实验2 活性污泥评价指标实验

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活性污泥性质的测定实验

活性污泥性质的测定实验

活性污泥性质的测定实验一、实验目的污泥比阻(或比阻抗)是污泥脱水性能的综合指标。

污泥比阻越大,脱水性能越差,反之,脱水性能越好。

污泥比阻是单位干重滤饼在单位过滤面积上的阻力,其数值等于当粘度为1时,滤液通过单位污泥滤饼产生单位滤液流速所需的压差。

在污泥中加入混凝剂、助滤剂等化学物质可以降低比阻,改善脱水性能。

希望通过实验达到下述目的:1.通过实验进一步了解比阻的概念,掌握测量污泥比阻的实验方法;2.通过布氏漏斗实验掌握混凝剂的选择;3.掌握测定混凝剂添加量的方法。

4.通过比阻测量评估污泥脱水性能二、实验装置的工作原理实验装置的组成:1、真空泵1台2、计量筒4个3、抽气接管4套4、布氏漏斗4个5.1滤芯6。

1个真空计7。

1套试验台8。

1套连接管、电源开关等外形尺寸:1000mm×400mm×1300mm每次测定污泥用量50―100ml,真空压力35.5――70.9kpa,测定时间20―40min。

吸滤筒尺寸:直径×高度=φ150mm×250mm污泥比阻测量装置原理图测定污泥比阻的实验装置见所附示意图。

污泥脱水是依靠过滤介质(多孔性物质)两面的压力差作为推动力,使水分强制通过过滤介质,固体颗粒被截留在介质上,达到脱水的目的。

本实验是用抽真空的方法造成压力差,并用调节阀调节压力,使整个实验过程压力差恒定。

在过滤开始时,滤液只需克服过滤介质的阻力即可。

当滤饼逐渐形成时,滤液还需要克服滤饼本身的阻力。

滤饼的性质可分为两类:一类是不可压缩滤饼,如砂砾、初沉池污泥和其他无机污泥;另一种是可压缩滤饼,如活性污泥,在压力作用下会变形。

三、实验步骤1.测定污泥的含水量,并计算其固体浓度C02、配制fecl3(10g/l)混凝剂或聚丙烯酰胺(0.3%)絮凝剂。

3.调整污泥(每组添加一种混凝剂)。

使用FeCl 3混凝剂时,投加量为干污泥质量的0(no)混凝剂)、2%、4%、6%、8%、10%;采用聚丙烯酰胺时,投加量分别为干污泥质量的0、0.1%、0.2%、0.5%4.将滤纸放在布氏漏斗(直径65~80mm)上,用水湿润,贴紧周边。

SV、SVI、MLSS以及MLVSS的测定方法

SV、SVI、MLSS以及MLVSS的测定方法

活性污泥中SV 、SVI 、MLSS 的检测方法一、实验目的:为了准确地得出活性污泥的松散程度和沉降性能。

SV :污泥沉降比(%)。

SVI :污泥容积指数,是指1克干污泥形成的湿污泥体积(ml ),单位ml/g二、仪器设备1、1000mL 量筒 4、干燥器2、滤纸 5、电子天平3、烘箱 6、漏斗三、实验步骤:1、从曝气池中取1L 刚曝气完成的污泥混合液,置于1000mL 清洁的量筒中。

2、取样完成后,将量筒放回实验室指定地点,用玻璃棒将量筒中的污泥混合液搅拌均匀后静置3、静置30min 后记录沉淀污泥层与上清液交界处的刻度值V0(ml )。

污泥沉降比%1001000)m ((%)⨯=L V SV 。

4、将准备好的定量滤纸在103℃~105℃的烘箱内烘干2h 至恒重,在干燥器中冷却半小时后称重,记为m1。

5、将滤纸平铺在抽滤漏斗上,并将测定过沉降比的1L 量筒内的污泥全部倒入烘干的滤纸,过滤(用水冲净量筒,并将水也倒入滤纸)。

(没有抽滤瓶时,也可以取少量曝气池活性污泥,体积记为V1(ml ),如200ml 或300ml 采用漏斗过滤)6、待完全过滤后将载有污泥的滤纸放在103℃~105℃的烘箱中烘干2h 至恒重,在干燥器中冷却半小时后称重,记为m2。

7、计算其MLSS 值,为(m2- m1)/V1的值,单位为mg/L 。

8、根据MLSS 和SV 的值得出SVI 的值。

公式:g/L))/m ()/((MLSS L L SV g mL SVI =注:(1)公式中的SV 为1L 曝气池污泥在1000ml 量筒中静置30min 后的湿污泥体积,单位为ml 。

