微污染水源水生物接触氧化预处理方法论文

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微污染原水生物预处理技术探讨_肖明威

微污染原水生物预处理技术探讨_肖明威
技 术 研 究
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微污染原水生物预处理技术探讨
肖明威,罗建中,雷育涛
(广东工业大学环境科学与工程学院,广东 摘 问题, 并提出了一些解决方法。 关键词: 原水; 微污染; 生物预处理 中图分类号: !"#$%& 文献标识码: ’ 文章编号: (+##*) &##()*$"" #+)##$,)#+ 广州
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发展生物—物理化学联用工艺 有研究表明, 有机物经臭氧氧化后, 大分子的有机物
会被氧化成小分子有机物, 具有更好的可生化能力, 氧化 产物更容易被后续的生物处理去除。这也表明了生物法 和物理化学法经过有效的配置,就能增加生物法对微污 染原水中有机物的降解能力,提高水中污染物的去除效 率。 因此, 发展生物—物理化学联用工艺也是提高生物法 处理效果的重要途径。
! 生物法处理微污染原水存在的问题 /80 提高有机污染物的去除率
生物膜法对氨氮的去除率较理想,但对水中的 $%& 去除率仍难令人满意。其原因可能是原水中含有难降解 有机物, 生物法难以对其进行生物降解。有研究指出, 原 水中可被微生物降解的有机物只占可溶性有机物的 不能降解和难降解的有机物却占 1*- , 而大多数难 )*- , 降解的有机物都是对人体健康有害的物质,如果这些有 机物不能被除去, 将大大影响原水处理效果。目前, 在生 物法处理中引入废水厌氧处理或发展生物—物理化学联 用工艺是解决这一问题的两种途径。
’3?!)’的去除率远高于传统工艺,而且混凝剂和消毒剂 的用量降低,以 2&2@(表示的 4ABC (有害氯化消毒副产
物) 的水平明显下降, 是一种十分有效的提高饮用水水 质的工艺。 同济大学环境学院采用悬浮填料的生物流化床法对 黄浦江原水进行中试运行研究, 结果表明: 在温度适宜、 停 留 时 间 为 1"0;6、 填 料 填 充 率 为 #"* 的 条 件 下 , 氨氮平 均去除效率达到 77/1*。 氨氮的比表面去除负荷与温度线 性相关, 相 关 系 数 为 "/-,, ; 23456的 平 均 去 除 率 为 1/#* ; 中试装置在 ,"/1D 条件下, 重启动需要 .E, 即对污染物有 较好的去除效果; 由于填料的完全流化, 池体内溶解氧传 质效率高, 出水接近饱和溶解氧; 进出水浊度变化不大, 填料和池体本身不会积泥, 不需反冲洗。 上海市自来水浦东有限公司周云等人在上海周家渡 水厂采用以生物陶粒为填料的曝气生物滤池 (AFG) 进行

微污染水源水预处理技术_生物接触氧化法_杜鑫

微污染水源水预处理技术_生物接触氧化法_杜鑫

陈代谢活动,对水中的有机污染物、氨氮、亚硝酸盐及铁、锰等无机污染物进行初步去除,这样既改善了水的混凝沉淀性能,使后续的常规处理更好发挥作用,也减轻了常规处理和后续深度处理过程的负荷,延长过滤或活性炭吸附等物化处理工艺的使用周期和使用容量,最大可能地发挥水处理工艺整体作用,降低水处理费用,更好地控制水的污染。

目前生物预处理工艺主要有生物滤池、生物流化床、生物活性炭、生物转盘以及生物接触氧化法。

生物接触氧化法是生物预处理工艺中一种有代表性、研究较深入和应用较多的类型。

本文仅就生物接触氧化法预处理微污染源水工艺作一介绍。

2 生物接触氧化法的发展过程生物接触氧化法又叫淹没式生物滤池,是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺,主要由池体、填料、布水装置和曝气系统4部分组成。

将生物接触氧化法工艺用于污染原水的净化,是由日本小岛贞男博士于1971年研究成功。

他提出了用浸没式生物膜接触氧化装置来预处理多摩川河水的方案,浸没水中的微生物膜载体——填料用塑料蜂窝斜管,在水中人工通入空气充氧,取得了良好的去除污染效果。

20世纪70—80年代初,日本进行了大量的生物处理原水的工程实践[1]。

生物预处理用于给水中的研究在国内正在不断发展、深化。

20世纪80年代国内清华大学、同济大学和中国市政工程中南设计院等单位对微污染源水生物接触氧化预处理技术进行了系统的实验和研究,取得了很好的效果,表明这种方法是一种行之有效的方法。

近年来,国内许多自来水厂已开始采用该工艺对微污染源水进行预处理。

结果表明,生物预处理对氨氮有较好的去除效果,去除率在80%以上,CODMn 去微污染水源水预处理技术——生物接触氧化法杜鑫 张维佳 徐乐中 苏州科技学院环境科学与工程学院 2150111 前言我国水源普遍存在着溶解性有机物增多、NH4+-N浓度高、水体有异味、色度增高、藻类大量繁殖等问题。

由于传统的常规净水工艺系统很难去除受污染的原水中有害人体健康的污染物,并且其强化氯化消毒工艺过程还可能产生许多卤代有机物,其中有许多为致癌、致畸、致基因突变的物质。

微污染原水的生物接触氧化预处理研究

微污染原水的生物接触氧化预处理研究

微污染原水的生物接触氧化预处理研究摘要采用生物接触氧化技术预处理微污染原水,并和水厂常规处理工艺进行了对比。

中试结果表明,原水浊度为50~200NTU、氨氮浓度为1~10mg/L、水温为18~30℃时,生化池对氨氮的去除率为60%~80%,CODMn去除率为%~25%,UV254的去除率为1%~15%;正常运行时,较高浊度(200~800NTU)的冲击不会明显影响生化池对氨氮和CODMn的去除;生化池的亚硝酸盐氮去除率为20%~50%,在原水氨氮浓度较高时亚硝酸盐氮积累增多;增加生物接触氧化预处理工艺,显着提高了后续混凝沉淀池和砂滤池的除污染效果。

关键词微污染原水预处理生物接触氧化Research on Pretreatment ofMicro-Polluted Source Water by BiologicalContact Oxidation ProcessAbstract: Experimental research on pretreatment of polluted raw water with higher turbidity and higher ammonia-N concentration by biological contact oxidation process (B COP) with elastic packing was conducted and compared with conventional water treatment results showed that removal rates ofammonia-N,CODMn,and UV254 were 60%~80%,%~25%,and 1%~15% respectively at raw water turbidity of 50~200NTU,ammonia-N concentration of 1~10mg/L and temperature of 18~30 ℃.During the test, higher turbidity (from 200 NTU to 800NTU) of raw water had no significant effect on removal efficiency of ammonia-N and removal rate was 20%~50%,but nitrite accumulation took place when ammonia-N concentration was rather theBCOP,pollutants removal effects of subsequent sedimentation tank and rapid sand filter could be improved.Keywords: micro-polluted source water;pretreatment;biological contact oxidation1 工艺流程对比① 中试工艺流程② 水厂常规生产工艺流程2 运行参数和挂膜情况生化池采用YDT型弹性立体填料,装填高度为,进水流量为1m3/h,停留时间为,池底设微孔曝气器,气水比为(~)∶1。

