第三章 水的生物化学处理法1

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第三章-1生物处理原理-环境工程学课件(1)

第三章-1生物处理原理-环境工程学课件(1)

ATP循环 phosphorylation(磷 酸化)
通过ATP-ADP偶联反应贮存和利
分解代谢(catabolism)
使复杂的高分子物质、高能化 合物降解为简单的低分子、低能 量物质
能量逐级释放──产能代P合成:ADP的磷酸化──将能 量贮存于高能磷酸键中(ADP磷酸 化途径:底物水平磷酸化、电子传 递磷酸化、光合磷酸化) ATP的分解:ATP水解为ADP, 能量的利用(合成、生理活动)
一种废水处理方法。
有机物(需氧)——BOD
生物处理的目的——使废水 中可生物降解(或转化)的污染物 质稳定化或转化为易于从水中
分离的物质,从而使之被去除。
可生物降解的有毒物 (工业污染 物)——如酚、腈等
氮需氧物质——TKN、NH3等 植物营养物质——TN、TP、S等
概述
二、生物处理的类型和工艺系统
好氧生物处理与厌氧生物处理的比较:
好氧生物处理的反应速度较快,所需的反应时间较短,故处理构 筑物容积较小,且处理过程中散发的臭气较少。所以,目前对中、 低浓度的有机废水,或者说BOD5小于500mg/L的有机废水,基本采 用好氧生物处理。
由于厌氧生物处理不需曝气,故运行费用低,且剩余污泥量少, 可回收能量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时 间较长,处理构筑物容积大等。此外,需维持较高的反应温度,就 要消耗能源。对于有机污泥和高浓度有机废水(一般 BOD5≥2000mg/L)可采用厌氧处理法。
概述
附着生长工艺系统(Attached growth process,attachedfilm,Biofilm process,生物膜法)
利用附着于各种填料(media)裁体(carrier)上的生物膜中的微生物群 体净化废水的工艺,是土壤自净过程的人工强化(工程化),主要工艺 包括:生物滤池(Biological filter)、生物转盘(RBC Biodisk)、生物流 化床

环境工程学(王玉恒)环境工程学第三章重点

环境工程学(王玉恒)环境工程学第三章重点

第三章概述(1)污水生物处理的定义及其去除对象;水的生物化学处理法的概念:在人工创造的有利于微生物生命活动的环境中,使微生物大量繁殖,提高微生物氧化分解污染物效率的一种水处理方法。

污水生物处理的目的:絮凝、沉淀和降解悬浮物;降解废水中的溶解性和胶体状有机物;去除营养元素氮和磷(2)污水生物处理的分类(溶解氧的需求不同、生长方式的不同);需氧的不同:好氧生物处理;缺氧生物处理;厌氧生物处理微生物生长方式:悬浮生长法;附着生长法(3)好氧、缺氧及厌氧生物处理的定义;好氧生物处理:利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。

厌氧生物处理:是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生主要分成两种的过程。

缺氧生物处理暂无第一节废水处理生物学基础(1)参与净化污水的微生物的种类及各自的作用;净化污水的微生物:细菌(净化污水的第一和主要承担者)真菌——主要霉菌藻类:可提供氧气原生动物:可作指示生物小型后生动物:轮虫(好氧生物净化程度的有效指示生物)(2)微生物的新陈代谢过程;异化作用:能量的生产和获取的生物过程。