(2)MLSS 单位在此处要换算成g/L 。

污泥中可挥发性固体(MLVSS)的测定MLVSS:指污泥中在600摄氏度的燃烧炉中能够被燃烧、并以气体逸出的那部分固体。

它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示。

一、仪器和实验用品1.定量滤纸2.马弗炉3.烘箱4.干燥器,备有以颜色指示的干燥剂5.分析天平,感量0.1mg二、实验步骤(括号内为实际操作)1.定量滤纸在103-105℃烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的4%;重量为m0;(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或Φ12.5的滤纸直接以1g计)2.将样品100ml用1中的滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的5%或0.5mg(取较小值),重量为m1;SS=(m1- m0)/0.1(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值)3.将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为m2;4.将2中的滤纸和泥放在3中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,m3;(从温度达到600℃开始计时)MLVSS=[( m1+m2- m0)- m3]/0.1。

活性污泥性能测定

活性污泥性能测定

一、实验目的
加深对活性污 泥法基本概念、 基本理论的理 解;
掌握活性污泥 主要性能指标 的实验测定及 计算方法。
二、实验要求
以五人为一组,分别进行测定Sa及SVI; 每组用5个烧杯,分别测定Sa及SV,取其
平均值。
三、概述
污泥沉降比SV:曝气池混合液在量筒内静置 30分钟后,所形成沉淀污泥的体积占原混合液 的体积百分率。
V
式中W1-滤纸的净质量(g); W2—滤纸和悬浮物固体的质量(g); V—水样的体积(ml)。
五、测定步骤
计算SVI 根据五组SV、Sa计算其平均值SV-,Sa-。利用
SV(ml/L)
S/ml)
六、实验讨论
用你测定的SV、Sa 、SVI 值来分析此活 性污泥的工作是否在正常范围之内。
实验二 活性污泥性能测定
活性污泥法的历史
1912年-1913年英国人发明,1914年由Ardern和 Lockett在英国曼彻斯特建成试验厂,1916年美国 正式建立了第一座活性污泥法污水处理厂。在90 余年的历史中,随着在实际生产上的广泛应用和 技术上的不断革新改进,特别是近几十年来,在 对其生物反应和净化机理进行深入研究探讨的基 础上,活性污泥法在生物学、反应动力学的理论 方面以及在工艺方面都得到了长足的发展,出现 了多种能够适应各种条件的工艺流程。
Sa及SVI 测定:每组真空过滤装置一套, 水份快速测定仪一个,定量滤纸数张。
五、测定步骤
1、SV的测定,自曝气池中取得混合液,倒 入100ml,静止沉淀30分钟,记录沉淀污泥 体积。
五、测定步骤
2、Sa的测定: (1)取定量滤纸一张放入水份快速测定仪称盘
上开灯烘烤1分钟,称量并作记录(W2). (2)将称量后的滤纸小心地平铺于布氏漏斗内

活性污泥性能测定实验

活性污泥性能测定实验
20、30min分别记录污泥界面以下的污泥容积。 5. 第30min的污泥容积(mL)即为污泥沉降比(SV%)。 6. 将经30min沉淀的污泥和上清液一同倒入过滤器中测定其污泥干重。
1.4 实验步骤
污泥干重的测量方法: a)将滤纸和称量瓶放在103~105℃烘箱中干燥至恒重,称量并 记录W1。 b)将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上(剪掉的部分滤纸不要丢 掉)。 c)将测定过沉降比的100mL量筒内的污泥全部倒人漏斗,过滤 (用水冲净量筒,水也倒人漏斗)。 d)将载有污泥的滤纸移入称量瓶重,放入烘箱(103~105℃) 中烘干恒重,称量并记录W2。 e)污泥干重= W2 - W1
1.3 实验所需仪器设备及材料
1. 活性污泥法处理系统(模型系统)包括曝气池和二次沉淀池; 2. 活性污泥法处理系统所需要的设备; 3. 过滤器,1套; 4. 烘箱,1台; 5. 分析天平,1台; 6. 干燥器,1台; 7. 称量瓶,1个; 8. 量筒,100mL,1个; 9. 虹吸管、吸耳球等提取污泥的器具。
2. 污泥沉降比和污泥指数二者有什么区别和联系? 3.活性污泥的絮凝沉淀有什么特点和规律?
1.5 实验记录
原始实验记录
静沉时间
(min)
1
3
5
10
15
20
30
污泥容积 (ml)
滤纸+称量瓶重 量W1(g)
滤纸+称量瓶+污 泥重量W2 (g)
活性污泥干重 (g)
1.6 实验结果整理
1.根据测定污泥沉降比(SV%)。 SV%= 混合液静沉30min污泥容积(ml)×100% 混合液容积(100ml)
实验6
活性污泥性能测定实验
1.1 实验目的
掌握沉降比和污泥指数这两个表征活性污泥沉淀性能 指标的测定和计算方法。 进一步明确沉降比,污泥指数和污泥浓度三者之间的 关系以及它们对活性污泥法处理系统的设计和运行控 制的指导意义。 加深对话性污泥的絮凝沉淀的特点和规律性能的指标用污泥沉降比和污泥指数来表示。 沉降比SV%即曝气池出水的混合液的体积在100mL的量筒中静 置沉淀30min后,沉淀后的污泥体积和混合液体积(100ml) 的比值%。 污泥指数(SVI)的全称为污泥容积指数,是曝气池出口处混合液 经30min静沉后,1g干污泥所占的容积,以mL计。 污泥指数能客观地评价活性污泥的松散程度和絮凝、沉淀性能, 及时地反映出是否有污泥膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。