微污染水源水生物接触氧化处理工艺的启动与运行工况的调节解读

微污染水源水生物接触氧化处理工艺的启动与运行工况的调节解读

微污染水源水生物接触氧化处理工艺的启动与运行工况的调节论文作者:梅翔陈洪斌高廷耀周增炎李怀正喻文熙傅威许晓天摘要:采用基于穿孔管曝气方式和YDT型弹性立体填料的生物接触氧化工艺处理微污染水源水。

分析了水源水自然接种条件下的工艺启动过程,研究了不同气水比运行条件下污染物的去除效果。

处理系统形成稳定的氨氮去除率和硝酸盐氮生成率是工艺启动过程完成的主要标志;工艺运行中的气水比由生物硝化过程决定,气水比影响氨氮去除率和氨氮去除的稳定性,针对不同的进水氨氮浓度应采用相应的气水比。

关键词:水源水生物接触氧化启动气水比氨氮由于工业、农业及生活等方面的污水未经适当处理而大量排入水体,许多城市取水水源污染日益严重,尤以氨氮和有机物的污染最为突出,常规给水处理工艺已难以保证安全、卫生的水质。

采用生物接触氧化工艺处理微污染水源水是改善给水水质的有效措施,并且一定的气水比是保证微污染水源水生物接触氧化处理系统正常运转的必要条件[1,2]。

微污染水源水生物接触氧化处理工艺启动过程、工艺状态是如何变化的?工艺启动过程完成的标志有哪些?气水比在工艺启动及运行调节中的作用到底有多大?调节气水比的依据又是什么?我们通过YDT型弹性立体填料穿孔管曝气方式的生化池在水源水自然接种的条件下,填料挂膜过程工艺运行状态的变化,分析工艺启动过程完成的标志。

并通过气水比的调节考察气水比对污染物去除效果的影响,以期为工程设计及运行管理提供优化的设计参数和运行条件。

1 试验概况1.1 工艺流程试验在广东省东江的一条引水渠道边开展,工艺流程如图1所示。

渠内水源水通过潜水泵提升至进水计量槽,由量水堰测针读数计量进水流量,经进水井和进水配水池进入生物接触氧化池,由尾门测针读数控制生物接触氧化池水位。

处理后的出水经出水配水池排入主渠。

以罗茨鼓风机向生物接触氧化池供气,供入池内的空气量通过玻璃转子流量计、气压表和压力式温度计进行计量,多余的空气通过旁通管排空。

毕业论文 生物接触氧化法处理啤酒废水的工艺设计

毕业论文 生物接触氧化法处理啤酒废水的工艺设计

本科毕业设计论文题目:生物接触氧化法处理啤酒废水的工艺设计生物接触氧化法处理啤酒废水的工艺设计摘要我国是啤酒生产大国。

啤酒废水中有机物含量高,若直接排放,会污染环境,因而啤酒废水的处理已经日见被人们重视。

目前国内的啤酒厂工业废水的污水处理工艺,都是以生化法为中心的处理系统。

在详细调查啤酒企业生产工艺和废水排放情况的基础上,本设计采用水解酸化-生物接触氧化法处理啤酒厂的生产废水。

该工艺具有处理效率高,出水水质稳定,运行成本低,容积符合高,调试运行方便,污泥产量小,不发生污泥膨胀等优点,并且可以取得良好的社会环境效益。

处理后水质达到《污水综合排放标准》( GB8979 —1996)的二级标准。

关键词:啤酒废水;水解酸化;生物接触氧化The Design of Biological Touch Oxidation Technology on treating Brewery WastewaterAbstractOur country is a big producer of beer. Brewery wastewater contains a great deal of organic matter, it will pollute the environment if it discharges directly, so people have been pay more attention to the treatment of the brewery wastewater. In our country, people always use the method with the center of biochemical.Based on the investigation of process of the beer production and wastewater drainage, the design used the technology of hydrolytic acidification-Biological touch oxidation. This system has many advantages: higher treatment efficiency, stable effluents quality, lower cost, higher loading and easier operation, the dirty mire yield is small, no expansion of sludge and so on, and the system is beneficial to the society and environment. The water quality being treated attained Integrated Wastewater Discharge Standard II(GB8978-1996).Key words:Brewery Wastewater; hydrolytic acidification; biological touch oxidation目录1绪论 (1)1.2 啤酒生产工艺及废水来源 (1)1.3 啤酒废水的水质水量 (2)1.4 啤酒废水主要处理工艺 (3)1.4.1 好氧生物处理 (3)1.4.2厌氧生物处理 (5)1.4.3 厌氧和好氧技术的联合运用 (6)1.4.4自然生物处理 (6)1.4.5 物理化学处理法 (6)2.项目概况 (7)2.1 设计背景 (7)2.1.1 基本资料 (7)2.1.2 自然条件 (7)2.2 主要工程设计依据及规范 (7)2.3设计范围及原则 (8)2.3.1设计范围 (8)2.3.2设计原则 (8)2.4 处理程度的计算 (8)3.工艺流程的比较与确定 (9)3.1 常用啤酒工业废水处理工艺 (9)3.1.1处理工艺方案1 (9)3.1.2处理工艺方案2 (9)3.1.3处理工艺方案3 (10)3.1.4处理工艺方案4 (10)3.1.5处理工艺方案5 (11)3.1.6 处理工艺浅析 (11)3.2 处理工艺及流程 (12)4.污水处理部分主要处理设备与构筑物的设计 (12)4.1 设计流量 (14)4.2 粗格栅的设计 (14)4.3 细格栅的设计 (17)4.4 竖流式沉砂池 (19)4.4.1 设计资料 (19)4.4.2 设计计算 (19)4.5 调节池 (21)4.5.1 概述 (21)4.5.2 设计与计算 (21)4.6 进水泵房 (21)4.7 水解酸化池 (22)4.7.1 设计与计算 (22)4.7.2 反应器的配水系统 (22)4.8 生物接触氧化池 (23)4.8.1 生物接触氧化池设计要点: (23)4.8.2 设计与计算 (24)4.8.3填料的选择 (25)4.8.4 曝气器的选择 (25)4.9 叶轮气浮池 (26)4.9.1 设计说明 (26)4.9.2 设计计算 (26)5污泥处理构筑物的设计计算 (29)5.1污泥泵房 (30)5.1.1 设计说明 (30)5.1.2 污泥量的确定 (29)5.1.3 设计选型 (30)5.2 污泥浓缩池 (29)5.2.2设计与计算 (29)5.4 污泥脱水车间 (31)5.4.1 (31)5.4.2 设计 (31)6平面布置与高程布置 (31)6.1平面布置原则 (32)6.2高程布置 (33)7工程建设总投资估算 (35)6.1平面布置原则 (32)6.1平面布置原则 (32)致谢 (38)1绪论1.1 概述八十年代以来,我国啤酒工业得到迅速发展。

