥量,可用于控制剩余污泥的排放量,还可反 映污泥膨胀的异常现象的发生。
• ② 污泥指数(SVI):曝气池出口处的混合液 经30min沉淀后,每克干污泥所形成的沉淀污泥 所占的容积,以毫升计算:
磷的去除效果; • 5、其他水生生物: • 在氧化塘(氧化沟)内,藻类和细菌共存于同一环境
中,保持互生关系.
第二节 活性污泥膨胀和控制对策
• 正常的活性污泥颗粒体积膨胀,继而分裂为 沉降性很差的小颗粒污泥,引起二沉池池面 飘泥严重,出水水质急剧变差的现象。
• 本质—污泥密度变小或黏附能力下降。
第二节 活性污泥膨胀和控制对策
动力消 耗
较小 较差 多
发生 较合理
较大 较强 少
不发生 较大
管路堵 塞
否 是
三、氧化塘的微生物群落及其处理废水机制
• 氧化塘是人工的、接近自然生态系统,微生物群落主 要有(见图2.3-4)。
• 1、细菌:降解有机污染物‘ • 2、 藻类:向塘内提供溶解氧; • 3、原生动物和后生动物: • 4、水生植物:可提高塘对有机污染物和无机营养物氮、

SVI=SV(ml/L)/MLVSS(g/L)

2019精品工学第五章污水的好氧生物处理一生物膜法化学

2019精品工学第五章污水的好氧生物处理一生物膜法化学

生物转盘的设计计算方法
生 物 转 盘 的 新 进 展
生物转盘的新进展
第三节 生物接触氧化法
接触氧化池构造示例
接触氧化池示例
生物接触氧化法的基本流程
接触氧化池外观图
接触氧化池反应区的构造
接触氧化法填料
新型的纤维网状填料
新型的纤维网状填料
软性纤维填料的结构 ①栓接绳 ②纤维束 ③中心绳
国内目前采用的玻璃钢蜂窝状块状滤料,孔心间距在 20mm左右,空隙率95%左右,比表面积在200m2/m3。
滤床高度同滤料的密度有密切关系
石质拳状滤料组成的滤床高度一般在1~2.5m之间。一方面是 由于孔隙率低,滤床过高会影响通风;另一方面由于太重,过 高会影响排水系统和滤池基础 结构。
塑料滤料每立方米仅重100kg左右,孔隙率高达93%~95%, 滤床高度不但可以提高,而且可以采用双层或多层构造。
池底除支撑滤料外,还要排泄滤床上的来水, 池底中心轴线上设有集水沟,两侧底面向集 水沟倾斜,池底和集水沟坡度约1%~2%。 集水沟要有充分的高度,并在任何时候不会 满流,确保空气能在水面上畅通无阻,使滤 池中空隙充满空气。
生物滤池法的流程
低负荷生物滤池又称普通生物滤池。 •优点:处理效果好,BOD5的去除率可达90%以上,出水BOD5可下降到 25mg/L以下,硝酸盐含量在10mg/L左右,出水水质稳定。 •缺点:占地面积大,灰蝇很多,影响环境卫生。
•生物膜表层生长的是好氧和兼性微生物,其厚度约2 nm。在这里,有机污染 物经微生物好氧代谢而降解,终点产物是H2O、CO2、NH3等。
•由于氧在生物膜表层已耗尽,生物膜内层的微生物处于厌氧状态。在这里, 进行的是有机物的厌氧代谢,终点产物为有机酸、乙醇、醛和H2S等。

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法
生物膜法基本流程
生物膜法基本流程
生物膜的净化过程
生物滤池滤料上生物膜的构造
生物膜法的分类和特点
分类 生物膜法可分为充填式和浸没式 与活性污泥法相比,具有如下特点: a.微生物相复杂,能去除难降解有机物 b.微生物量大,净化效果好 c.剩余污泥少 d.污泥密实,沉降性能好 e.耐冲击负荷,能处理低浓度污水 f.操作简便,运行费用低 g.不易发生污泥膨胀 h.投资费用较大
回流对生物滤池的影响
.促使生物膜脱落 回流使水力负荷加大,冲刷作用增强,生物膜被冲刷脱落,即使有机负荷率较高也不会发生堵塞。 b.改善卫生状况 提高水力负荷率,可防止灰蝇生长和恶臭。 c.改善进水水质 回流水中含溶解氧和营养元素,能提高进水的溶解氧浓度,补充营养,稀释有毒物质,改善进水水质。 d.稳定进水 回流可缓冲原污水水质水量的变化,稳定进水。 e.增加滤床生物量 回流水含微生物,使滤池不断接种,生物量增加,去除效率得到提高。 f.回流的缺点:1回流使进水有机物浓度降低,传质速度和生物降解速度减小;2缩短污水和滤料的接触时间;3难降解物质积累;4冬天使水温下降。 g.回流的条件 在下列三种情况下应考虑回流:1进水有机物浓度高时(BODB>200mg/L);2水量小无法维持最低水力负荷时;3污水中存在高浓度有毒物质时
污水的生物处理——生物膜法
生物膜法
概述 生物滤池 生物转盘 生物接触氧化 生物流化床 生物膜法的运行管理
生物膜法的基本原理
生物膜法利用固着生长的微生物—生物膜的代谢作用去除有机物,有厌氧和好氧两种,主要适于处理溶解性有机物。污水同生物膜接触后,溶解性有机物和少量悬浮物被生物膜吸附并降解为稳定的无机物(CO2、H2O等) 1.生物膜的形成和结构 2.生物膜法基本流程 3.生物膜的净化过程 4.生物膜法的分类 系 统