实验活性污泥评价指标实验

实验活性污泥评价指标实验

实验活性污泥评价指标实验LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】实验二活性污泥评价指标实验1.实验目的:(1)了解活性污泥的培养、驯化完成的污泥性状;、MLSS、SVI)的测定方法。

(2)掌握常规污泥性质(SV302.实验原理:活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。

活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(也有些可利用无机物质)的能力,显示出生物化学活性。

在生物处理废水的设备运转管理中,除用显微镜观察外,下面几项污泥性质是经常要测定的。

这些指标反映了污泥的活性,它们与剩余污泥排放量及处理效果等都有密切关系。

通常是描述污泥的沉降性能。

SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度(活性)和SV30凝聚、沉淀性能,一般在100左右有为宜。

MLSS描述污泥浓度,跟活性污泥生长状况和活性有关。

参考污水厂活性污泥培养驯化过程,驯化完结的判断一般以有机物去除率、活性污泥浓度、污泥沉降比及微型动物情况综合判断。

当有机物(COD)去除率达到85%以上,MLSS达>30%,SVI在100左右。

到3000mg/L,SV303.实验设备和试剂(1)电子天平;(2)烘箱和干燥皿;(3)真空过滤装置(布氏漏斗);(4)定量滤纸;(5)100mL量筒;4.实验步骤(1)污泥沉降比SV(%):取混合均匀的泥水混合液100mL置于100mL量筒中,静置30min 后,观察沉降的污泥占整个混合液的比例,记下结果。

(2)污泥浓度MLSS:就是单位体积的曝气池混合液中所含污泥的干重,实际上是指混合液悬浮固体的数量,单位为mg/L。

①测定方法a.将滤纸放在105℃烘箱中干燥至恒重。

b.将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上,称量并记录(W1)。

c.将测定过沉降比的100mL量筒内的污泥全部倒入漏斗,过滤(用水冲净量筒,水也倒入漏斗)。

d.将载有污泥的滤纸移入烘箱(105℃)中烘干恒重,称量并记录(W2)。

活性污泥实验报告

活性污泥实验报告

活性污泥实验报告活性污泥实验报告一、引言活性污泥是一种生物处理技术,广泛应用于废水处理领域。

本实验旨在通过对活性污泥的研究,探索其在废水处理中的应用效果和机理。

二、实验目的1. 了解活性污泥的基本原理和处理废水的机制;2. 掌握活性污泥的培养方法和处理废水的操作技巧;3. 评估活性污泥在不同条件下的废水处理效果。

三、实验材料与方法1. 实验材料:- 活性污泥:从污水处理厂获取;- 废水样品:模拟实际废水,包含有机物和悬浮物;- 试剂:氨氮试剂、COD试剂等。

2. 实验方法:- 活性污泥的培养:将活性污泥与适量废水样品混合,保持适宜的温度和通气条件,定期搅拌;- 废水处理过程:将废水样品加入活性污泥培养液中,控制处理时间和条件; - 废水指标测定:使用氨氮试剂和COD试剂,按照标准方法测定废水中的氨氮和化学需氧量。

四、实验结果与分析1. 活性污泥的培养结果:- 活性污泥在适宜的培养条件下,呈现出黑色或深褐色的颗粒状结构,具有较好的沉降性和悬浮性;- 活性污泥培养液pH值保持在6.5-8.5之间,有利于维持菌群的生长和代谢活性。

2. 废水处理效果:- 活性污泥处理后,废水中的氨氮和COD浓度显著降低;- 处理效果受废水浓度、处理时间和温度等因素的影响;- 活性污泥对不同种类的有机物具有一定的降解能力,但对某些难降解物质处理效果较差。

3. 活性污泥的处理机理:- 活性污泥中的微生物通过吸附、降解和转化等方式,将废水中的有机物转化为无机物或较稳定的有机物;- 活性污泥中的好氧微生物和厌氧微生物共同作用,实现废水中氮、磷等元素的去除。

五、实验结论1. 活性污泥是一种有效的废水处理技术,能够降低废水中的氨氮和COD浓度;2. 废水处理效果受多种因素影响,包括废水浓度、处理时间和温度等;3. 活性污泥具有一定的有机物降解能力,但对于某些难降解物质的处理效果有限;4. 活性污泥中的微生物起着关键作用,通过吸附、降解和转化等方式实现废水的处理。