生物接触氧化法实验

生物接触氧化法实验

生物接触氧化法实验生物接触氧化法实验两篇生物接触氧化法篇一:生物接触氧化池的调试生物接触氧化池的调试一般来说间歇进水也只要保持均衡进水的原则就行,时间上要分配好.接触氧化池进水经UASB自流进入接触氧化池进行好氧生物处理。

1接触氧化原理接触氧化技术是一种好氧生物膜法工艺。

接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中。

因此它兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。

大量实验证明,立体弹性填料的比表面积大,挂膜速度快,对空气有切割作用,能提高曝气器的氧转移效率,对于接触氧化工艺来讲,是最为理想的填料。

本工程选用立体弹性填料。

接触氧化工艺中微生物所需的氧通常通过机械曝气供给。

生物膜生长至一定厚度后,近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生膜的生长,形成生物膜的新陈代谢。

2接触氧化的技术评价由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷;由于相当一部分微生物固着在填料表面,生物接触氧化法不需要设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;由于生物接触氧化池内生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法。

当接触氧化池体积较大时,很难实现完全混合的水力流态,因此需要在池型结构上进行考虑,为此我们提出一级两段接触氧化池的概念(如上图所示)。

通过对池型布局的改变,可以克服诸如短流、水和填料接触不佳等缺点,从而达到了相应的处理效果。

总结起来,这种布置有以下几个方面的优势:避免单级单段式的短流现象,保证了水和填料的充分混合;每段渐次有一个COD浓度梯度,最大程度地保证了有机物向微生物细胞的传递,从动力学角度保证了去除效果;每段的生物相均不相同,从而最大程度保证各自不同的生存环境在一个最佳的位置上。

微污染水源处理技术

微污染水源处理技术

微污染水源处理技术摘要:由于工业的高速发展和城市化建设的加快,饮用水遭到有机物的污染的现象日益严重。

传统的水处理工艺已经难以满足人们对饮用水质量的要求。

综述了目前我国给水生物预处理和深度处理工艺技术特点以及对污染物的去除机理等。

关键词:微污染水源;预处理;深度处理近年来,随着我国工业的发展和农用化学品的增加,饮用水源受到严重污染,并呈发展趋势。

水源水的污染不仅给人类的健康带来了较大的危害,而且对传统净水工艺和水质造成很大影响。

因此,对于微污染原水的净化处理已成为一项非常重要和迫切的新课题。

1 微污染水源水生物预处理法生物预处理是指在常规净水工艺之前增设生物处理工艺,借助于微生物群体的新陈代谢活动,去除水中的污染物。

目前饮用水中采用的生物反应器大多数是生物膜类型的,其形式大致可归纳为以下几种类型:生物接触氧化、淹没式生物滤池,生物塔滤,生物流化床和生物转盘等。

1.1 生物接触氧化法生物接触氧化法又叫做浸没式生物膜法,即是在池内设置人工合成填料,经过充氧的水以一定的速度流经填料,使填料上长满生物膜,水体与生物膜接触过程中,通过生物净化的作用使水中污染物质得到降解与去除。

生物接触氧化法的主要优点是处理能力大,对冲击负荷有较强的适应性,污泥生成量少;缺点是填料间水流缓慢,水力冲刷小,生物膜更新速度慢,某些填料价格贵,且易引起堵塞,布水布气不易达到均匀。

1.2 淹没式生物滤池生物滤池是目前生产上常用的生物处理方法,有淹没式生物滤池、煤/砂生物过滤及慢滤池等。

常用的生物填料有卵石、砂、无烟煤、活性炭、陶粒等。

滤池中装有比表面积较大的颗粒填料,填料表面形成固定生物膜,水流经生物膜的不断接触过程中使水中有机物、氨氮等营养物质被生物膜吸收利用而去除,同时颗粒填料滤层还发挥着物理筛滤截留作用。

该工艺的特点是运行费用低,处理效果稳定,污染物去除效果好,污泥产量少,且受外界环境变化的影响较小,能全面净化、改善水质,降低后续传统处理的混凝剂与消毒剂氯的投加量。

强化混凝气浮-生物接触氧化处理微污染水的试验研究

强化混凝气浮-生物接触氧化处理微污染水的试验研究
O D 。 试验原水来 自某高职院校 内小河 ,河 内放养 了少量 的鱼 , 试 进 出水 的浊度 和 c 4 . 2采用上述试验得 到的最佳混凝 剂和投加量 ,容器罐表压 验期 间所 取河水水 质如表 1 所示 。 不变 , 采用不 同的回流比 , 分别对进水进行混凝气 浮处理 , 并测定 表1 河水水质指标 进 出水 的浊度 和 C O D v  ̄ 。 T a b . 1 Wa t e r q u a l i t y i n d i c a t o r s
们对 于饮用水 的水质要求也在逐渐提 高 , 但是全 国地表水 的总体 3水 质检 测项 目及 方法 水质属 于中度 污染 ,因此探索微污染水 的处理技术就尤为重要 。 水质 监测项 目及方法如表 2所示 。 本文通过 对传统混 凝工艺 的强化 以及引 入生 物接触 氧化工艺 对 微污染水进行联合 处理试验 , 从 而为传统的给水处理技术 改造 提 供技术参考 。
混 凝 气 浮一生 物 接 触 氧 化 工 艺 , 改 变混 凝 剂种 类 、 投加 量 、
混凝剂 , 混合后 的水进入 混凝 反应 池。反应池出水进入气浮池进 行悬 浮物 的气 浮分离 。依 靠加压 水泵将气 浮池 的一部分 出水加 压, 并与压缩 空气一起压人密封 的溶气罐 , 使气体溶入水 中。 容器

1 2 3

号一 手 跨




NH。 ——N /( mg ・ coD / ( mg ・ L ) 浊
pH
1. 1~ 1 . 8 9. 8~ 29. 1 l 4. 2~ 46. 4
7.7 ~ 8. 1
4 . 3采用 上述试验得 到 的最佳 混凝剂 、 投加量 、 回流 比, 采用 不 同的生 物接 触氧化池的容积有机负荷 , 采用混凝气浮 一生物接 触氧化处理装置处理 , 并测定进 出水 的浊度 、 C O D M n 、 N H 一 N 。

生物接触氧化池3篇

生物接触氧化池3篇

生物接触氧化池第一篇:生物接触氧化池的原理和基本工艺流程生物接触氧化池是一种通过生物作用来处理有机污染物的废水处理技术。

它将有机污染物和空气同时引入到一个大型氧化槽中,在化学和生物作用的共同作用下,将有机污染物分解为无害物质。

生物接触氧化池的工艺流程可以分为三个阶段:前处理阶段、生物接触阶段和后处理阶段。

前处理阶段:这个阶段主要是为了去除废水中的悬浮物和大颗粒有机物。

具体的操作包括粗格栅、微滤、化学沉淀等。

生物接触阶段:这个阶段是生物接触氧化池中最重要的一个环节。

废水经过前处理后,进入生物接触氧化池,污水中的有机物通过微生物的降解代谢而转化成为无害物质。

在这个过程中,需要保持一定的水深和流速,以便微生物在生物膜上生长、繁殖和降解有机污染物。

后处理阶段:这个阶段是为了进一步提高出水的水质而进行的。

具体的操作包括沉淀、过滤、活性炭吸附等。

总之,生物接触氧化池在工业生产和城市生活废水处理中具有较为广泛的应用和良好的处理效果。

但在实际应用中,也存在一些问题,如稳定性不足、水力负荷过大等,需要加强研究和改进。

第二篇:生物接触氧化池的优点和缺点生物接触氧化池作为一种先进的生物处理废水技术,在废水处理中有着一些非常显著的优点,如下所述:1. 生物接触氧化池处理过程具有高效、节能、环保等特点,能够有效地去除废水中的有机污染物。