同化作用:细胞组织生产的生物过程。

内源呼吸:在新细胞合成与微生物增长过程中,除氧化一部分有机物以获得能量外,还有一部分微生物细胞物质也被氧化分解,并供应能量的过程。

(3)微生物生长的四个时期特点及其对实际生产的指导意义;延迟期:对于新投入运行生化反应池(曝气池),接种污泥对新的废水环境要经过一段时间的适应(启动阶段)。

适应期的长短,与接种活性污泥的性质和数量、废水性质、生长条件等因素有关。

对数期:处于对数生长期的污泥絮凝性较差,呈分散状态,镜检能看到较多的游离细菌,混合液沉淀后其上层液混浊,含有机物浓度较高,污泥沉降性能较差。

稳定期:当污水中有机物浓度较低,污泥浓度较高时,污泥则有可能处于稳定期,处于稳定期的活性污泥絮凝性和沉淀性能好,混合液沉淀后上层液清澈,以滤纸过滤时滤速快。

环境工程学:第三章水的生化处理方法

环境工程学:第三章水的生化处理方法

恒重
MLSS悬浮物
第三章 水的生化处理方法
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)
悬浮物中除细菌外还有大量无机悬浮物时
105~110 ℃下进 行干燥恒重 550 ℃下 灼烧2h
称重
称重
MLSS
MLVSS(挥发性悬浮物)=细菌群体的干重量
W无
=MLSS - W无
第三章 水的生化处理方法
污泥沉降比(SV)
二沉池 出水
进 水
水泵
空压机
第三章 水的生化处理方法
五、生物流化床
两相流化床
三相流化床
第三章 水的生化处理方法
第四节 厌氧生物处理技术
一、厌氧生物处理的机理
大分子有机物
(碳水化合物、蛋白质和脂肪)
水解
水解酶
水溶性有机物
(单糖、氨基酸、甘油和脂肪酸)
酸化Ⅰ
产酸细菌
酸化
有机酸、醛类、醇类
酸化Ⅱ 产氢产乙酸菌
第三章 水的生化处理方法
SBR工艺基本操作工程
(a)
(b)
( c)
(d)
( e)
(a)进水阶段(b)反应阶段(c)沉淀阶段(d)排水阶段(e)待机阶段
第三章 水的生化处理方法
7、膜生物反应器
—— 利用微生物对水中有机物进行生物转化,然后用膜 组件分离生物处理产生的污泥的一种特殊的反应器
废水 循环 废水
2 1 剩余污泥
净化水
净化水
2
1 剩余污泥 2、膜组件
1、生物反应器
分置式生物反应器
一体式生物反应器
第三章 水的生化处理方法
二、氧化塘
污水在塘内经长时间缓慢流动和停留,经过微生物 (细菌、真菌、藻类和原生动物)的代谢活动,使 有机物降解,污水得以净化。

环境工程学课后答案

环境工程学课后答案

环境工程学(第二版)课后答案绪论环境工程学的发展和内容第一章水质与水体自净第二章水的物理化学处理方法第三章水的生物化学处理方法第五章大气质量与大气污染第六章颗粒污染物控制第七章气态污染物控制第八章污染物的稀释法控制绪论环境工程学的发展和内容0-1名词解释:环境:影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

环境问题:全球环境或区域环境中出现的不利于人类生存和发展的现象,均概括为环境问题。

环境污染:由于自然或人为(生产、生活)原因,往原先处于正常状况的环境中附加了物质、能量或生物体,其数量或强度超过了环境的自净能力,使环境质量变差,并对人或其它生物的健康或环境中某些有价值物质产生了有害影响的现象。

污染物质:引起环境污染的物质即为污染物质。

公害:由人为原因引起化学污染物滋事而产生的突发事件通常称为公害。

环境科学:研究人类环境质量及其保护的和改善的科学,其主要任务是研究在人类活动的影响下环境质量的变化规律和环境变化对人类生存的影响,以及改善环境质量的理论、技术和方法。

0-2 试分析人类与环境的关系。

“环境”一词是相对于人类而言的,即指的是人类的环境。

人类与其环境之间是一个有着相互作用、相互影响、相互依存关系的对立统一体。

人类从周围环境中获得赖以生存、发展的空间和条件,同时其生产和生活活动作用于环境,又会对环境产生影响,引起环境质量的变化;反过来,污染了的或受损害的环境也对人类的身心健康和经济发展等造成不利影响。

0-3试讨论我国的环境和污染问题0-4什么是环境工程学?他与其他学科之间的关系怎样?环境工程学应用环境科学、工程学和其它有关学科的理论和方法,研究保护和合理利用自然资源,控制和防治环境污染和生态破坏,以改善环境质量,使人们得以健康、舒适地生存与发展的学科。

环境工程学是环境科学的一个分支,又是工程学的一个重要组成部分。

环境工程考题题库

环境工程考题题库

第一章水质与水体自净填空题:1.水循环分为自然循环和社会循环两种。

2.水污染根据杂质的不同,可分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类,其中化学性污染物质主要有无机污染物质(如酸、碱和无机盐),无机有毒物质(主要是重金属),有机有毒物质(如农药、多环芳烃、芳香胺等),需氧污染物质,植物营养物质,油类物质;物理性污染包括悬浮物质污染、热污染、和放射性污染;生物性污染主要指病原微生物。

3.根据水中致碱阴离子的不同,碱度可分为重碳酸盐碱度、碳酸盐碱度和氢氧化物碱度,通常通过总碱度和酚酞碱度的测定值来计算求得三种碱度的值。

与COD的比值来判断,一般认为,4.废水的可生化性可通过BOD5BOD/COD>0.3,说明废水的可生化性。

55.《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)依据地表水水域环境功能和保护目标,将我国地表水按功能高低化分为五类标准,其中集中式生活饮用水水源地一级保护区应符合Ⅱ类标准,一般景观要求水域应符合Ⅴ类标准。

名词解释:6.水污染:水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变,从而影响谁的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象。

7.化学需氧量:在有氧条件下,水中可分解的有机物由于好氧微生物的作用被氧化分解而无机化,这个过程所需的氧量。

:在一般情况下,各国都规定统一采用5d、20℃作为生化需8.BOD5氧量测定的标准条件,以便可做相对比较,这样测得的生化需氧量记作。

9.水体自净:通过一系列的物理、化学和生物学变化,污染物质被分散、分离或分解,最后水体基本上恢复到原来状态,这个过程叫做10.水环境容量:一定的水体在规定的环境目标下所能容纳污染物质的最大负荷量。