活性污泥生物降解能力实验

活性污泥生物降解能力实验

活性污泥活性测定-生物降解能力实验实验目的:1. 加深对活性污泥性能,特别是污泥活性的理解。

2. 掌握测定污泥活性的方法。

3. 测定活性污泥对底物的降解能力,并比较不同活性污泥的活性。

实验原理:活性污泥是大量微生物及有机物和无机物组成的絮状泥粒。

活性污泥的生长实质是污泥中微生物对营养物质的分解与利用过程,微生物在分解有机物的同时合成自身细胞。

活性污泥性能的优劣,对活性污泥系统的净化功能有决定性的作用。

污泥活性的衡量指标有吸附能力、生物降解能力、絮凝性能、沉降分离性能、污泥增长速率。

活性好的微生物应具有很好的吸附和生物降解能力,而吸附性能主要针对污水中悬浮态有机污染物,最终结果仍是生物降解,所以本实验侧重研究污泥的生物降解能力。

生物降解的进程是氧气在生物体内酶系统的作用下氧化被微生物摄入的有机物的过程。

活性污泥降解能力是指在底物与氧气充足的情况下,由于微生物的新陈代谢作用,将不断的消耗污水中的底物,使其数量逐渐减少的能力。

生物降解的速度可用氧气消耗率dt dO 2来衡量。

实验中采用测定氧气消耗速率的方法来测定生物降解速度即测定生化反应前后水中的DO 的不同来反映氧气的消耗速率,推得生物降解速度。

实验步骤:1. 活性污泥的制备取不同曝气方式或不同运行方式的活性污泥系统的活性污泥,用纱布过滤,而后用离心机脱水。

2. 测定脱水后污泥重量。

3. 用分析天平称取干重为0.50g 左右,经上述处理的污泥放入250ml 三角瓶中,加入200ml 待处理的污水。

4. 将三角瓶放到摇床上,振荡1~2小时。

(或将上述混合液放到烧杯中,在磁力搅拌器上搅拌),实验时温度保持在20~30℃之间。

5. 将振荡水样静沉30分钟,取其上清液注满溶解氧瓶。

6. 测实验前后水样中的溶解氧DO 。

测量溶解氧的方法有:碘量法、高锰酸钾修正法、叠氮化钠修正法、明矾修正法、硫酸铜-氨基磺酸修正法等。

碘量法是测量水中溶解氧的基本方法,使用化学监测方法,测量准确度高,是最早用于检测溶解氧的方法。

活性污泥性能及数量的评价指标

活性污泥性能及数量的评价指标

活性污泥性能及数量的评价指标活性污泥性能及数量的评价指标发育良好的活性污泥在外观上呈黄褐色的絮绒颗粒状,也称生物絮凝体,其粒径一般介于0.02—0.2mm之间,具有较大的表面积,大体上介于20—100cm2/mL之间,含水率在90%以上,比重介于1.002—1.006之间,因含水率不同而异。

活性污泥的固体物质含量尽占1%以下,固体物质有四部分构成,即:1活细胞,在活性污泥中具有活性的一部分;2微生物内源代谢的残留物,这部分无活性,且难于降解;3由原废水挟入,难于生物降解的有机物;4由原废水挟入,附着在活性污泥上的无机物质。

前三类为有机物,约占固体成分的75%—85%。

活性污泥的数量和各项性能的评价可用下列指标表示。

(1)混合液悬浮固体浓度(Mixed liquor suspended solids英文缩写为MLSS)。

这项指标表示活性污泥在曝气池内的浓度。

包括活性污泥构成的各种物质,即:具有活性的微生物(Ma)只占其中的一部分,因此用MLSS表示活性污泥浓度误差较大。

但考虑到在肯定条件下,MLSS中活性微生物量所占比例较为固定,因此,仍普遍以MLSS值作为表示活性污泥微生物量的相对指标,其单位为mg/L或g/m3表示。

(2)混合液挥发性悬浮固体的浓度(单位为mg/L或g/m3),即:这项指标能够比较精准的表示微生物的数量,但其中仍包括非活性微生物的Me和惰性物质Mi。

因此,仍是活性污泥微生物量的相对指标。

在条件肯定时,MLVSS/MLSS比值较稳定,城市污水的活性污泥介于0.75与0.85之间。

(3)污泥沉降比(SV)污泥沉降比是指将曝气池流出来的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,以%表示。