2. 生物接触氧化池具有占地面积小、不需要昂贵的设备和高投资成本等优点。

3. 生物接触氧化池操作简单,容易维护。

4.生物接触氧化池的处理效果稳定,出水水质好,符合国家相关标准要求。

然而,生物接触氧化池也存在一些缺陷,如以下所述:1. 生物接触氧化池对水质的影响因子比较多,如水质波动、温度变化等,这会对处理效果产生一定的影响。

2. 生物接触氧化池相对其他废水处理技术而言,对废水处理稳定性的要求比较高。

3. 生物接触氧化池的运行和维护成本较高,需要进行定期的清洗和定期更换生物膜等高成本操作。

综上所述,生物接触氧化池作为一种现代化的废水处理技术,具有一些优点和缺点。

生物接触氧化法3篇

生物接触氧化法3篇

生物接触氧化法生物接触氧化法是一种通过微生物在污水处理过程中降解有机物的高效处理技术。

该技术应用广泛,能够有效去除污水中的有机物和氮磷等营养物质,具有处理效率高、投资和运行成本低等优点。

本文将从生物接触氧化法的原理、应用场景和优缺点三个方面进行介绍。

一、生物接触氧化法的原理生物接触氧化法是一种微生物处理技术,利用微生物分解污水中的有机物质并将其降解为CO2、H2O等无毒物质,达到净化污水的目的。

该技术采用氧气为氧化剂,将氧气注入生物反应器中,通过通气等操作控制反应器内的溶解氧浓度,满足微生物的需要,促进微生物的生长、繁殖和代谢,降解水中的有机物。

生物接触氧化法的反应器通常采用流动式生物反应器,可分为下降式、提升式和串联式等类型。

在下降式反应器中,底部是填充物层,微生物通过该层时降解有机物,并吸收氧气;提升式反应器中,则是通过水泵将水循环通入生物膜反应器,通过遇到倾斜板时,水流产生涡流,在涡流中生长的生物膜降解污染物质。

串联式反应器常用于大型废水处理场合,由多个反应器串联组成,以满足对水质的高要求。

二、生物接触氧化法的应用场景1.城市污水处理场生物接触氧化法应用于城市污水处理场,处理污水中粪便、废水中工业有机废水、排水渗漏等。

在处理有机物的同时,还能去除水中氮、磷营养物,提高废水的排放标准。

2.化工废水处理在化工废水处理中,往往含有大量的有机物质和微量的重金属离子。

采用生物接触氧化法处理时,可将有机物降解为CO2、H2O等无毒物质,同时滞留的微生物还可以吸附并沉淀重金属离子,去除化工废水中的污染物。

3.农村污水处理在农村污水处理中,如果采用传统处理工艺,投入成本高,难以满足废水中的营养物质强烈氧化剂。

由于生物接触氧化法净化效果好,运行成本低等优点,在农村居民村、县镇中广泛应用。

三、生物接触氧化法的优缺点优点:1.反应器体积小,处理效率高采用生物接触氧化法进行废水处理时,其反应器体积相对较小,处理效率高。

生物接触氧化预处理微污染水源水的应用

生物接触氧化预处理微污染水源水的应用

饮 用 水 净 化 的 常 规 处 理工 艺( 凝 、 淀 或 澄 清 、 滤 和 消 毒) 主 提 高 了传 质效 果 和对 氧 的 吸 收能 力 。 混 沉 过 的 要 去 除 对 象 是水 源 水 中 的悬 浮物 、 体 杂 质 和细 菌 。 而 工 业 发 展 、 胶 然 城 21 .. 曝气 强 度 大 , 谢 物 质 的 流 动 和 更 新 速 度 快 , 度 梯 度 大 , 快 3 代 浓 加 市 化 进 程 的 加 快 给 水 体 造 成 了新 的 污染 ,水 中 的 有 害 物 质 逐 年 增 多 。 了传质 速度。 面 对 水 源 水 质 的 变 化 , 处 理工 艺 已显 得 力 不 从 心 。 国 内 外 的 试 验 常规 由 于 以 上 特 点 , 物 接 触 氧 化 法 具 有 处 理 水 量 大 。 冲 击 负荷 有 生 对 研 究 和生 产 实 践 表 明 , 污 染 水 源 水 经 常 规 的 混 凝 、 淀 及 过 滤 工 艺 较 强 的适 应 性 , 水 水 质 较 稳 定 , 泥 产 率 低 , 行 费 用 低 , 受 沉 出 污 运 占地 面 积 只 能 去 除水 中有 机 物 的 2 %~ 0 , 由于 溶 解 性 有 机 物 的存 在 . 利 小 , 行 灵 活 , 作 管 理 方 便 等 优 点 。 0 3% 且 不 运 操 于 破 坏胶 体 的 稳 定 性 而 使 常 规 处 理 工 艺 对 原 水 浊 度 去 除 效 果 也 明 显 22 主 要 设 计 参 数 .
的进展。
221 池 容 的 确 定 ..
些 实 际 工 程 的 运 行 情 况 表 明 , 用 “ 氮 负 荷 (f 来 设 计 微 污 采 氨 N】 ” 染源水预处理中生物接触氧化池的池容是较为合理 的。 因为它综合考 虑 了进 水 水 量 和 水 质 等 方 面 的 影 响 因素 。 氨 氮 负 荷 是 指 根 据 进 水 水 量 、进水的氨氮浓度以及 填料体积等来确定接触 氧化池池体的大小 。 氨 氮 负 荷 N 可 根 据 试 验 确 定 , 也 可 采 用 经 验 数 据 。 N 取 值 一 般 为 f

生物接触氧化法在微污染水源水处理应用

生物接触氧化法在微污染水源水处理应用

生物接触氧化预处理技术处理微污染源水研究学院:化学化工学院姓名:夏岳韬学号:200901050108[摘要]:饮用水水源污染的日益严重,对人类健康构成巨大威胁,给传统净水工艺提出了新的挑战。

本文从目前我国水资源污染现状出发,概述了生物接触氧化法净化水质的原理、水质处理效果、对生物预处理技术进行了展望。

关键词:微污染源水;生物预处理;生物接触氧化;净水工艺; 水质处理效果1 引言1. 1 我国饮用水水质现状我国水资源人均占有量只及世界水资源人均占有量的1 /4,属贫水国。