生物膜法在医药废水处理中的应用

生物膜法在医药废水处理中的应用

生物膜法在医药废水处理中的应用摘要:以往对医药废水的处理,主要是采用物理方法或者化学方法,但是上述两种方法存在一定缺陷,而采用生物技术对医药废水的处理,经济投入小,处理效率高。

将生物技术与医药废水处理结合,是因为制药产生的污水污染物多,结构复杂、有毒、有害以及含有各种生物难以降解的有机物质,非常容易对水体造成严重污染。

同时工业污水还呈明显的酸、碱性,部分污水中含有过高的盐分。

本次研究重点探究生物膜法在医药废水处理中的应用。

关键词:生物膜法;医药废水;处理引言医药废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。

其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。

生物膜法是属于好氧生物处理的方法,它是将废水通过好氧微生物和原生动物、后生动物等在载体填料上生长繁殖形成的生物膜,吸附和降解有机物,使废水得到净化的方法。

根据装置的不同,生物膜法可分为生物滤池、生物转盘、接触氧化法和生物流化床等四类。

1.医药废水的类型和特性目前处理医药废水难度特别大,特别是生产精密化工产品过程中排放的构造复杂、生物难以降解和有毒有害的有机物质[1]。

在生产常用药的过程中,可分为四大类型的废水:一是药品生产过程中排放的废水;二是辅助生产过程中排放的废水;三是生产过程中排放的冲洗水;四是员工生活中产生的污水。

医药废水有其根本特性,主要有四点:一是副产物多,水质成分复杂,参与反应的原料中多为环状构造化合物或溶剂类物质;二是污染物在废水中含量高;三是有毒有害物质多,特别是精密化工废水中的有机污染物对微生物的危害很大;四是有很多生物难降解物质。

目前我国医药废水的达标排放依然不理想,开发低成本、高效的新工艺和新技术来处理医药废水,已成为各国科学家的研究重点。

2.国内外常用的医药化工废水处理办法2.1物理处理法过滤法、气浮法和重力沉淀法等是常用的物理法。

好氧生物处理-生物膜法

好氧生物处理-生物膜法
剩余污泥
与活性污泥工艺的流程不同的是,在生物滤池中常采用出水回流,而基本不会采用污泥回流,因此从二沉池排出的污泥全部作为剩余污泥进入污泥处理流程进行进一步的处理。
生物滤池工艺流程
影响生物滤池功能的主要因素
不同高度滤床,生物膜量、微生物种类、去除有机物的速度等方面都是不同的;滤床的上层,废水中的有机物浓度高,营养物质丰富,微生物繁殖速度快,生物膜量多且主要以细菌为主,有机污染物的去除速度高;随着滤床深度的增加,废水中的有机物量减少,生物膜量也减少,微生物从低级趋向高级,有机物去除速度降低;有机物的去除效果随滤床深度的增加而提高,但去除速率却随深度的增加而降低。
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固定式布水装置
旋转布水器
3 布水装置: 将废水均匀地喷洒在滤料上; 主要有两种:固定式喷嘴布水装置、移动(常用回转式)式布水装置; 普通生物滤池多采用固定式布水装置; 高负荷生物滤池和塔式生物滤池则常用旋转布水装置:
排水系统
处于滤床的底部,其作用是支撑滤料,收集、排出处理后的废水与生物膜,以及保证良好的通风; 一般由渗水顶板、集水沟和排水渠所组成; 渗水顶板用于支撑滤料,其排水孔的总面积应不小于滤池表面积的20%;渗水顶板的下底与池底之间的净空高度一般应在0.6m以上,以利通风,一般在出水区的四周池壁均匀布置进风孔。
滤床的高度
滤床的比表面积和孔隙率
滤料表面积愈大,生物膜的量就愈多,净化功能就愈强;孔隙率大,则滤床不易堵塞,通风效果好,可为生物膜的好氧代谢提供足够的氧;滤床的比表面积和孔隙率愈大,扩大了传质的界面,促进了水流的紊动,有利于提高净化功能。
*
负荷率--有机负荷与水力负荷
有机负荷-----kgBOD5/m3.d; 水力负荷:①表面水力负荷----m3/m2.d,或m/d;----平均滤速;②容积水力负荷---- m3/m3.d 在有机负荷较高时,生物膜的增长也会较快,可能会引起滤料堵塞,此时就需要调整水力负荷,当水力负荷增加时,可以提高水力冲刷力,维持生物膜的厚度,一般是通过出水回流来解决。