正常的活性污泥经30分钟静沉,可以接近它的标准密度。

该指标能够相对地反映污泥浓度和污泥的凝集、沉降性能,用以掌控污泥的排放量和早期膨胀。

本指标测定方法简单易行。

处理城市污水活性污泥的沉降比介于20—30%之间。

活性污泥实验报告

活性污泥实验报告

活性污泥实验报告实验报告:活性污泥处理废水效果评估引言本实验旨在评估活性污泥法对废水处理的效果。

活性污泥法是一种常用的生物处理技术,通过微生物在含氧环境下将有机物降解为无害的产物。

本实验将使用活性污泥反应器对模拟的废水进行处理,并对处理前后的水质参数进行分析比较。

实验方法实验装置:使用一个活性污泥反应器作为废水处理单元。

废水样本:收集待处理的废水样本,并记录其初始水质参数(如浊度、化学需氧量(COD)、氨氮等)。

反应条件:确保恒定的温度(25±2℃)和pH值(7±0.5),同时提供足够的氧气进入反应器中。

活性污泥悬浮液的添加:将活性污泥悬浮液按一定比例加入反应器中,以启动生物反应。

反应时间:选择适当的反应时间,通常为24小时。

反应结束后,采集处理后的废水样本,并测定其水质参数。

结果与讨论在本实验中,我们对废水样本进行了活性污泥法处理,并对处理前后的水质参数进行了评估。

初步结果显示,经过活性污泥法处理后,废水的浊度明显下降。

具体而言,初始浊度为XNTU,而处理后的浊度下降至YNTU(X与Y为具体数值)。

这表明活性污泥能够有效去除废水中的悬浮颗粒物。

此外,化学需氧量(COD)也是评估废水处理效果的重要指标之一。

在本实验中,我们发现经过活性污泥处理后,废水的COD值显著降低。

具体而言,初始COD值为Xmg/L,而处理后的COD值下降至Ymg/L(X与Y为具体数值)。

这说明活性污泥法对有机物的降解具有较高效率。

最后,对比分析处理前后的氨氮含量,我们可以看到活性污泥法也对氨氮的去除起到了显著作用。

初始氨氮浓度为Xmg/L,而处理后的氨氮浓度减少至Ymg/L(X与Y为具体数值)。

综上所述,通过活性污泥法处理废水,我们观察到废水中浊度、COD和氨氮等水质参数得到了明显改善。

这说明活性污泥法是一种有效的废水处理技术,可以用于去除废水中的悬浮物和有机污染物。

结论本实验通过活性污泥法对废水进行处理,并评估了处理前后的水质参数。

活性污泥评价指标实验

活性污泥评价指标实验

活性污泥评价指标实验一、实验目的在废水生物处理中,活性污泥法是很重要的一种处理方法,也是城市污水处理厂最广泛使用的方法。

活性污泥法是指在人工供氧的条件下,通过悬浮在曝气池中的活性污泥与废水的接触,以去除废水中有机物或某种特定物质的处理方法。

在这里,活性污泥是废水净化的主体。

所谓活性污泥,是指充满了大量微生物及有机物和无机物的絮状泥粒。

它具有很大的表面积和强烈的吸附和氧化能力,沉降性能良好。

活性污泥生长的好坏,与其所处的环境因素有关,而活性污泥性能的好坏,又直接关系到废水中污染物的去除效果。

为此,水质净化厂的工作人员经常要通过观察和测定活性污泥的组成和絮凝、沉降性能,以便及时了解曝气池中活性污泥的工作状况,从而预测处理出水的好坏。

本实验的目的:1、了解评价活性污泥性能的四项指标及其相互关系;2、掌握SV、SVI、MLSS、MLVSS的测定和计算方法。

二、实验原理活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)污泥沉降比(SV)污泥体积指数(SVI)和污泥龄(θC)等。

混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称混合液污泥浓度。

它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(M a),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(M e)、入流水中生物不可降解的有机物(M i)和入流水中的无机物(M ii)4部分组成。

混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即由MLSS中的前三项组成。

活性污泥净化废水靠的是活性细胞(M a),当MLSS一定时,Ma越高,表明污泥的活性越好,反之越差。

MLVSS不包括无机部分(M ii),所以用其来表示活性污泥的活性数量上比MLSS为好,但它还不真正代表活性污泥微生物(M a)的量。

这两项指标虽然在代表混合液生物量方面不够精确,但测定方法简单易行,也能够在一定程度上表示相对的生物量,因此广泛用于活性污泥处理系统的设计、运行。

实验五_活性污泥培养驯化及其评价指标的测定

实验五_活性污泥培养驯化及其评价指标的测定

实验五活性污泥培养驯化及其评价指标的测定一、实验目的1. 加深对活性污泥法作用机理及主要技术参数的理解;2. 掌握培养驯化活性污泥的基本方法,为以后工作环境中调试污水处理工程奠定必要的知识和技能储备;3.掌握SV、SVI、MLSS、MLVSS的测定和计算方法。

二、实验原理废水的生化处理法就是利用自然界广泛存在的、以有机物为营养物质的微生物来降解或分解废水中溶解状态和胶体状态的有机物,并将其转化为CO2和H2O 等稳定无机物的方法,通常又称为生物处理法。

活性污泥法开创于1914年的英国,即习惯所称的普通活性污泥法或传统活性污泥法,其工艺流程如图1所示,由曝气池、二次沉淀池、曝气设备以及污泥回流设备等组成。

图1 普通活性污泥法的基本流程在活性污泥法中起主要作用的是活性污泥,由具有活性的微生物、微生物自身氧化的残留物、吸附在活性污泥上不能被微生物所降解的有机物和无机物组成。