而近年来,随着工农业生产的迅速发展,大量含有各种有毒、有害物质的工业废水和生活污水未经适当处理即排入天然水体,直接或间接地污染了城市的给水水源。

水源的污染日益严重,氮、磷等有机物含量超标以及由此造成的水质富营养化是目前我国水污染的主要问题。

加强水源保护和改进水处理工艺是提高饮用水水质,确保安全供水的两项有效措施。

微污染水源水是指受到有机物污染,部分项目的指标超过卫生标准。

这类水中所含的污染物种类较多、性质较复杂,但浓度比较低。

对微污染饮用水源水的处理方法,国内近期的研究热点是在保留或强化传统处理工艺的同时,还要附加生化或特种物化处理工序。

习惯上把附加在传统净化工艺之前的处理工序叫预处理,把附加在传统净化工艺之后的处理工序叫深度处理。

2 微污染水源水的水质状况及处理方法天然有机物广泛存在于各种天然水体中,包括动物、植物、微生物的排泄和分泌物及它们的尸体腐烂降解过程中所产生的物质, 亲水、酸性、分散是天然有机物的主要性质; 人工合成有机物种类繁多, 主要包括: 石油烃、挥发酚、氨氮、农药、COD、重金属、砷、氯化物等。

它们通过废水排放、降水、渗漏、水上运输及运输事故等进入水体,对饮用水质和人体健康构成极大的威胁, 而且, 不同的水源所含污染源种类和数量各不相同,就是同一水源其杂质成分与含量也随时间空间发生变化。

原水中的有机污染物主要是以溶解状态存在,而传统的净水工艺主要是针对原水中的浊度和细菌而设计的,混凝沉淀、过滤、消毒这一套常规处理工艺只能有效的去除水中的悬浮物、胶体物质、细菌等,而对大量的溶解性有机污染物无能为力。

微污染水源水生物接触氧化预处理方法研究

微污染水源水生物接触氧化预处理方法研究

微污染水源水生物接触氧化预处理方法研究1研究的意义生物接触氧化工艺去除源水微污染物,主要是填料上的生物膜对源水的净化作用,生物膜上的微生物主要是好氧贫营养菌,依靠生物吸附、絮凝、有机物的生物降解以及硝化等共同作用去除污染物。

水源水中的污染物主要来自有机物,一类是天然有机物另一类是人工合成有机物。

相对于水体中的天然有机物,它们对公众的健康危害更大。

由混凝、沉淀、过滤和消毒等组成的常规净水工艺系统,主要目的是去除水中的悬浮物和胶体物质,对溶解性有机物去除率却很低。

出水中存在可生物降解有机物成为输水管网中细菌生长繁殖的营养基质,细菌利用该营养基质生长而生成生物膜,生物膜老化后脱落,恶化饮用水水质,腐蚀管道。

常规净水工艺已不能达到有效去除水中污染物、提供安全饮用出厂水的目的,必须对原有工艺进行改进以适用于水源污染不断加剧的状况。

生物预处理是指在常规净水工艺之前增设生物处理工艺,借助于微生物群体的新陈代谢活动,对水中的有机污染物、氨氮、亚硝酸盐及铁、锰等无机污染物进行初步去除,使后续的常规处理更好的发挥作用,最大可能的发挥水处理工艺整体作用,更好地控制水的污染。

另外,通过可生物降解有机物的去除,减少了细菌在配水管网中重新滋生的可能性。

用生物预处理代替常规的预氯化工艺,起到了与预氯化作用相同的效果,这对控制三卤甲烷物质的生成是十分有利的。

2生化柱设计参数3填料参数选用的两种填料均为YDT型弹性填料。

YDT型弹性填料比表面积大,微生物附着空间大,对上升气泡的切割性能好,有助于布气配水均匀,氧的利用率高,丝条能长期在水中保持辐射状张展,不堵塞等。

4微污染源水除污染效果与影口向因素分析我们采用弹性立体填料的生化柱处理,在生化柱正常运行条件下,进行了生化柱去除原水NH4+—N、NO2一—N、CODMn和浊度的效果研究,并对除污染影响因素进行了分析。

4.1生化柱去除NH2-N作用效果及影响因素在相同进水水质条件下,生化柱l和生化柱2的NH4+一N去除率比较见图4—1。

阿科蔓介质生物接触氧化法预处理微污染原水

阿科蔓介质生物接触氧化法预处理微污染原水

第9卷第5期环境工程学报Vol .9,No .52015年5月Chinese Journal of Environmental EngineeringMay 2015阿科蔓介质生物接触氧化法预处理微污染原水李驰昊1施永生1*赵璇1朱友利2关清卿3陈鑫1(1.昆明理工大学建筑工程学院,昆明650500;2.重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆400045;3.昆明理工大学环境科学与工程学院,昆明650500)摘要随着库区经济的发展,大量点源或面源污染物未经有效处理便直接排入水体致使许多可作为生活饮用水的水源变成了“微污染”水源,鉴于常规的预处理工艺不能很好地适应现有“微污染”水源水质的变化,采用挂膜成功的阿科蔓介质生物接触氧化法对微污染水源水进行预处理实验研究,并与挂膜成功的组合介质生物接触氧化法进行对比,结果表明,阿科蔓介质挂膜速度较快,效果较好,且对水源水质的变化具有较好的适应性,是微污染水原水质改善较为理想的人工介质;对于相同的微污染水源,阿科蔓介质的处理效果明显优于组合介质且处理效果良好,其对“微污染”水源水中TN 、氨氮、COD 和总磷的平均去除率分别为67.4%、87.2%、54.1%和40.1%,其中较适宜的阿科蔓介质生物接触氧化预处理进水溶解氧浓度为4.0 6.0mg /L 。

阿科蔓介质生物接触氧化不失为一种开展饮用水源地生态防护与饮用水质改善的技术。

关键词阿科蔓微污染原水生物接触氧化人工介质中图分类号X703文献标识码A文章编号1673-9108(2015)05-2317-07Pretreatment of micro-polluted raw water by biologicalcontact oxidation with AquaMats mediumLi Chihao 1Shi Yongsheng 1Zhao Xuan 1Zhu Youli 2Guan Qingqing 3Chen Xin 1(1.Faculty of Civil Engineering and Architecture ,Kunming University of Science and Technology ,Kunming 650500,China ;2.Faculty of Urban Construction and Environmental Engineering ,Chongqing University ,Chongqing 400045,China ;3.Institute of Environmental Engineering ,Kunming University of Science and Technolgy ,Kunming 650500,China )Abstract With the development of economy in Three Gorges Reservoir area ,a large number of point sourceor non-point source pollutants are directly discharged into water body without effective treatment.This ineffective treatment causes the water source used as drinking water to become the micro-polluted raw water.Since the con-ventional pretreatment process could not well adapt to the water quality changes of micro-polluted raw watersource ,an experimental research of pretreatment of micro-polluted raw water was carried out by using the Aqua-Mats medium that had formed membrane successfully ,and comparing with biological contact oxidation with as-sembled medium.The results show that the AquaMats medium ,which has formed membrane successfully ,could hang the membrane quickly ,and well adapt to the micro-polluted raw water source.Therefore ,this AquaMatsmedium is the optimal artificial medium to improve the water quality of micro-polluted raw water.In addition ,for the same micro-polluted raw water source ,the results show that compared with the assembled medium ,theAquaMats medium has obviously better treatment effect.Using the AquaMats medium ,the average removal rates of TN ,NH +4-N ,COD and TP in micro-polluted raw water pretreatment are 67.4%,87.2%,54.1%and 40.1%,respectively.The suitable dissolved oxygen concentration in micro-polluted raw water source for biological contactoxidation pretreatment with the AquaMats medium is 4.0 6.0mg /L.Therefore ,the contact oxidation method with the AquaMats medium is a very good technology for ecological protection and water quality improvement of the drinking water source.Key words AquaMats ;micro-polluted raw water ;biological contact oxidation ;artificial media收稿日期:2015-01-09;修订日期:2015-03-01作者简介:李驰昊(1990—),男,硕士研究生,主要从事水处理理论与技术方面研究工作。