生物膜法处理工艺在生活污水处理中的应用

生物膜法处理工艺在生活污水处理中的应用

生物膜法处理工艺在生活污水处理中的应用在污水生物处理的发展和应用中,活性污泥和生物膜法一直占据主导地位。

随着新型环保填料的开发和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。

由于生物膜法具有处理效率高,耐冲击负荷性能好,产泥量低,占地面积少,便于运行管理等优点,在城市生活污水处理中极具竞争力。

1、生物膜法污水处理:生活污水的有机污染物主要包括:蛋白质(40%-60%),碳水化合物(25%-50%)和油脂(10%),此外还含有一定量的尿素。

生物膜法依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解有机物,由于微生物细胞几乎能在水环境中的任何适宜的载体表面牢固地附着、生长和繁殖,由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生物细胞形成纤维状的缠结结构,因此生物膜通常具有孔状结构,并具有很强的吸附性能。

生物膜附着在载体的表面,是高度亲水的物质,在污水不断流动的条件下,其外侧总是存在着一层附着水层。

生物膜又是微生物高度密集的物质,在膜的表面上和内部生长繁殖着大量的微生物及微型动物,形成由有机污染物→细菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。

生物膜是由细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物和其他一些肉眼可见的生物群落组成。

其中细菌一般有:假单苞菌属、芽苞菌属、产碱杆菌属和动胶菌属以及球衣菌属,原生动物多为钟虫、独缩虫、等枝虫、盖纤虫等。

后生动物只有在溶解氧非常充足的条件下才出现,且主要为线虫。

污水在流过载体表面时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附,并通过氧向生物膜内部扩散,在膜中发生生物氧化等作用,从而完成对有机物的降解。

生物膜表层生长的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物则往往处于厌氧状态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超过好氧层时,会导致生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载体表面重新生成,通过生物膜的周期更新,以维持生物膜反应器的正常运行。

生物膜法通过将微生物细胞固定于反应器内的载体上,实现了微生物停留时间和水力停留时间的分离,水处理填料的存在,对水流起到强制紊动的作用,同时可促进水中污染物质与微生物细胞的充分接触,从实质上强化了传质过程。

污水的生物处理方法及其特点

污水的生物处理方法及其特点

污水的生物处理方法及其特点利用微生物的新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物质转化为稳定的无害物质。

方法有∶好氧生物处理方法(广泛用于处理城市污水和有机性生产污水,包括活性污泥法和生物膜法)和厌氧生物处理方法(用于处理高浓度有机污水与污泥)。

常见的好氧处理工艺有普通好氧活性污泥工艺、A2/O工艺、间歇式活性污泥工艺(SBR)、曝气生物滤池(BAF)等。

生物膜法有:①生物滤池,其中又可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池等;②生物转盘;③生物接触氧化法;④好氧生物流化床等。

在传统厌氧接触法(AC)技术基础上,出现了厌氧生物滤池(AF)、升流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧膨胀床(AE- BR)、厌氧流化床(AFBR)、厌氧生物转盘(ARBC)、厌氧挡板反应器(AFR)以及厌氧复合反应器(AHR)等高效厌氧反应器等。

生物处理法的优点∶处理污水的范围广泛、费用低廉,运行管理较为方便。

缺点是占地面积大,污水停留时间长,容易受气候等因素的影响,处理效果不稳定。

污水处理中的生物法处理工艺

污水处理中的生物法处理工艺

活性污泥法的优缺点
活性污泥法的优点包括处理效果好、适用范围广、能够处理 高浓度有机废水等。同时,活性污泥法具有较高的脱氮除磷 效果,可实现废水的循环利用。此外,活性污泥法技术成熟 ,易于操作和管理。
然而,活性污泥法也存在一些缺点,如需要较高的能耗和曝 气量、对水质和环境条件的变化敏感、可能出现污泥膨胀和 泡沫等问题。此外,活性污泥法的建设和运行成本较高,对 于小型污水处理厂可能不太适用。
实现污水的净化。
生物膜法
生物膜法利用生物膜上的微生物 降解有机物,适用于处理生活污 水和某些工业废水,具有较高的
净化效率和抗冲击负荷能力。
工业废水处理
好氧生物处理
好氧生物处理通过提供充足的氧气, 利用好氧微生物降解有机物,适用于 处理含有易降解有机物的废水。
厌氧生物处理
厌氧生物处理在无氧条件下利用厌氧 微生物将有机物转化为甲烷和二氧化 碳等无害物质,适用于处理高浓度有 机废水。
缺点
处理周期较长、对水质和温度的适应 性较差、可能产生臭气等问题。
05
生物法处理工艺的应用
城市污水处理
城市污水处理
生物法处理工艺在城市污水处理 中广泛应用,通过微生物的代谢 作用,将污水中的有机物转化为 无害的物质,达到净化水质的目
的。
活性污泥法
活性污泥法是城市污水处理中最 常用的生物法处理工艺之一,通 过曝气池中的活性污泥吸附和降 解有机物,再经过沉淀和脱水,
厌氧生物处理法是一种在无氧条 件下,利用厌氧菌或兼性菌对有 机物进行分解的生物处理方法。
厌氧菌通过水解、酸化、产氢产 乙酸和甲烷化等阶段,将有机物 转化为甲烷、二氧化碳和水等。
厌氧生物处理法不需要提供氧气 ,因此能耗较低,同时产生的污