活性污泥微生物从污水中连续去除有机物的过程包括以下几个阶段:(1)初期去除与吸附作用;(2)微生物的代谢作用;(3)絮凝体的形成与凝聚沉淀。

BOD污泥负荷率、水温、pH值、溶解氧(DO)、营养物质及有毒物质等环境因素都会影响活性污泥法的处理效果,而活性污泥法处理设备的任务就是要创造有利于微生物生理活动的环境条件,充分发挥活性污泥微生物的代谢功能。

活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS )、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS )、污泥沉降比(SV )、污泥体积指数(SVI )等。

混合液悬浮固体浓度又称混合液污泥浓度,它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(Ma ),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(Me )、入流水中生物不可降解的有机物(Mi )和入流水中的无机物(Mii )4部分组成。

混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS )表示混合液活性污泥中有机物固体物质部分的浓度,即由MLSS 中的前三项组成。

活性污泥实验报告

活性污泥实验报告

一、实验目的1. 了解活性污泥法的基本原理和工艺流程。

2. 掌握活性污泥的培养、驯化和运行方法。

3. 观察活性污泥的生物相,了解微生物的种类和数量。

4. 评估活性污泥处理污水的能力。

二、实验原理活性污泥法是一种生物处理技术,利用微生物分解污水中的有机物,将其转化为无害物质。

实验中,通过向污水中投加活性污泥,使其在曝气池中充分混合、降解有机物,达到净化污水的目的。

三、实验材料与设备1. 实验材料:生活污水、活性污泥、营养盐、微量元素等。

2. 实验设备:SBR反应器、曝气泵、温度计、pH计、浊度仪、取样瓶等。

四、实验步骤1. 活性污泥的培养与驯化(1)将生活污水按照一定比例稀释,调整pH值为7.0~8.0,加入适量的营养盐和微量元素。

(2)将稀释后的污水倒入SBR反应器中,投加30%的活性污泥。

(3)开启曝气泵,使活性污泥与污水充分混合,进行曝气。

(4)每隔一定时间取样,观察污泥沉降性能,调整污泥浓度,直至达到理想的污泥沉降性能。

2. 活性污泥的运行(1)调整SBR反应器中的污泥浓度,使污泥浓度保持在3~5g/L。

(2)将生活污水按照一定比例稀释,加入营养盐和微量元素。

(3)将稀释后的污水倒入SBR反应器中,投加活性污泥。

(4)开启曝气泵,使活性污泥与污水充分混合、降解有机物。

(5)每隔一定时间取样,检测污水的浊度、COD、NH4+-N等指标,评估活性污泥处理污水的能力。

3. 活性污泥生物相观察(1)取一定量的活性污泥,加入适量的生理盐水,制成悬浊液。

(2)使用显微镜观察悬浊液中的微生物种类和数量。

(3)记录观察结果,分析活性污泥中微生物的种类和数量。

五、实验结果与分析1. 活性污泥的培养与驯化实验过程中,活性污泥的沉降性能逐渐提高,污泥浓度达到3~5g/L时,沉降性能最佳。

2. 活性污泥的运行实验结果表明,活性污泥对生活污水中的有机物有较好的降解能力,COD去除率可达70%以上,NH4+-N去除率可达50%以上。

好氧活性污泥的性质测定实验-东华大学环境学院大三实验报告.docx

好氧活性污泥的性质测定实验-东华大学环境学院大三实验报告.docx
——活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)、污泥沉降比(SV)、污泥体积指数(SVI)等。
一、活性污泥
(一)什么是活性污泥?
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。
不可以,五分钟时间太短,污泥可能只完成了自由沉淀,没有完成絮凝沉淀和成层沉淀,不能反映污泥的性能。
(2)对于城市污水来说,活性污泥SVI大于200或小于50各表征了什么运行问题?如何解决问题?
SVI值小于50,活性污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;
SVI值大于200,沉淀性能不好,可能产生污泥膨胀。
(5)快速水分测定仪:1台
(6)马弗炉:1台
(7)载玻片和盖玻片
(8)100mL量筒:1只
(9)定量滤纸:数张
(10)布氏漏斗:1个
(11)称量瓶:1只
(12)干燥器:1只
(13)坩埚:1只
(14)电炉:1台
(15) 500mL烧杯:2个
(16)玻璃棒:2根
三、实验原理
——活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(有些也可利用无机物质)的能力,显示出生物化学活性。活性污泥组成可分为四部分:有活性的微生物、微生物自身氧化残留物、吸附在活性污泥上不能被微生物所降解的有机物和无机悬浮固体。
MLVSS=0.526-0.1993=0.3267g
七、思考题
(1)测定污泥沉降比时,为什么要静止沉淀30min?只是想知道污泥的沉降性能,只静沉5分钟可以吗?
正常的活性污泥在30min内即可完成絮凝沉淀和成层沉淀,并进入压缩沉淀过程;