《2024年生物接触氧化法及其研究进展》范文

《2024年生物接触氧化法及其研究进展》范文

《生物接触氧化法及其研究进展》篇一摘要:本文旨在探讨生物接触氧化法及其研究进展。

首先,我们将简要介绍生物接触氧化法的基本原理和特点。

然后,我们将详细讨论该方法在污水处理、空气净化以及土壤修复等环境工程领域的应用。

此外,我们将探讨该领域的研究进展,包括技术改进、实验研究和实际应用等。

最后,我们将总结生物接触氧化法的现状及未来发展趋势。

一、引言随着工业化和城市化的快速发展,环境污染问题日益严重。

生物接触氧化法作为一种有效的环境治理技术,具有广泛的应用前景。

该方法利用生物膜中的微生物将有机物转化为无害物质,从而达到净化环境的目的。

本文将全面介绍生物接触氧化法的基本原理、特点以及其在环境工程领域的应用和研究成果。

二、生物接触氧化法的基本原理和特点生物接触氧化法是一种基于生物膜法的污水处理技术。

其基本原理是:在生物反应器中填充一定量的填料,通过供氧装置使填料表面形成生物膜,当污水流经填料时,生物膜中的微生物将有机物氧化分解为无害物质。

该方法具有以下特点:处理效果好、运行成本低、适应性强等。

三、生物接触氧化法在环境工程领域的应用1. 污水处理:生物接触氧化法广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理。

通过该技术,可有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。

2. 空气净化:生物接触氧化法也可用于空气净化,如室内空气净化、工厂废气处理等。

通过在空气处理设备中安装生物膜填料,利用微生物将空气中的有害物质降解为无害物质。

3. 土壤修复:生物接触氧化法还可用于土壤修复,通过在污染土壤中添加适宜的微生物和营养物质,促进微生物的生长和繁殖,从而将土壤中的有害物质转化为无害物质。

四、生物接触氧化法的研究进展1. 技术改进:为了进一步提高生物接触氧化法的处理效果和运行效率,研究者们不断对技术进行改进。

例如,通过优化填料类型、调整供氧方式和控制反应条件等方法,提高生物膜中微生物的活性和数量。

2. 实验研究:众多学者通过实验研究探讨了生物接触氧化法在不同环境条件下的运行机制和效果。

苏南农村微污染水塘水生物预处理研究

苏南农村微污染水塘水生物预处理研究

苏 南 农 村 微 污 染 水 塘 水 生 物 预 处 理 研 究
沈 笑风 徐 安 安
( 1 . 吴江经济技术开发区建设 管理服 务所 , 江苏 苏州 2 1 5 2 0 0; 2 . 苏 州科技学 院环境科学 与工程学 院, 江苏 苏州 2 1 5 0 1 1 )

要: 对弹性立体填料可变孔曝气软管 曝气 接触氧化工艺处理苏南农村微污染水塘 水进行 了中试研究 , 探 索 了该工 艺的最佳运
关键词 : 微污染水塘水 , 接触氧化 , 预处理
中图分类号  ̄ X 7 0 3 文献 标 识 码 : A
随着乡镇企业的蓬勃发展 和人 民生活水 平的快 速提高 , 苏南 理 的效果起着举 足轻 重 的作 用。试验 中采用 T L - 1 2 0型弹性立 体
农村的生活和生产用水 日趋 紧张 , 特别 是那些离 城市供 水管 网较 填 料 , 由于其在制作过程 中采用特 殊工艺在 弹性丝条 上形成 波纹 远的农村 。这些地 区通常 是靠 抽取地 下水 来满 足生 活和 生产 所 并带有 毛刺 , 从而提高 了比表 面积及有利 于微生 物的 附着 。同时 需用水 , 但是 国家对地 下水 开采采 取 了越来 越严 格 的限制措 施 。 该种填料 的丝条 以中心绳 为轴 , 呈螺 旋形 辐射状 排列 , 在 水 中充
1 试 验 材料 与装 置
1 . 1 生物接 触氧 化池
同时 因其 气孔 可随 试验用接触氧化池采用 A 3钢板制作 , 池高 1 . 8 m, 平 面尺 寸 曝气器 而言 能在很 大程度上提高氧 的转 移率 , 气量 的增减 而变 化大 小 , 从 而使 曝气 变得更 加均 匀 , 同时 也 防止 为1 . 0 m× 0 . 5 m, 填料层高度 0 . 6 m( 见图 1 ) 。原 水 由泵提升通 了堵塞 , 是一种高效节能型 的曝气设备 。 过进 水堰进入接触氧化池 ; 空气压缩机通过曝气管 向原水 曝气 。

一种基于膜生物接触氧化技术的高效废水处理方法

一种基于膜生物接触氧化技术的高效废水处理方法

一种基于膜生物接触氧化技术的高效废水处理方法在当今社会,环境污染问题已经引起了越来越多人的关注。

其中,废水污染是一个重要的问题,如果不能有效地处理,会对环境和健康造成极大的危害。

因此,开发一种高效的废水处理技术是非常必要的。

本文将介绍一种基于膜生物接触氧化技术的高效废水处理方法。

一、膜生物接触氧化技术的原理膜生物接触氧化技术是一种将生物接触氧化与膜分离结合的高端技术。

它是在传统生物接触氧化技术的基础上发展而来的,具有高效、稳定性好、操作简单等优点。

该技术主要是利用微生物在接触氧化过程中,将废水中的有机物、氨氮等污染物转化为CO2和H2O等无害物质,达到废水去除有机物、脱氮、脱磷等的目的。

而膜分离则可以避免微生物的流失及废水中无菌物质对后续处理系统的污染,同样达到了很好的污水处理效果。

二、废水处理方法的优势相比于传统的物理化学处理方法,膜生物接触氧化技术具有如下的优势:1. 高度自动化在处理废水时,传统物理化学方法需要人工控制反应条件,而且需要大量的化学药剂,不仅效率低下,而且会造成二次污染。