生物膜法

生物膜法

生物膜法biofilm process;bio-membrane process生物膜法是一大类生物处理法的简称,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、曝气生物滤池及生物流化床,其共同的特点就是微生物附着生长在滤料或填料表面上,形成生物膜。

污水与生物接触后,污染物被微生物吸附转化,污水得到净化。

微生物细胞在水环境,能在适宜的载体表面牢固附着,生长繁殖,细胞胞外许多的聚物使微生物细胞形成纤维状的缠结结构,称之为生物膜。

污水生物处理的生物是指:以附着在惰性载体表面生长的,以微生物为主,包含微生物及其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面的无机及有机物等组成,并具有较强的吸附和生物降解性能的结构。

提供微生物附着生长的惰性载体称之为滤料或填料。

污水流过生物膜生长成熟的虑床时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附、降解、从而得到净化。

生物膜表层生物的是好养和兼性微生物,在这里有机污染物经微生物好氧代谢而降解,终产物是水、二氧化碳等。

由于氧在生物膜表层基本被耗尽,生物膜内层的微生物处于厌氧状态,在这里进行的是有机物的厌氧代谢,终产物有有机酸。

乙醇、醛、和硫化氢等。

由于微生物的不断繁殖,生物膜不断增厚,超过一定厚度后,吸附的有机物在传递到生物膜内层的微生物以前,已被代谢掉。

此时内层微生物因得不到充分的营养而进入内源代谢,失去其黏附滤料上的性能,脱落下来随水流出滤池,滤料表面再重新长出新的生物膜。

生物膜的脱落速度和有机负荷、水利负荷等因素有关。

填料表面的生物膜中的生物种类相当丰富,一般有细菌、真菌、原生动物、后生动物、藻类以及一些肉眼可见多的蠕虫、昆虫的幼虫等组成生物膜法的净化过程,生物膜法去除污水中的污染物是一个吸附、稳定的复杂的过程,包括污染物在液相中的紊流扩散、污染物在膜中的扩撒传递,氧向生物膜内部的扩散和吸附,有机物的氧化分解和微生物的新陈代谢等过程。

生物膜的表面容易吸取营养物质和溶解氧,形成由好养和兼性微生物组成的好氧层,而在生物膜内层,由于微生物利用和扩散阻力,制约了溶解氧的渗透,形成由厌氧和兼性微生物组成的厌氧层。

11废水生物处理基本原理

11废水生物处理基本原理


⑶真菌:活性污泥中的真菌主要是腐生或寄 生的丝状菌。具有分解碳水化合物、脂肪、 蛋白质及其他含氮化合物的功能,但若大量 异常地增殖会导致产生污泥膨胀现象。真菌 在活性污泥中的大量出现往往与水质有关, 某些含碳较高或pH较低的工业废水处理系统 中常可观察到较多的霉菌出现。


⑷原生动物:废水净化由差变好的过程中,依次出 现:肉足虫→游泳型纤毛虫→固着型纤毛虫 ⑸微型后生动物:后生动物在活性污泥系统中并不 经常出现,只有在处理水质良好时才有一些微型后 生动物存在,主要有轮虫、线虫和寡毛类。它们多 以细菌、原生动物以及活性污泥碎片为食。一般来 说,轮虫的出现反映了有机质的含量较低,水质较 好;线虫可在城市污水厂的活性污泥中大量存在。 活性污泥中的寡毛类以颤蚯蚓为代表,是活性污泥 中体形最大、分化较高级的一种多细胞生物。
轮虫、线虫、 寡毛类的沙 蚕、顠体虫 去除滤池内的 污泥、防止污 泥积聚和堵塞
生物组成
以菌胶团为主 要组分,辅以 固着型纤毛虫及 浮游球衣菌、 游泳型纤毛虫 藻类等 净化和稳定 污、废水水质 促进滤池净化速 度,提高滤池整 体的处理效率
功能
(二)生物膜对有机物质的降解及其生长
①有机物从流动水中通过扩散作用转移到附着水中去,同时氧 也通过流动水、附着水进入生物膜的好氧层; ②生物膜中的有机物进行好氧分解;代谢产物如CO2、H2O等 无机物沿相反方向排至流动水层及空气中;
厌氧消化机理
厌氧生物处理(或称厌气生物处理)是在无氧的条件
下,借厌氧微生物(包括兼性微生物),主要是厌氧菌 (包括兼性菌)的作用来进行的。
厌氧活性污泥净化废水的作用机理:
三阶段理论:
▲水解发酵阶段
▲产氢、产乙酸阶段 ▲产甲烷阶段 乙酸