活性污泥的评价指标

活性污泥的评价指标

活性污泥的评价指标(1)污泥浓度指单位体积混合液含有的悬浮固体量或挥发性悬浮固体量,单位为mg/L 或g/L。

活性污泥法中适宜的污泥浓度一般为2500~4000mg/L。

(2)污泥沉降比SV污泥沉降比(SV)是指将1000mL 混匀的曝气池活性污泥混合液倒人1000mL 量筒中。

静置沉淀30min。

沉淀污泥所占混合液体积之比为污泥沉降比(%),又称污泥沉降体积(SV30),以"mL/L"表示。

因为污泥沉降30min 后,一般可达到或接近最大密度,所以普遍以此时间作为测定该指标的标准时间。

也可以污泥沉降15min 为准。

污泥沉隆比是一个很重要的指标,通过观察污泥沉降比可以发现污泥性状的很多问题,如上清液是否清澈,是否含有难沉悬浮絮体、絮体粒径大小及紧凑程度等。

(3)污泥体积指数SVI污泥体积指数(Sludge Volume Index,SVI)是表示污泥沉降性能的参数。

污泥指数反映活性污泥的松散程度和凝聚、沉降性能。

污泥指数过低,说明泥粒细小、紧密,无机物多,缺乏活性和吸附能力;指数过高,说明污泥将要膨胀,或已膨胀,污泥不易沉淀,影响对污水的处理效果。

对一般城市污水,在正常情况下,污泥指数一般控制在50~150为宜。

对有机物含量高的废水,污泥指数可能远超过以上数值。

(4)容积负荷每立方米池容积每日负担的有机物量,一般指单位时间负担的五日生化需氧量千克数(曝气池、生物接触氧化池和生物滤池)或挥发性悬浮固体千克数(污泥消化池)。

其计量单位通常以kg/(m3。

d)表示。

用容积负荷来评价生化装置的实际处理负荷及在相同条件下操作管理的优劣是比较简便而直观的。

(5)水力停留时间水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间。

因此,如果反应器的有效容积为V(m³),则∶HRT=V/Q(其中V是曝气池池容积,Q 是曝气池进水流量)。

活性污泥评价指标实验

活性污泥评价指标实验

活性污泥评价指标实验活性污泥评价指标实验是用来评估活性污泥处理系统性能和效果的一种方法。

这些指标通常用于监测和评估活性污泥处理工艺的运行状态、效果、稳定性和污染物去除效率。

本文将介绍一些常用的活性污泥评价指标以及如何进行评估实验。

常用的活性污泥评价指标包括:COD去除率、氨氮去除率、总磷去除率、溶解氧(DO)、MLSS和MLVSS浓度、污泥容积指数(SVI)、污泥活性氧消耗、SV30指数等。

下面将逐一介绍这些指标。

首先是COD去除率指标,COD是水体中有机物的重要指标之一、COD 去除率指标的高低可以反映活性污泥处理系统对有机物的去除效果。

实验可以通过计算进流水COD浓度和出流水COD浓度的差值,然后除以进流水COD浓度,再乘以100%来计算COD去除率。

其次是氨氮去除率指标,氨氮是指水体中总氨和游离氨的总和。

氨氮去除率是评价活性污泥系统处理氨氮的效果的重要指标。

实验可以通过比较进流水氨氮浓度和出流水氨氮浓度的差值,然后除以进流水氨氮浓度,再乘以100%来计算氨氮去除率。

第三个指标是总磷去除率指标,总磷是水体中溶解性和悬浮性磷的总和。

总磷去除率是评价活性污泥系统处理总磷的效果的重要指标。

实验可以通过比较进流水总磷浓度和出流水总磷浓度的差值,然后除以进流水总磷浓度,再乘以100%来计算总磷去除率。

另外,溶解氧(DO)是评价水体中溶解氧含量的指标,反映了水体中氧气的供氧情况。

实验可以通过在进流口和出流口同时安装溶解氧传感器,不断监测进流水和出流水的溶解氧浓度来评估活性污泥系统的供氧能力。

MLSS和MLVSS浓度指标可以反映污泥浓度的变化情况,MLSS是指活性污泥中的固体物质的总浓度,而MLVSS是指活性污泥中的可生物降解物质的浓度。

实验可以通过定期取样,并使用离心机将样品离心来分离固体物质和液相,然后通过称重和测定固体物质的干重来计算MLSS和MLVSS。

污泥容积指数(SVI)是评价活性污泥絮凝性能和沉降性能的重要指标。

活性污泥比阻的测定实验报告

活性污泥比阻的测定实验报告

一、实验目的1.通过实验掌握污泥比阻的测定方法;2.掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂;3.掌握确定污泥的最佳泥凝剂投加量。

二、实验原理污泥比阻是表示污泥过滤特性的综合性指标,它的物理意义是:单位质量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。