而膜生物接触氧化技术则不同,其处理过程可以实现自动化控制,操作简单易行。

2、高效节能膜生物接触氧化技术的处理效率高,能有效地去除微污染物,同时具有能耗低的特点,操作成本低,运营费用较低。

3、适用性广泛膜生物接触氧化技术不仅适用于各种规模的废水处理场所,而且对不同污染物质具有较好的处理效果。

同时,其操作稳定性强、系统可维护性好,能够有效降低运行成本。

三、实际案例分析膜生物接触氧化技术已经被广泛应用于不同领域的废水处理工程中。

下面以工业废水处理为例,简要说明了该技术的使用效果。

某生物制药公司产生的污水中部分药物物质浓度较高,传统物理化学方法难以处理,随同而来的还有大量的生物支原体和混凝剂等物质,极大的加重了处理的难度。

利用膜生物接触氧化技术,该公司的废水处理设备达到了高效水平,完成了大规模污水全生命周期的处理,既满足了环保要求,又降低了后期管理与维护成本。

齿轮型流化载体生物接触氧化池预处理微污染水源水研究

齿轮型流化载体生物接触氧化池预处理微污染水源水研究

齿轮型流化载体生物接触氧化池预处理微污染水源水研究韩梅;赵志伟;高伟;曾志清;崔福义【期刊名称】《给水排水》【年(卷),期】2013(000)001【摘要】填料的选择对于生物接触氧化池的运行非常重要.以齿轮型流化生物载体为填料,对生物接触氧化池预处理微污染水源水进行了系统的中试研究.结果表明,以齿轮型流化生物载体为填料的生物接触氧化池在7天内启动成功,且生物量丰富.载体的流化状态好,氨氮处理效率高,气水比选择1∶2为宜.长期监测表明,生物接触氧化池对氨氮平均去除率为80.26%,对锰的去除率为34.50%,但对有机物去除不稳定.结合分子生物学研究表明,生物接触氧化池在预处理水源水时,载体表面菌属种群丰富,且功能菌属与其去除氨氮、锰和有机物的效能有直接关联,功能菌群数量越高,处理效果越好.【总页数】6页(P129-134)【作者】韩梅;赵志伟;高伟;曾志清;崔福义【作者单位】哈尔滨工业大学市政环境工程学院城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090;哈尔滨工业大学市政环境工程学院城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090;哈尔滨工业大学市政环境工程学院城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090;哈尔滨工业大学市政环境工程学院城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090;哈尔滨工业大学市政环境工程学院城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090【正文语种】中文【相关文献】1.生物接触氧化预处理微污染水源水的应用 [J], 张跃军2.生物接触氧化预处理微污染水源水的应用 [J], 张跃军3.微污染水源水预处理技术——生物接触氧化法 [J], 杜鑫;张维佳;徐乐中4.跌水曝气生物接触氧化预处理微污染水源水 [J], 刘科军;吕锡武5.四段式生物接触氧化池预处理微污染珠江原水研究 [J], 黄海真;陆少鸣;王娜;方平;王文兵因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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微污染水源水生物接触氧化预处理方法研究1研究的意义生物接触氧化工艺去除源水微污染物,主要是填料上的生物膜对源水的净化作用,生物膜上的微生物主要是好氧贫营养菌,依靠生物吸附、絮凝、有机物的生物降解以及硝化等共同作用去除污染物。

水源水中的污染物主要来自有机物,一类是天然有机物另一类是人工合成有机物。

相对于水体中的天然有机物,它们对公众的健康危害更大。

由混凝、沉淀、过滤和消毒等组成的常规净水工艺系统,主要目的是去除水中的悬浮物和胶体物质,对溶解性有机物去除率却很低。

出水中存在可生物降解有机物成为输水管网中细菌生长繁殖的营养基质,细菌利用该营养基质生长而生成生物膜,生物膜老化后脱落,恶化饮用水水质,腐蚀管道。

常规净水工艺已不能达到有效去除水中污染物、提供安全饮用出厂水的目的,必须对原有工艺进行改进以适用于水源污染不断加剧的状况。

生物预处理是指在常规净水工艺之前增设生物处理工艺,借助于微生物群体的新陈代谢活动,对水中的有机污染物、氨氮、亚硝酸盐及铁、锰等无机污染物进行初步去除,使后续的常规处理更好的发挥作用,最大可能的发挥水处理工艺整体作用,更好地控制水的污染。

另外,通过可生物降解有机物的去除,减少了细菌在配水管网中重新滋生的可能性。

用生物预处理代替常规的预氯化工艺,起到了与预氯化作用相同的效果,这对控制三卤甲烷物质的生成是十分有利的。

2生化柱设计参数3填料参数选用的两种填料均为ydt型弹性填料。

ydt型弹性填料比表面积大,微生物附着空间大,对上升气泡的切割性能好,有助于布气配水均匀,氧的利用率高,丝条能长期在水中保持辐射状张展,不堵塞等。

4微污染源水除污染效果与影口向因素分析我们采用弹性立体填料的生化柱处理,在生化柱正常运行条件下,进行了生化柱去除原水nh4+—n、no2一—n、codmn和浊度的效果研究,并对除污染影响因素进行了分析。

4.1生化柱去除nh2-n作用效果及影响因素在相同进水水质条件下,生化柱l和生化柱2的nh4+一n去除率比较见图4—1。

从图4—l中可以看出,生化柱1的nh4+一n去除率在5%~60%之间,平均去除率是27%;生化柱2的nh4+一n去除率在5%一70%之间,平均去除率是33%。

两者表现出相似的nh4+一n去除效果。

源水codmn对生化柱1的nh4+一n去除率有一定的影响作用。

一般来说,水温相同、进水nh4+一n浓度相同的情况下,当源水codmn浓度较高时,生化柱l的nh4+一n去除效果降低。

源水codmn 浓度较高时,不利于生化柱中硝化菌、亚硝化菌对nh4+一n的去除作用,主要是硝化菌及亚硝化菌和异养菌在附着的填料表面上竞争生长,硝化菌及亚硝化菌在生长繁殖速度上不及降解有机物的异养菌,填料表面的硝化菌及亚硝化菌易被生长繁殖速度较快的异养菌所包裹,不利于硝化菌及亚硝化菌充分利用水中的氧和基质进行新陈代谢等生命活动。

因此源水中高含量的有机物势必引起大量的降解有机物的异养菌生长繁殖,覆盖在填料上生物膜的外表面,占住生物膜的有利位置,从而抑制和阻碍了内层硝化菌及亚硝化菌的生长繁殖和生命代谢活动。

4.2生化柱去除no-2-n作用效果及影响因素分常温条件下生化柱去除no2一一n作用效果较好,能将大部分的no2一一n有效去除。

生化柱去除no2一一n是生物膜上附着生长繁殖的硝化菌在源水充分曝气供氧的情况下,利用水中的氧将水中no2一一n迅速氧化成no3一—n而有效去除。

在温度降低时,生化柱去除no2一一n效果降低。

当生物膜还未长成,硝化菌和亚硝化菌数量很少,对原水的污染物降解的能力都很弱,填料柱1出水的no2一—n略高于原水,当生物膜形成并趋渐成熟,亚硝化菌已经成为优势菌种,可以将水中的no2一一n转化成no2一一n,但是硝化菌生长速度比亚硝化菌慢,此时还不能将亚硝化菌由no2一一n氧化成的那部分no2一一n氧化成no2一一n,因此会造成no2一一n的累积,当硝化菌已经成熟,对原水的no2一一n的去除率在43%~63%,有较好且稳定的去除作用。