第二章水中悬浮物质和胶体物质的去除填空题:11.水中被去除杂质按颗粒大小可分为粗大颗粒物质、悬浮物质和胶体物质、溶解物质。

12.粗大颗粒物质的去除方法多借助物理作用的物理处理法,如筛滤截留、重力沉降和离心分离等。

《环境工程学》第三章 水的生物化学处理方法-3

《环境工程学》第三章   水的生物化学处理方法-3

(二)厌氧附着生长处理技术
1、厌氧生物滤池
类似于一般的生物滤池,但无需供氧,池顶密封; 填料上生物膜数量较大,污泥龄较长,运行稳定,处理效果好; 缺点:易堵塞。适用于SS较少的中浓度及低浓度有机废水。
2、厌氧膨胀床、厌氧流化床
装填一定量的惰性细颗粒载体(砂、砾石、 焦炭、塑料等);
当氨溶于水时,其中一部分氨与水反应生成铵离子,一部分形成水合氨, 也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相 对基本无毒。
氨氮是水体中的营养素,过量可导致水富营养化现象产生,是水体中的 主要耗氧污染物,缺氧会使水体变黑发臭,对鱼类及水生生物有害。
(一)生物脱氮机理
人畜粪便中含氮有机物很不稳定,在氨化细菌作用下,容易分解成氨。
消化池搅拌方式:机械法(桨板搅拌)、水力法(水射器)、
污泥气法(压缩污泥气循环搅拌)。
四、有机废水的厌氧生物处理 P280
(一)厌氧悬浮生长处理技术
1、厌氧接触法(厌氧活性污泥法) 污泥回流,消化池内的污泥保持较高浓度,增加了甲烷细菌停留时间; 设有脱气器,避免消化产生的气体黏附在污泥上而影响沉淀效果; 污泥浓度较高,运行稳定,处理效率提高,耐冲击负荷能力较强; COD负荷一般为2~6 kg/(m3.d).
一般用甲醇作为外源电子供体,或采用生活污水或其他易生物降解 的含碳废物,如粪便与食品废物等。脱氮所需的甲醇量可用经验法估算。
条件控制:
适宜温度为 15~30℃; 适宜的pH范围 7.0~7.5; 反硝化过程中,DO应严格控制在0.5 mg/L以下。
传统生物脱氮技术中的缺点:处理工艺流程长,硝化过程需补充碱度,
负荷:以投配率表示。投配率指每日加入消化池的新鲜污泥体积或高浓

《环境工程学》知识要点整理(蒋展鹏、杨宏伟主编-第三版)-普通专升本考试

《环境工程学》知识要点整理(蒋展鹏、杨宏伟主编-第三版)-普通专升本考试

《环境工程学》知识要点整理蒋展鹏主编第3版普通专升本考试绪论与第一章水质标准和水体净化1、水质是指水和其所含的杂质共同表现出来的物理学、化学和生物学的综合性质。

水质指标则表示水中杂质的种类、成分和数量,是判断水质是否符合要求的具体衡量标准。

主要分为化学性指标、物理性指标、生物性指标。

2、COD:化学需氧量的简称,指在一定严格的条件下,水中各种有机物质与外加的强氧化剂(如K2Cr2O7、KMmO4)作用时消耗的氧化剂量,结果用氧的mg/L数来表示。

BOD:生物化学需氧量的简称,指在有氧的条件下,水中可分解的有机物由于好氧微生物的作用被氧化分解,这个过程所需要的氧量叫做生物化学需氧量,结果用氧的mg/L数来表示。

3、常用水质标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006、《饮用水净水标准》CJ94-1999 、《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 、《废水综合排放标准》GB8978-1996、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-20024、水体自净:污染物质随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物学的作用,污染物质被分散,分离或分解,最后受污染的水体部分的或完全的恢复原状的现象。

净化机理:1)物理过程:稀释、扩散、挥发、沉淀、上浮等。

2)化学和物理化学过程:中和、絮凝、吸附、络合、氧化、还原等。

3)生物学和生物化学过程:进入水体中的污染物质,被水生生物吸附、吸收、吞食消化等过程,特别是有机物质由于水中微生物的代谢活动而被氧化分解并转化为无机物的过程。

第二章(1-2)水的物理化学处理方法1、格栅:格栅由一组(或多组)相平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。

分类:按格栅形状分:平面格栅、曲面格栅;按栅条间隙分:粗格栅 e=50-100mm、中格栅 e=10-40mm、细格栅 e=3-10mm;按清除方式分:人工清除格栅、机械清除格栅、水力清除格栅。