求此值的作用是比较不同的污泥(或同一污泥加入不同量的混合剂后)的过滤性能。

污泥比阻愈大,过滤性能愈差。

过滤时滤液体积V(mL)与推动力p(过滤时的压强降,g/cm2),过滤面积F(cm2),过滤时间t(s)成正比;而与过滤阻力R (cm?s2/mL),滤液黏度μ[g/(cm?s)]成正比。

过滤阻力包括滤渣阻力R z和过滤隔层阻力R g构成。

而阻力只随滤渣层的厚度增加而增大,过滤速度则减少。

因此将式(1-1)改写成微分形式(1-2):由于只R g比R z相对来说较小,为简化计算,姑且忽略不计。

式中:α’——单位体积污泥的比阻;δ——滤渣厚度;C’——获得单位体积滤液所得的滤渣体积。

如以滤渣干重代替滤渣体积,单位质量污泥的比阻代替单位体积污泥的比阻,则(1-3)式可改写为:式中,α为污泥比阻,在CGS 制中,其量纲为s2/g,在工程单位制中其量纲为cm/g。

在定压下,在积分界线由0 到t 及0 到V 内对式(1-4)积分,可得:式(1-5)说明在定压下过滤,t/V 与V 成直线关系,其斜率为:因此,为求得污泥比阻,需要在实验条件下求出 b 及C。

b 的求法。

可在定压下(真空度保持不变)通过测定一系列的t~V 数据,用图解法求斜率。

C 的求法。

根据所设定义:滤饼干重滤液式中:Q0——污泥量,mL;Q y——滤液量,mL;C d——滤饼固体浓度,g/mL。

根据液体平衡Q o = Q y + Q d根据固体平衡Q o C o = Q y C y + Q d C d式中:C0——污泥固体浓度,g/mL;C y——污泥固体浓度,g/mL;Q d——污泥固体滤饼量,mL。

可得:代入式(1-7),化简后得:滤饼干重滤液上述求 C 值的方法,必须测量滤饼的厚度方可求得,但在实验过程中测量滤饼厚度是很困难的且不易量准,故改用测滤饼含水比的方法。

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实验二活性污泥评价指标实验
1. 实验目的:
(1)了解活性污泥的培养、驯化完成的污泥性状;
、MLSS、SVI)的测定方法。

(2)掌握常规污泥性质(SV
30
2. 实验原理:
活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组
成的。

活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(也有些可利用无机物质)的能
力,显示出生物化学活性。

在生物处理废水的设备运转管理中,除用显微镜观察
外,下面几项污泥性质是经常要测定的。

这些指标反映了污泥的活性,它们与剩
余污泥排放量及处理效果等都有密切关系。

SV
通常是描述污泥的沉降性能。

SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程30
度(活性)和凝聚、沉淀性能,一般在100左右有为宜。

MLSS描述污泥浓度,跟
活性污泥生长状况和活性有关。

参考污水厂活性污泥培养驯化过程,驯化完结的判断一般以有机物去除率、
活性污泥浓度、污泥沉降比及微型动物情况综合判断。

当有机物(COD)去除率达
>30%, SVI在100左右。

到85%以上,MLSS达到3000mg/L,SV
30
3. 实验设备和试剂
(1)电子天平;
(2)烘箱和干燥皿;
(3)真空过滤装置(布氏漏斗);
(4)定量滤纸;
(5)100mL量筒;
4. 实验步骤
(1) 污泥沉降比SV(%):取混合均匀的泥水混合液100mL置于100mL量筒中,
静置30min后,观察沉降的污泥占整个混合液的比例,记下结果。

(2) 污泥浓度MLSS:就是单位体积的曝气池混合液中所含污泥的干重,实际
上是指混合液悬浮固体的数量,单位为mg/L。

①测定方法
a .将滤纸放在105℃烘箱中干燥至恒重。

b .将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上,称量并记录(W 1)。

c .将测定过沉降比的100mL 量筒内的污泥全部倒入漏斗,过滤(用水冲净量筒,水也倒入漏斗)。

d .将载有污泥的滤纸移入烘箱(105℃)中烘干恒重,称量并记录(W 2)。

②计算 计算污泥浓度:
mg/L)1
2(V W W MLSS -=
式中 W 1——滤纸的净重,mg ;
W 2——滤纸及截留悬浮物固体的质量之和,mg 。

V ——水样体积,本实验为100mL 。

(3)污泥指数SVI 污泥指数全称污泥容积指数,是指曝气池混合液经30min 静沉后,1g 干污泥所占的容积(单位为mL/g)。

计算式如下
)g/L ()
m L/L (10(%)MLSS SV SVI ⨯=
5. 实验结果记录
表1 实验结果记录表
6、数据整理与结果分析
通过实验得到的数据(SV 30、MLSS 、SVI ),描述实验活性污泥的性质(沉降性能,生长状况等),并判断活性污泥培养、驯化的情况。

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