硝化菌受温度影响作用显著。

较高温度下硝化菌生长繁殖快、新陈代谢活动异常旺盛,低温下硝化菌生长繁殖极其缓慢,生命代谢活动也几乎停止。

生化填料柱在常温和低温下去除no2一一n效果存在显著的差异性,说明水温对硝化菌去除no2一一n影响作用很大。

水温对生化填料柱中硝化菌去除no2一一n效果有很大的影响。

水温越高,除no2一一n的效果就越好;反之,冬季低温下,去除效果就差。

不过,在极低水温情况下(接近0℃),仍有32.5%的去除率。

生化柱对no2一一n去除效果与源水no2一一n浓度有关,在源水水温和no2一一n浓度相同时,源水no2一一n浓度越高,生化柱1-去除no2一一n效率越低。

在低温下,源水no2一一n浓度对no2一一n去除率的影响更大。

这是由于大量no2一一n被亚硝化菌氧化成no2一一n,而no2一一n又来不及被硝化菌及时氧化所致。

源水nnh4+一n浓度增高易导致no2一n一n转化不完全,因为硝化菌生长繁殖期较长,受低温的影响作用很大,源水中硝化菌数量稀少,附着生长也十分缓慢,所以难以适应源水水质变化。

源水nof—n浓度越高时,生化柱l去除no2一一n效果越明显。

源水no2一一n浓度较高时,生化柱内填料上附着生长的硝酸菌数量较多,抗冲击负荷能力较强,能够抗击原水no2一一n冲击负荷。

微污染水源水生物处理工艺中,除了存在硝化菌、亚硝化菌的硝化、亚硝化作用外,还存在异养微生物对有机物的降解作用。

codmn是反映水中有机物相对含量的指标之一。

源水codmn对生化柱去除nh4+一n有一定的影响作用,当源水codmn浓度较高时,生化柱1—的nh4+一n去除效果降低。

两个生化柱对浊度表现出相似的去除效果。

浊度去除率随原水浊度升高而增加,一般来讲,浊度去除率随水温、原水浊度的增加而增加。

说明生化填料柱去除浊度以生物吸附降解作用为主,受水温影响作用显著,源水中一部分形成浊度的有机物被生化柱填料上的生物膜所吸附,通过微生物的生命代谢活动,将有机物降解合成自身的有机细胞物质,使源水浊度降低。

在相同的水温条件下,原水浊度高,浊度去除率增加。

当源水浊度低,悬浮颗粒较少时,直接沉淀作用效果差;浊度的去除主要是通过生物絮凝作用,将细小颗粒絮凝成大颗粒沉淀除去;生物降解有一定的去除作用,尤其是对以有机物颗粒、胶体形成浊度为主的源水,生物降解起着很大的作用。

当源水浊度较高时,尤其是源水浊度的组成主要为无机大颗粒悬浮物时,沉降作用起主要去除作用,大部分颗粒直接沉到柱底,通过排泥去除。

4.3生物预处理对消毒副产物前体物的去除效果及分析对消毒副产物的去除,应该包括两个方面:即对预氯化产生的消毒副产物的去除和对消毒副产物前体物的去除。

前体物主要是指水中能与氯反应生成消毒副产物的天然有机物,在后氯化过程中产生的消毒副产物直接进入给水管网,不再有处理单元对其去除,因此只有通过在净水工艺中去除其前体物才能保证减少后氯化中消毒副产物的产生。

源水和出厂水中的thms以chcl3、chcl2br和chbr2c1为主,其中以chcl3含量最高,约占thms的70%。

水中未检测到chbr2,这主要是由于源水中溴离子含量较低的缘故。

当水中br—含量较高时,br—会与加入水中的氯或氯酸盐很快生成hobr,hobr与水中的有机物作用生成一系列的溴代消毒副产物,一般来讲,溴代消毒副产物的致癌性更高。

水温高,生物膜上的微生物活性大,对水中的污染物去除效率高。

源水的nh4+一n浓度高时,去除效率降低。

由于生物膜在低浓度基质的水中,为了维持其自身生长的需要,或者保持其较高的营养物吸收率,微生物不得不充分发挥自身的潜力,尽其所能地从贫营养环境中获取营养物质,从而使得处理水中的有机物基质出现更低的水平,表现为去除率增加。

4.4生物预处理对源水uv254吸收值影响结果研究分析一般的饱和有机物在近紫外区有明显的吸收或特征峰。

一般认为腐殖酸和富里酸是消毒副产物的共同前体物,并且三卤甲烷前体物的分子量更大,卤乙酸的前体物则是低分子亲水性有机酸的成分更多。

因此常用254nm处的紫外吸收,既uv254作为它们在水中含量的替代参数。

uv254不但与水中有机物含量(toc或doc)有关,而且与色度、消毒副产物的前体物有较好的相关性。

此外水中的致突变物质也有明显的紫外吸收。

水中有机物分子量越大,其紫外吸收越强,特别是分子量大于3000以上的有机物是水中紫外吸收的主体。

在水质控制中要对uv254附近发现的有机组分进行处理。

在uvzs4处吸收较弱的组分具有较强的可生化性,对饮用水的生物稳定性有重要影响。

因此在uv254处吸收最弱或不吸收的组分用生物处理,在uv254处发现的高分子组分用混凝处理,在uv254处发现的低分子量组分用活性炭吸附处理,这样可以有效去除水中这些组分。

源水的uv254属于低强度吸收,说明有羰基和共轭羰基存在。

生化柱l出水的uv254去除率在6~20%之间,平均去除率为11%。

生化柱2出水的uv254去除率在5~48%之间,平均去除率为2l%。

微污染源水的生物接触氧化预处理工艺的试验结果表明:由于生物接触氧化柱良好的生物降解和硝化反应等作用,使生物处理组合工艺在nh4+一n、no2一一n、codmn、浊度等污染物的去除效果方面有明显的改善,在去除消毒副产物前体物效果方面,优于水厂常规净水工艺系统,可以减少由于预氯化过程生成卤代消;毒副产物等。

5结论与建议影响源水nh4+一n去除效果的因素有水温、源水nh4+一n浓度和源水codmn浓度。

水温对no2一一n去除效果影响较大,源水nh4+一n浓度和源水no2一一n浓度也会影响no2一一n的去除率。

水温和原水浊度是影响浊度去除率的主要因素。

微污染水源水的性质决定了其生物预处理工艺是以生物硝化作用为主的生化过程,nh4+一n硝化是该工艺的最主要目的。

no2一一n是nh4+一n硝化过程的中间产物,试验表明,生化柱no2一一n浓度会出现先升高后降低的变化规律,反映了生物膜的形成情况和生物硝化作用进行的程度。

微污染源水采用生物处理、常规处理和活性炭吸附的组合工艺应是提高饮用水水质的最佳工艺。

从处理效果上来讲,生物接触氧化法去除氨氮和有机物效果显著,可以去除消毒副产物的前体物,还可以提高后续处理工艺的除污染效果,保证饮用水的安全可靠性。

因此,在微污染源水处理中,生物接触氧化法将具有很好的应用前景。

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