生化处理-好氧

生化处理-好氧
普通活性污泥法: θc=2~4d
完全混合式活性污泥系统生物过程动力学
满足质量平衡式:(结合图3-6)(具体推导见书P212)
进入系统的微生物量 增长量 流出系统的微生物量 进入系统的微生物量 消耗量 流出系统的有机物量
污泥龄计算:
θc 曝气池中工作的污泥总 量 每日排放的剩余污泥量 出水中的污泥量 VX VX VX Q w X u (Q0 Q w )Xe Q w X u Q e X e Q w X u
式中: Q0,Qw, QR—进水、排放和回流污泥流量 ( m3/d)
X0, X, X e, Xu—进水、曝气池混合液中、出水、底流中 污泥浓度 (Kg/ m3 ) Sw, S—进水、曝气池中有机物浓度( Kg/ m3 ) V—曝气池有效容积(m3)
图3-7 完全混合型曝气系统示意图
(一)普通活性污泥法S Fra bibliotek m ks S
图3-4 :比增长速率与基质 浓度间的关系
第一节 废水处理微生物学基础
微生物的增殖速率
● 不考虑内源代谢时
dX SX X m dt ks S
(mg/L· d)
式中:X=细菌浓度,(mg/L) ;
两种边界情况:
(1)在基质非常充分的初级阶段,S>>ks, ks可忽略不 计,上式简化为: dX
第二节 好氧悬浮生长系统处理技术
好氧悬浮生长系统处理工艺有:
(1)活性污泥法
(2)曝气氧化塘
(3)好氧消化法
(4)高负荷氧化塘
(一)普通活性污泥法
1、基本原理
(1)活性污泥
是一种人工培养的生物絮凝体,它是由好氧 微生物(包括细菌及其它菌类、微型动物,但主 要是好气菌胶团及其吸附的有机物质和无机物质) 所组成,具有吸附和分解废水中有机物的能力, 显示出生物活性。

第三章水的生物化学处理方法

第三章水的生物化学处理方法

第三章⽔的⽣物化学处理⽅法第三章⽔的⽣物化学处理⽅法在⾃然环境(⼟壤和⽔体)中,存在着⼤量微⽣物,他们具有氧化分解有机物并将其转化为⽆机物的巨⼤能⼒。

⽔的⽣物化学处理⽅法就是在⼈⼯创造的有利于微⽣物⽣命活动的环境中,使微⽣物⼤量繁殖,提⾼微⽣物氧化分解有机物效率的⼀种⽔处理⽅法。

它主要⽤于去除污⽔中溶解性和胶体性有机物,降低⽔中氮、磷等营养物的含量。

按参与作⽤的微⽣物种类和供氧情况,⽣物化学处理⽅法分为好氧和厌氧两⼤类,分别利⽤好氧微⽣物和厌氧微⽣物分解有机物。

按微⽣物存在状况,⽣物化学处理系统⼜可以分为悬浮⽣长系统和附着⽣长系统两种。

在悬浮⽣长系统中,微⽣物群体在处理设备内呈悬浮状态⽣长,污⽔通过与之接触得到净化;在附着⽣长系统中,微⽣物附着在某些惰性介质上呈膜状⽣长,污⽔流经膜的表⾯⽽得到净化。

⽣物化学处理具有投资省、运转费⽤低、处理效果好、操作简单等优点,在城市污⽔和⼯业废⽔的处理中得到⼴泛的应⽤。

第⼀节废⽔处理微⽣物学基础污泥(activated sludge)可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒污泥,不论是哪⼀种,都是由各种微⽣物、有机物和⽆机物胶体、悬浮物构成的结构复杂的⾁眼可见的绒絮状微⽣物共⽣体。

这种共⽣体有很强的吸附和降解有机污染物质的能⼒,可以达到处理和净化污⽔的⽬的。

这些在废⽔⽣物处理过程中,净化污⽔的微⽣物主要是细菌、真菌、藻类、原⽣动物和⼀些⼩型的后⽣动物等。

⼀、废⽔中的微⽣物细菌等各类微⽣物的种类与数量常与污⽔⽔质及其处理⼯艺有密切关系,在特定的污⽔中,会形成与之相适应的微⽣物群落。

微⽣物要不断进⾏繁殖和正常活动,必须拥有必要的能源、碳源和其他⽆机元素。

其中碳是构成微⽣物细胞的主要成分、碳的主要来源是⼆氧化碳和有机物。

如果微⽣物由⼆氧化碳取得组成细胞的碳,就称为⾃养型微⽣物;如果细胞利⽤有机碳进⾏细胞合成,则成为异养型微⽣物。

在废⽔处理过程中,能分解有机物的主要是异养型微⽣物。

《环境工程学》第三章 水的生物化学处理方法-1

《环境工程学》第三章   水的生物化学处理方法-1
吸附阶段
短时间内(约10~20min),水中有机物迅速降低,BOD、COD约 去除85%~90%。絮状活性污泥比表面积约2000-10000m2/m3(混合液) 。初期吸附性能取决于污泥的活性。
氧化阶段
在有氧条件下,通过微生物的代谢过程,将部分有机物转化为小 分子无机物,部分合成新的细胞质。这一阶段比吸附阶段慢得多。
5、氧化沟(循环混合曝气池)
卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟 又称平行多渠形氧化沟,由荷兰DHV公司开发。 应用立式低速表面曝气供氧并推动水流前进,沟深较大,一般为 4.0~4.5m,占地面积小。 在进水区设置了缺氧区,约占氧化沟体积的15%,具有脱氮、除磷 功能。 BOD5、氮、磷去除率分别达95%、90%和50%以上。
(六)活性污泥法处理系统工艺设计基础
1、曝气池的容积
最常用的两个设计参数:
污泥龄:污泥平均停留时间,即曝气池活性污泥总量/每日
排放的剩余污泥量;
食物/微生物(F/M):BOD5与曝气池混合液(挥发性) 悬浮固体的比值——污泥负荷Fw
BOD污泥负荷
Fw