生物膜法好氧池汽水比

生物膜法好氧池汽水比

生物膜法好氧池汽水比生物膜法好氧池是污水处理中常见的一种方法,其中一个关键参数是汽水比。

汽水比是指进入好氧池的污水与曝气所需空气的比值。

合理的汽水比可以有效地提高生物膜法好氧池的处理效果。

汽水比的大小对生物膜法好氧池的运行有着重要的影响。

过大的汽水比会导致氧气过剩,造成能量的浪费;而过小的汽水比则会导致氧气不足,影响生物膜的正常生长和污水处理效果。

因此,确定合适的汽水比是优化生物膜法好氧池运行的关键之一。

确定合适的汽水比需要考虑好氧池的尺寸和工艺设计。

好氧池的尺寸决定了其处理能力,而工艺设计则确定了曝气所需的空气量。

根据好氧池的尺寸和设计要求,可以计算出合理的汽水比范围。

应根据进水水质和处理要求来调整汽水比。

进水水质的不同会对好氧池的处理效果产生影响,而处理要求的不同则对好氧池的运行参数提出了不同的要求。

根据具体情况,可以适当调整汽水比以达到最佳的处理效果。

生物膜的生长情况也是确定汽水比的重要因素之一。

生物膜是好氧池中的关键组成部分,通过附着在填料表面形成生物膜,生物膜中的微生物可以进行有氧降解。

而生物膜的生长需要适当的氧气供应,因此汽水比的大小也会对生物膜的生长产生影响。

为了确定合适的汽水比,可以通过监测好氧池的溶解氧浓度和污水的COD浓度来进行调整。

溶解氧浓度的变化可以反映汽水比的合理性,而COD浓度的变化则可以反映处理效果。

通过监测这些指标的变化,可以逐步调整汽水比,以实现最佳的处理效果。

在实际操作中,可以采用逐步递增汽水比的方法来确定合适的数值。

首先,可以将汽水比设定为一个较小的值,然后根据处理效果和监测指标的变化逐步增加汽水比。

在逐步增加汽水比的过程中,需要及时监测好氧池的处理效果和运行参数,并根据监测结果进行调整,直至找到最佳的汽水比。

汽水比是生物膜法好氧池中一个重要的运行参数,合理的汽水比可以提高处理效果。

确定合适的汽水比需要考虑好氧池的尺寸和工艺设计、进水水质和处理要求以及生物膜的生长情况。

污水处理主要工艺生物处理法

污水处理主要工艺生物处理法

污水处理主要工艺生物处理法原理:微生物在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。

根据参与代谢的活动的微生物对溶解氧的需求不同,污水生物处理技术分为好氧生物处理。

厌氧生物处理和缺氧生物处理。

好氧生物处理是城镇污水处理采用的主要方法,高浓度的有机污水的处理常用到厌氧设备无处理法。

根据微生物生长方式的不同,生物处理法又分成悬浮生长法和附着生长法。

悬浮生长法的典型代表是活性污泥法,附着生长法的则是生物膜法。

2.2.1、活性污泥法原理:向废水中连续通人空气,经一定时间后因好氧活性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物,其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。

该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养形成活性污泥,并利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物,然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流,多余部分则排出活性污泥系统。

作用:能从污水中去除溶解的和胶体的可生物降解有机物,以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和一些其他的物质,无机盐类也能被部分去除。

优点:BOD5去除率高(90~95%),构造简单,管理方便。

缺点:占地面积大,投资高,产泥多且稳定性差,抗冲击能力较差,运行费用较高,活性污泥法会排放出大量剩余污泥,这些污泥中饱含着各种污染物,所以处理和处置这些污泥也是一大难题。

适用条件:适于出水要求高的大中型污水厂典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。

2.2.1.1、传统推流式(传统活性污泥法)原理:液流有回流的推流式。

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%)优点:曝气时间比较长,BOD和悬浮物去除率都很高,达到90~95%左右。

生物膜法主要工艺类型及其优缺点比较

生物膜法主要工艺类型及其优缺点比较

生物膜法主要工艺类型及其优缺点比较摘要:生物膜法技术具有很强的抗冲击负荷能力,且处理效果理想,运行维护简单,不会产生污泥膨胀的现象,因此在污水处理中有着广泛的应用。

本文介绍了生物膜技术的概念、分类和特点,对生物膜技术在污水处理中的应用状况做了简要的分析。

关键词:生物膜;污水处理随着我国经济的高速增长,工业化和城市化的步伐加快,对水资源的需求也日益增加,进而产生了大量污水,加剧了对环境的污染,因此,不断地寻求效率高、投资少、运行费用低、治理效果好的污水处理技术是研究工作的主要任务。

在污水处理的二级生化处理工艺中,活性污泥法和生物膜法占主导地位,而生物膜法处理工艺凭借其处理效率高、剩余污泥产泥量少、运行管理方便等特点得到快速发展,越来越得到人们的关注,发展十分迅速,在污水处理中有广阔的应用前景。

生物膜可认为是由一种或是多种微生物群体组成的,并附着在一种载体表面上进行生长发育。

生物膜主要由微生物细胞和它们所产生的胞外多聚物组成。

微生物生长在载体的表面且分布不均匀、不连续。

生物膜法是近十几年来发展的新型微生物处理技术,为提高生物膜的处理能力。

一、生物膜法概述1. 生物膜法处理污水的发展进程生物膜法是一种古老又在不断发展中的处理技术,1865年德国科学家发现生物过滤作用,1893年英国将污水喷洒在粗滤料上,作为膜生物反应器的生物滤池问世,2O世纪二三十年代建造了许多生物膜反垃器,四五十年代生物滤池逐渐被活性污泥取代的趋势,70年代新的反应器以独特的优势受关注[1]。