S0Q VX
V

QS 0 Fw X
动力消耗大,微生物菌体容易失活; 一体式:运行动力费用低,布置紧凑,占地小;
膜的清洗与更换不方便。
下表列出几种活性污泥法的运行参数,供参考。
3-5
(五)活性污泥法运行中的监测项目 P255
为使活性污泥法正常运转,需对运转情况进行定期监测,主要项目包括:
(1)反映处理效果的指标:进、出水的BOD5、COD,进出水总SS和挥发 性SS,进出水有毒有害物质浓度等。
加速曝气法 曝气时间短,仅2~4h,BOD去除率达90%; 利用处于对数增长阶段的微生物来处理废水; 微生物活力强,絮凝性能较差,出水中有机物含量较多;

废水处理微生物基础 第三章 水的生物化学处理方法1

废水处理微生物基础 第三章 水的生物化学处理方法1

发展规划
根据我国国民经济发展计划和水污染防治规划中城市污水处理规划要求:到 2010年,我国城市化率将达40%,城镇人口总量将从现在的3.8亿增加到6.7 亿,城镇需水量将从目前的858亿m3增加到1290亿m3。污水处理率建制镇不低 于50%,设市城市不低于60%,重点城市不低于70%。
“十五”期间,“三河三湖”流域规划新建城市污水处理工程
废水处理程度的分级
1、一级处理:
去除效果:BOD 30%, SS 50%; 主要功能:① 去除颗粒状有机物,减轻后续生物处理的负担;② 调节水量、水
质、水温等,有利于后续的生物处理。 主要方法:物化法,如:沉砂、沉淀、气浮、除油、中和、调节、加热或冷却

2、二级处理:
去除效果:BOD 8590%,SS 90%; 主要功能:大量去除胶体状和溶解状有机物,保证出水达标排放; 主要方法:各种形式的生物处理工艺
2、水环境中有机污染的主要来源
① 生活污水:COD = 400~500mg/l,BOD5 = 200300mg/l;
② 工业废水:主要有石油化工、轻工、食品等行业,
如:啤酒废水:820m3废水/m3酒,COD = 20003500mg/l;
酒精废水:1215 m3废水/m3酒,COD = 36 万mg/l; 味精废水:2535 m3废水/吨味精,COD = 610 万mg/l; 造纸黑液:120600 m3废水/吨纸浆,COD = 1015万
二、天然废水生物处理系统 主要包括生物稳定塘系统和土地处理系统,其中 生物稳定塘系统是在河流自净功能的基础上发展 起来的;而土地处理系统则是在污水的土地灌溉 技术的基础上发展起来的。
生物处理法分类
天然生物处理
生物稳定塘

水的生物化学处理方法

水的生物化学处理方法

氧(属异养型),少数为厌氧。 常见的有:肉足纲、鞭毛纲、纤毛纲和吸管纲。 原生动物不仅可吞食有机物,游离细菌,降低污水浊
度,还可分泌粘液,促进絮凝。
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环境工程学
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ第三章
后生动物:废水处理中一般不出现,但它消耗细菌和有
机物的能力很强。
综上所述,污水净化主要是细菌,其次是原生动物(细菌
首次捕食者),第三是后生动物(细菌的二次捕食者)。
二、微生物酶可分六大类
氧化还原酶 转移酶 合成酶(前三种属胞内酶在细胞内进行新物质合成及产
能反应) 水解酶(是胞外酶,在微生物的周围介质中分泌的酶,
可将细胞外大分子养分物质转化为一种能迁移 到细胞内的形态) 异构酶 裂解酶
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环境工程学
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环境工程学
第三章
霉菌:真菌种类多,对污水处理有重要作用的主要是霉 菌。
霉菌是腐生或寄生丝状真菌。可分解碳水化合物,脂
肪、蛋白质及其它含氧化合物。大多真菌为好氧、低温繁 殖、pH为2~9。真菌需N为细菌需N的一半左右。
藻类:属单细胞或多细胞有光合作用的自养微生物。 常见有:绿球藻、水网球藻、栅藻和联球藻科。 原生动物:极小可运动的微生物通常为单细胞,大多好
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环境工程学
第三章
(四)活性污泥的净化过程与机理
活性污泥系统对有机物的降解是通过三个阶段完成的。 1、吸附:活性污泥中的生物聚集体,与有机物染污接触 时,能使后者失稳、聚沉并吸附在活性污泥表面。 2、氧化: 活性污泥中的微生物将有机物摄入体内。一部 分有机物被微生物利用,合成新的细胞物质;另一部分发生 分解,使有机物质被分解成CO2和H2O ,并产生能量用于合成 代谢;同时,微生物也进行自身氧化分解(即内源代谢或内 源呼吸)。 废水中有机物充足时,合成占优势,内源代谢不明显; 废水中的有机物缺乏时,微生物内源呼吸(即微生物提供能 量)成为主要方面,图示如下:

环境工程思考题答案

环境工程思考题答案

环境工程思考题答案环境工程思考题答案【篇一:环境工程原理(第二版)全部课后答案】第一章绪论1.1简要概述环境学科的发展历史及其学科体系。

解:环境学科是随着环境问题的日趋突出而产生的一门新兴的综合性边缘学科。

它经历了20世纪60年代的酝酿阶段,到20世纪70年代初期从零星的环境保护的研究工作与实践逐渐发展成为一门独立的新兴学科。

环境学科是一门正在蓬勃发展的科学,其研究范围和内涵不断扩展,所涉及的学科非常广泛,而且各个学科间又互相交叉和渗透,因此目前有关环境学科的分支学科还没有形成统一的划分方法。

图1-1是环境学科的分科体系。

环境科学环境工程学环境学科体系环境生态学环境规划与管理图1-1 环境学科体系1.2 简要阐述环境工程学的主要任务及其学科体系。

解:环境工程学作为环境学科的一个重要分支,主要任务是利用环境学科以及工程学的方法,研究环境污染控制理论、技术、措施和政策,以改善环境质量,保证人类的身体健康和生存以及社会的可持续发展。

图1-2是环境工程学的学科体系。

水质净化与水污染控制工程空气净化与大气污染控制工程固体废弃物处理处置与管理环境净化与污染控制技术及原理生态修复与构建技术及原理环境工程学清洁生产理论及技术原理环境规划管理与环境系统工程环境工程监测与环境质量评价物理性污染控制工程土壤净化与污染控制技术废物资源化技术图1-2 环境工程学的学科体系1.3 去除水中的悬浮物,有哪些可能的方法,它们的技术原理是什么?解:去除水中悬浮物的方法主要有:沉淀、离心分离、气浮、过滤(砂滤等)、过滤(筛网过滤)、反渗透、膜分离、蒸发浓缩等。

上述方法对应的技术原理分别为:重力沉降作用、离心沉降作用、浮力作用、物理阻截作用、物理阻截作用、渗透压、物理截留等、水与污染物的蒸发性差异。

1.4 空气中挥发性有机物(vocs)的去除有哪些可能的技术,它们的技术原理是什么?解:去除空气中挥发性有机物(vocs)的主要技术有:物理吸收法、化学吸收法、吸附法、催化氧化法、生物法、燃烧法等。