2.生物膜法的概念生物膜法和活性污泥法一样都是利用微生物来去除废水中各种有机物的污水处理工艺。

生物膜是指附着在惰性载体表面上生长的,具有较强的吸附和生物降解性能的结构,以微生物为主(包含其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面的无机及有机物等组成),其中提供微生物附着生长的惰性载体称之为滤料或填料。

生物膜法是模拟了自然界中土壤自净的一种污水处理法,它使微生物群体附着于固体填料的表面,形成生物膜。

环境监测第5章 生物膜法

环境监测第5章 生物膜法

组成:生物膜一般由细菌、真菌、原生动物、后生动物、藻类以 及蠕虫、昆虫幼虫组成。具体生物以菌胶团为主、辅以球衣菌、 藻类等,含有大量固着型纤毛虫(钟虫、等枝虫、独缩虫等)和 游泳型纤毛虫(楯纤虫、豆形虫、斜管虫等),它们起到了污染 物净化和清除池内生物(防堵塞)作用。 污染物:分层降解。 供氧:借助流动水层厚薄变化以及气水逆向流动,向生物膜表面 供氧。 传质与降解:有机物降解主要是在好氧层进行,部分难降解有机 物产-物N经经由兼厌内氧氧向层层外和发传厌生递氧反而层硝进分化入解,空,产气分生中解的,后N好产2也氧生向层的外形H而成2S散的,入NNOH大33气等-中以N。及、代NO谢2 生物膜更新:经水力冲刷,使膜表面不断更新(DO及污染物), 维持生物活性(老化膜固着不紧)。
影响生物膜法污水处理效果的主要因素
进水底物的组分和浓度 营养物质 有机负荷及水力负荷 溶解氧 生物膜量 pH 温度 有毒物质
生物膜法污水处理特征
1)微生物相方面的特征:
a、参与净化反应微生物多样化。与活性污泥法相比,膜 法具有更好的生物多样性,生物膜固着在载体上时间长或 生物平均停留时间(泥龄)长,其除细菌广泛存在外,世 代时间长、比增殖速度小的微生物,如硝化菌等也大量存 在,此外,丝状菌,藻类众多,线虫、纤毛虫、轮虫以及 昆虫等也都较广泛地存在。
b、食物链长,污泥产率低。生物膜的生物中动物性营养所 占比例较大,能栖息高营养水平的生物,其在捕食性纤毛 虫,线虫之上还栖息有寡毛类和昆虫,因而污泥少。
c、能够存活世代较长的微生物,在生物膜法中,θc与污水 的停留时间无关,因此硝化细菌等可以增值(特别是在冬 季低温)。
d、可分段运行,形成优势微生物种群,提高降解能力。
影响生物滤池性能的主要因素

生化处理1(生物塘、土地处理、生物膜法)

生化处理1(生物塘、土地处理、生物膜法)

排水系统
收集滤床流出的污水与生物膜 作
保证通风 用
支撑滤料
生物膜法的 主要设施
生物滤池法的流程
➢ 低负荷生物滤池又称普通生物滤池。 优点:处理效果好,BOD5的去除率可达90%以上,出
水 BOD5可下降到25mg/L以下,硝酸盐含量在10mg/L 左右,出水水质稳定。
缺点:占地面积大,灰蝇很多,影响环境卫生。 ➢ 高负荷生物滤池:进水BOD5≤200mg磨损较固定 床严重,载体颗粒在 湍动过程种会被磨损 变小。
设计时存在着生产 放大方面的问题:
防堵塞 曝气方法 进水配水系统的选用 生物颗粒流失
应能力强 (4)剩余污泥量少,易于沉淀脱水; (5)没有滤池蝇、恶臭、堵塞、泡沫、噪音等问题; (6)可多层立体布置; (7)一般需加开孔防护罩保护、保温。
生物接触氧化法的特点
(1)具有较高的微生物浓度(一般可达10~20g/L),BOD负荷高,具 有较强的耐冲击负荷能力; (2)生物膜具有丰富的生物相(含有大量丝状菌),形成了稳定的生态 系统,污泥产量低,颗粒大、易沉淀,能够克服污泥膨胀问题; (3)具有较高的氧利用率; (4)处理时间短,占地面积小; (5)生物膜活性高,脱落和增长能自动保持平衡;
微生物活性强
传质效果好
对同类废水,在相 同处理条件下,其 生物膜的呼吸速率 约为活性污泥的两 倍,可见其反应速 率快,微生物的活 性较强。
由于载体颗粒在床体 内处于剧烈运动状态 ,气-固-液界面不 断更新,因此传质效 果好,这有利于微生 物随污染物的吸附和 降解,加快了生化反 应速率。
生物流化床的优缺点
目录
第一节 废水处理微生物学基础 第二节 废水的好氧生物处理(一) 稳定塘、土地处理 第三节 废水的好氧生物处理(二)--生物膜法 第四节 废水的好氧生物处理(三)--活性污泥法 第五节 废水的厌氧生物处理 第六节 生物脱氮除磷技术 第七节 水处理厂污泥处理技术
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4、出水回流

对于高负荷生物滤池和塔式生物滤池,常采用出水回流。 出水回流的优点:
滤池可得到连续投配的废水,运行稳定; 可冲刷去除老化生物膜,降低膜厚,并抑制滤池蝇孳生; 均衡滤池负荷,提高滤池的效率; 可稀释和降低有毒有害物质的浓度和进水有机物浓度。

5、供氧

一般是自然通风; 影响滤池自然通风的主要因素:
6
10 24 46
60
66 73 79
3.0
1.1 0.8 0.7
3、有机负荷与水力负荷

有机负荷—— kgBOD5/m3.d; 水力负荷: 1)水力表面负荷—— m3/m2.d,或m/d;——滤速; 2)水力容积负荷—— m3/m3.d


有机负荷高,生物膜增长快,需要较高的水力负荷, 一般是通过出水回流来解决。
H2O NH3

· ·
CH4、H2S、NH3
3、生物膜的更新与脱落
厌氧膜的加厚:
①生物膜处于老化状态,净化功能变弱,易于脱 落。 ②厌氧代谢产物增多,减弱生物膜的附着能力; ③破坏厌氧膜与好氧膜之间的平衡;
生物膜的更新:
①老化膜脱落,新生膜会重新生长; ②新生膜具有更强的净化功能。
FISH及微电极技术在生物膜研究中的应用(1)
六、生物滤池的运行与管理
3、常见问题及对策 ①滤池积水; ②臭味; ③灰蝇; ④表面结冰; ⑤蜗牛、苔藓; ⑥旋转布水器; ⑦生物膜异常脱落;等。
七、生物滤池与活性污泥法的比较
项目
生物膜法

低 较大 较易控制 蝇多、味大 负荷低时,硝化程度较高, 但悬浮物较高 少 很少
3、三种生物滤池的比较
普通生物滤池
表面负荷(m3/m2.d) BOD5负荷(kg/m3.d) 高度(m) 0.93.7 0.110.37 1.83.0
高负荷生物滤池
936(包括回流)
塔式生物滤池
1697(不包括回流)
0.371.0
0.92.4 14 多用塑料滤料
≥ 4.8
812或更高 很大 塑料滤料

①池内温度与气温之差; ②滤池高度; ③滤料孔隙率及风力等; ④滤池堵塞也会影响通风。
四、工艺类型
普通生物滤池 高负荷生物滤池 塔式生物滤池

1、高负荷生物滤池
1、高负荷生物滤池
(1)基本概念: ①以碎石为滤料时,滤层高度为2m; 以塑料为滤料时,滤床高度可达4m; ②正常气温下,处理城市废水时, 表面水力负荷为1030m3/m2.d, BOD5容积负荷不大于1.2kgBOD5/m3.d, 单级滤池的BOD5的去除率一般为7585%; 两级串联时,BOD5的去除率一般为9095%; ③进水BOD5大于200mg/l时,应采取出水回流措施; ④池壁四周通风口的面积不应小于滤池表面积的2%;
第四章
废水好氧生物处理工艺(2) ——生物膜法
生物膜法的基本原理 生物滤池 生物转盘 生物接触氧化法 好氧生物流化床
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
第一节 生物膜法的基本原理

什么是“生物膜”?
什么是“生物膜法”?

什么是“生物膜”?

是 附着生长在固体状材料表面的由多种 微生物形成的膜状生物聚集体; 固体状材料: 滤料——生物滤池; 填料——生物接触氧化工艺; 转盘——生物转盘; 载体——生物流化床
高负荷生物滤池的滤料:
滤料粒径较大,一般为40100mm, 工作层:4070mm, 承托层:70100mm, 孔隙率较高,可防堵塞和提高通风能力; 卵石、石英砂、花岗岩等; 塑料滤料:
多用聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等制成; 形状有波纹板式、斜管式和蜂窝式等。
特点:质轻、强度高、耐腐蚀、比表面积和孔隙率都较大。 缺点:造价较高,初期投资较大。
1、高负荷生物滤池 (2)工艺流程——交替运行的高负荷生物滤池
1、高负荷生物滤池
(3)出水水质与滤池高度和水力负荷的关系
K H
Ce
Ci
e
qn
式中:Ce——出水BOD5浓度,mg/l; Ci——进水浓度,mg/l; H——滤池高度,m; q——水力负荷,m3/m2.d; K——常数,min1; n——常数。



滤床高度与处理效率之间的关系
污染物的去除率(%) 离滤 床表 面的 深度 (m) 生物 膜量 (kg/ m3)
丙烯晴
异丙醇
SCN
COD
(156mg/l) (35.4mg/l) (18.0mg/l) (955mg/l)
2
5 8.5 12
82.6
99.2 99.3 99.4
31
60 70 91