《环境工程学》第三章---水的生物化学处理方法-1

《环境工程学》第三章---水的生物化学处理方法-1
(2)反映污泥状况的指标:曝气池混合液中的各种指标,包括SV、SVI、 MLSS、MLVSS,溶解氧,微生物观察等。 (3)反映污泥营养和环境条件的指标:氮、磷、水温、pH等。
一般SV和DO每2~4h测定1次,微生物观察每班1次,其他各项每天1次。
其他项目: (4)反映处理流量的指标:进水量、回流污泥量和剩余污泥量。 (5)反映设备运转状况的项目:水泵、泥泵、鼓风机、曝气机等主要工艺 设备的运行参数,如压力、流量、电流、电压等。
加速曝气法 曝气时间短,仅2~4h,BOD去除率达90%; 利用处于对数增长阶段的微生物来处理废水; 微生物活力强,絮凝性能较差,出水中有机物含量较多;
延时曝气法 曝气时间长,约1-3d; 微生物处于内源代谢阶段,基本上无污泥外排,省去污泥处理设施; 曝气池容积大,曝气时间长,基建费和动力费较高。 适用于要求高,又不便于污泥处理的中小城镇或工业废水处理。
5、氧化沟(循环混合曝气池)
卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟 又称平行多渠形氧化沟,由荷兰DHV公司开发。 应用立式低速表面曝气供氧并推动水流前进,沟深较大,一般为 4.0~4.5m,占地面积小。 在进水区设置了缺氧区,约占氧化沟体积的15%,具有脱氮、除磷 功能。 BOD5、氮、磷去除率分别达95%、90%和50%以上。
可分为: ● 好氧法 ● 厌氧法
或分为: 悬浮生长系统 附着生长系统
第一节 废水处理微生物学基础
微生物分类:自养型、异养型微生物;好氧、厌氧、兼性微生物; 微生物的代谢过程:P225
• 异化作用:能量的生产和获取的生物过程; • 同化作用:细胞组织生产的生物过程。
第二节 好氧悬浮生长处理技术
KLa——氧的总转移系数,h-1; ρs——液体的饱和溶解氧浓度,mg/L; ρL——液体的实际溶解氧浓度,mg/L.
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的函数,与进水有机物浓度无关。
在稳态条件下,做曝气池底物的物料平衡,有:
QS0
RQSe
dS dt
V u
1
RQSe
0
整理得: dS QS0 Se
dt u
V
代入(12 - 7)得:
1
c
Y
QS0
X
V
Se
K
d
X
YQS0 Se c V 1 Kdc
从上式可以看出,曝气池中活性污泥浓度与进水水质、污泥泥龄
Ma——具备活性细胞成分; Me——内源代谢残留的微生物有机体;
Mi——未代谢的不可生化的有机悬浮固体; Mii——吸附的无机悬浮固体。
MLSS表示悬浮固体物质总量,MLVSS挥发性固体成分表 示有机物含量,MLNVSS灼烧残量,表示无机物含量。 MLVSS包含了微生物量,但不仅是微生物的量,由于测 定方便,目前还是近似用于表示微生物的量。
类型 依据碳的来源:自养型、异养型微生物 依据是否消耗氧:好氧型、厌氧型、兼氧型微生物
细菌:以异养型原核生物(细菌)为主,数量107~108个/ml, 自养菌数量略低。其优势菌种:产碱杆菌属等,它是降解污 染物质的主体,具有分解有机物的能力。
按形态分为:球菌、杆菌、螺旋菌三类;
• 真菌:由细小的腐生或寄生菌组成,具分解碳水化 合物,脂肪、蛋白质的功能。
第三章 水的生物化学处理方法
定义: 是人工创造的有利于微生物生命活动的环境中, 使微生物大量繁殖,提高微生物氧化分解有机物效率 的一种水处理方法.
对象: 去除溶解性和胶体性有机物; 分类: 好氧和厌氧两大类;
第一节 废水处理的微生物学基础
一、废水处理中的微生物
种类:细菌、真菌、藻类、原生动物和一些小型后生 动物
细胞分裂(生长)最快,细胞数量呈对数增加,酶系活跃, 代谢旺盛。生长速率由营养成分和培养条件决定。
减速增长期 细胞生长变慢,数量缓慢增加.营养物浓度降到生长限制,毒 性代谢产物浓度升高.
稳定期
新繁殖的细胞与死亡细胞数目相等,菌体产量达到最高, 细胞开始储藏糖原、脂肪等储藏物,产芽孢的开始形成芽 孢,开始合成次生代谢产物。可能由于营养物的消耗或抑 制生长的代谢产物积累,细胞停止增殖,但仍存活。
和动力学参数密切相关。
第三节 曝气设备原理及曝气池
构成 活性污泥法的三个要素
一是引起吸附和氧化分解作用的微生物,也就 是活性污泥;
二是废水中的有机物,它是处理对象,也是微 生物的食料;
三是溶解氧,没有充足的溶解氧,好氧微生物 既不能生存,也不能发挥氧化分解作用。
曝气
目的:将空气中的氧强制溶解到曝气池混合液中去,供微 生物分解有机物呼吸之用,由曝气设备完成曝气过程;
曝气方式: 1. 鼓风曝气系统 2. 机械曝气装置:纵轴表面曝气机、横轴表面曝气器 3. 鼓风+机械曝气系统 4. 其他:富氧曝气、纯氧曝气
曝气设备
鼓风曝气
空气净化器 鼓风机 空气输配管系统 扩散器
机械曝气 表面曝气机
竖式曝气机 卧式曝气机
鼓风曝气
空气净化器
空气净化器的目的是改善整个曝气 系统的运行状态和防止扩散器阻塞。
进水
Q, S0, X 0
曝气池
二沉池 出水
Se, X ,V
(1 R)Q, Se , X
(Q QW ), Se , X e
回流污泥
RQ, Se , X R
剩余污泥 剩余污泥
QW , Se , X R
Q , S0, X 0 :进入系统的污水流量,底物浓度,微生物浓度 Se, X ,V :曝气池中底物浓度,污泥浓度,曝气池容积
根据污泥泥龄的概念,有下式:
c
Q
QW
XV
X e
QW
XR
2、稳态条件下,做系统活性污泥的物料平衡有: 进水中微生物-排出的+ 增长的=0
QX 0
Q QW
X e
QW
X
R
dX dt
V g
0
dX 活性污泥的净增长率。 dt g
因进水中微生物浓度可以忽略不计,上式变为:
Q
QW
X e
QW
X
好氧悬浮生长生物处理:活性污泥法、曝气氧化 塘、高负荷氧化塘
一、活性污泥法
由细菌、菌胶团、原生动物、后生动物等微生物群体 及吸附的污水中有机和无机物质组成的、有一定活力的、 具有良好的净化污水功能的絮绒状污泥。
曝气池
活性污泥的性状
颜色
黄褐色
味道 状态
土腥味 似矾花絮绒颗粒
相对密度
曝气池混合液:1.002~1.003 回流污泥:1.004~1.006
粒径
0.02~0.2mm
比表面积
20~100cm2/mL
有办法知道确切的生物量吗?
有人曾企图通过直接测定污泥中细胞的DNA量、有机氮量、 三磷酸腺苷(ATP)量、脱氢酶的活力等指标去反映活性污泥 的活力,这种方法既复杂又不准确,而且微生物的含量不断变 化。
按McKinney的分析:
式中:
MLSS=Ma+Me+Mi+Mii
污泥体积指数:SVI
单位干泥形成湿泥时的体积来表示污泥沉降性能,简称污 泥指数,单位为mL/g。
SVI
1L污泥沉淀 30min 活性污泥的体积 MLSS( g L)
SV MLSS
SV的测定
0min
15min
30min
SV = 40%
SVI值是判断污泥沉降浓缩性能的一个重要参数。 SVI:100~150 污泥沉降性能良好 SVI:>200 污泥沉降性能差 SVI:过低时,污泥絮体细小紧密,含无机物较多,
干固体和水分
含水98%~99% 干固体1%~2%
MLSS
MLVSS NVSS
按有机性和无机性成分:
处理生活污水的活性污泥
MLVSS: 70% NVSS: 30%
MLVSS: 一般范围为55%~75% NVSS: 一般范围为25%~45%
活性污泥的沉降浓缩性能
污泥沉降比:SV%
取混合液至1000mL或100mL量筒,静止沉淀30min后,度 量沉淀活性污泥的体积,以占混合液体积的比例(%)表示污 泥沉降比。
钟虫
轮虫
二、微生物的生理学特性
(一)微生物的酶 种类:氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂解酶、
异构酶和合成酶 细胞内酶和细胞外酶 酶活性的影响因素:
温度:20~30℃ pH:4~9 某些离子:PO43-、Mg2+、Ca2+会激发酶的活性;重金属
离子使酶失去活性。
(二)微生物的代谢过程
微生物细胞特有的一种蛋白质,是具有高度专一性的 有机催化剂,只能对一类反应起催化作用;
R:回流污泥流量与进水量之比,XR:回流污泥浓度;Qw:剩余污泥排放量。 Xe:出水中活性污泥浓度
1、污泥龄的概念: 在处理系统中(曝气池)微生物的平均停留时间。
c
X T
X
t T
c 污泥泥龄(SRT),d;
(X )T - -曝气池中总的活性污泥质量,kg;
X t T - -每天从系统中排出的活性污泥质量,kg / d;
Y----产率系数,降解单位质量基质 产生的细菌数量
基质降解速率和基质浓度间的关系如下所示:
实际废水处理系统中,总有部分细菌处于内源代谢过程中, 内源代谢速率一般与细菌的浓度成正比,同时考虑微生物的 合成和代谢,细菌的净增长速率为:
或:
Kd----内源衰减系数,d-1
第二节 好氧悬浮生长处理技术
一般好氧微生物的最适宜pH在6.59之间。pH6.5时,丝状菌 将占优势,引起污泥膨胀。
厌氧微生物的最适宜pH在6.8~7。 厌氧微生物的活动也会影响混合液的pH值
丝状细菌 Filamentous bacteria
活性污泥中重要的组成部分 交叉穿织在菌胶团之间或附在絮状体表面 丝状细菌具有很强的氧化分解有机物的能力 具有一定的净化作用
污泥活性差。
评价活性污泥的指标
混合液悬浮固体浓度(MLSS):活性微生物、死亡微生 物、有机物和无机物
混合液挥发性固体(MLVSS):能较好的反应活性污泥的 微生物的量
污泥沉降比(SV):曝气池混合液在100ml量筒中静 置30min后,沉淀污泥占混合液的体积分数
污泥指数(SVI):单位干泥形成湿泥时的体积
因为通过控制污泥泥龄,可以控制微生物的比增长速率及系统中
微生物的生长状态。
将式(
dS dt
)u
rm a xS e KS Se
X代入上式得:
1
c
Y
rm a xS e Ks Se
Kd
Se
Ks 1 Kdc ,出水中溶解性有机物浓度 c Yrmax Kd 1
上式说明活性污泥系统中出水有机物浓度仅仅是污泥泥龄和动力学参数
死亡期
死亡细胞数目超过新生细胞,细胞形态多样,细胞开始自 溶,开始释放次生代谢产物
(二) 微生物生长动力学
Monod公式:
—细菌的比生长率,即单位质量的 细菌在单位时间内的增长率,d–1; m—细菌最大比生长率,d–1; S —溶液基质浓度,mg/L; Ks —半速率常数,饱和常数,mg/L, 即=1/2 m时的基质浓度。
鼓风机
空气输配 管系统
扩散器
鼓风曝气
空气净化器
鼓风机
空气输配 管系统 扩散器
鼓风机 供应压 缩空气
罗茨鼓风机:适用于中小型 污水厂,噪声大,必须采取 消音、隔音措施
离心式鼓风机:噪声小,效 率高,适用于大中型污水厂
风量要满足生化反应所需的氧量和能 保持混合液悬浮固体呈悬浮状态。
风压要满足克服管道系统和扩散器 的摩阻损耗以及扩散器上部的静水压。
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