1、生物膜的形成


前提条件: 载体——填料或称滤料; 营养物质——有机物、N、P及其它,由污水提供; 接种微生物——由污水自行提供,或接种; 形成过程: 含有营养物质和接种微生物的污水在填料表
面流动,经过一定时间后,污水中的微生物会在填料表面 附着增殖和生长,形成一层薄的生物膜。

生物膜的成熟: 在生物膜上由细菌及其它各种微生物组
高负荷生物滤池的滤料:
型式 孔径 (mm) 3065 4085 50100 19 25 32 36 比表面积 (m2/m3) 198 150 113 201 153 122 98 孔隙率 (%) 90 93 96 98 99 99 99 重量 (kg/m3) 70 60 50 36~38 26~28 21~23 20~22
1、滤床的比表面积和孔隙率
2、滤床的高度 3、有机负荷与水力负荷
4、回流比
5、供氧
1、滤床的比表面积和孔隙率

滤料表面积愈大,生物膜的表面积也愈大,生物 膜的量就愈多,净化功能就愈强; 孔隙率大,则滤床不易堵塞,通风效果好,可为 生物膜的好氧代谢提供足够的氧; 滤床的比表面积和孔隙率愈大,扩大了传质的界 面,促进了水流的紊动,有利于提高净化功能。


1、基本结构
滤料 布水器
承托层
排水系统
●基本原理:废水从上向下从滤料空隙间流过,与生物
膜充分接触,其中的有机污染物被微生物吸附并降解。
2、工艺流程
出水回流
进水
初沉池
生物 滤池
二沉池
出水 剩余污泥
二、生物滤池的构造

滤床: 池体 滤料 布水装置


排水系统
二、生物滤池的构造
1、池体


池体形式: 方形或矩形——上世纪30、40年代以前多是; 多边形或圆形——旋转布水器的出现; 池壁形式:带有孔洞或不带孔洞
普通生物滤池的滤料:
实心拳状滤料,如碎石、卵石、炉渣等; 工作层:滤料粒径为2540mm, 承托层:滤料粒径为70100mm;
同层滤料尽量均匀,以保证孔隙率;
滤料粒径越小,比表面积越大,处理能力可以提高; 但滤料粒径过小,孔隙率降低,易堵塞; 一般,滤料孔隙率为45%左右时,其比表面积约为 65100m2/m3。

处于滤床的底部, 作用:收集和排出出水,并保证良好的通风;
由渗水顶板、集水沟和排水渠组成;
渗水顶板用于支撑滤料,其排水孔的总面积应不小于滤池 表面积的20%; 渗水顶板下底与池底之间的净空高度一般应在0.6m以上, 以利通风,一般在出水区的四周池壁均匀布置进风孔。

三、影响生物滤池功能的主要因素
未充分硝化, BOD5≥ 30mg/l
投配时间的间歇
剩余污泥 出水水质 BOD5去除率(%)
不超过5min
黑色、高度氧化
高度硝化, BOD5 ≤ 20mg/l
8595
7585
6585
五、生物滤池的设计计算统


六、生物滤池的运行与管理
1、生物滤池的挂膜阶段 ——培养与驯化 2、生物滤池的日常运行与管理 ①日常水质检测; ②能量消耗统计; ③机电设备养护与维修
成的生态系统以及生物膜对有机物的降解功能都达到了平 衡和稳定。 成熟所需时间:在20C下处理城市污水时,生物膜从开始 形成到成熟,一般需要30天左右

2、生物膜结构示意图
附着 生物膜 水层
· · · · · ·
生物膜的性质:
流动 水层
O2
①高度亲水,存在着 附着水层;
②微生物高度密集:各 种细菌以及微型动物, 形成了有机污染物—— 细菌——原(后)生动物 的食物链。 空
立体波纹 板
蜂窝状
塔式生物滤池的滤料:
多采用质轻、比表面积大和孔隙率高的 人工合成滤料; 比表面积为100220 m2/m3,孔隙率一般 大于94%。
3、布水装置


作用是将废水均匀地布洒在滤料上;
主要有两种: 固定式布水装置、 旋转式布水装置; 普通生物滤池多采用固定式布水装置:

4、排水系统
1、高负荷生物滤池
(2)工艺流程——单级高负荷生物滤池
出水回流
A、 进水 初沉池
生物 滤池
二沉池
出水 剩余污泥
出水回流 B、 进水 初沉池
生物 滤池
二沉池
出水 剩余污泥
1、高负荷生物滤池
(2)工艺流程——单级高负荷生物滤池
出水回流 C、 进水 沉淀池
生物 滤池
出水
剩余污泥
1、高负荷生物滤池
(2)工艺流程——两级串联的高负荷生物滤池
2)、剩余污泥的沉降性能良好,易于分离; 3)、能够处理低浓度污水——原因?; 4)、易于维护运行,运行费用少。
第二节 生物滤池工艺
一、基本概念

是在污水灌溉的实践基础上发展起来的人 工生物处理法; 1893年,英国,1900年开始应用; 普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生 物滤池、曝气生物滤池等。
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