半岛BOB废水处理方法与工艺一、污水的生物处理概述 污水的生物处理就是利用微生物的氧化分解 及转化功能,以污水的有机物(少数以无机 物)作为微生物的营养物质,采取一定的人 工措施,创造一种可控制的环境,通过微生 物的代谢作用,使污水中的污染物质被降解、 转化,污水得以净化。
平流式池:构造简单,沉淀效果较好,但占地面积较大, 排泥存在的问题较多,目前大、中、小型污水处理厂均有 采用; 竖流式池:占地面积小,排泥较方便,且便于管理,然而 池深过大,施工困难半岛BOB,造价高,因此一般仅适用于中小型 污水处理厂使用; 辐流式池:最适宜于大型水处理厂采用,有定型的排泥机 械,运行效果较好,但要求较高的施工质量和管理水平; 斜流式池:主要适用于初沉池,在给水处理中应用较广, 沉淀效率高,停留时间短,占地少,缺点是容易滋生藻类 等,排泥困难、易堵塞,维护不便。
第一节 污水处理基本方法和工艺流程 第二节 污水的一级处理 第三节 污水的二级处理(生物处理) 第四节 污水的处理 第五节 污水处理方法的选择与评价
气浮法又称为浮选法,它是在污水中通入 空气,产生微小气泡作为载体BOB半岛,使污水中 的乳化油、微小悬浮物等污染物黏附在气 泡上BOB半岛官网。利用气泡的浮升作用上浮到水面, 通过收集水面上的泡沫或浮渣达到分离杂 质、净化污水的目的。
在充分供氧的条件下BOB半岛官网,利用好氧微生物的 生命活动过程,将有机污染物氧化分解成 较稳定的无机物的处理方法半岛BOB,在工程上称 为污水的好氧生物处理半岛BOB。
在污水好氧处理过程中,必须不间断地供给溶解 氧。因为氧是有机物的最后氢受体半岛BOB,正是由于这 种氢的转移,才使能量释放出来,成为细菌生命 活动和合成新细胞物质的能源。 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量的 微生物,同时,还必须有足够数量的营养物质。
厌氧生物降解过程可分为四个阶段: 1.水解阶段 2.酸化阶段(也叫发酵阶段) 3.产乙酸阶段 4.产甲烷阶段
传统活性污泥法 活性污泥法 氧化沟 序批式活性污泥法 生物滤池、生物转盘 流化床、气提式反应器(BAS)
①特征 aBOB半岛半岛BOB、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变 (如发黑为曝气不足,发黄为曝气过度)。 c、理化性质:ρ =1.002~1.006,含水率99%,直径大小 0.02~0.2mm,表面积20~100cm2/ml,pH值约6.7,有较 强的缓冲能力。其固相组分主要为有机物,约占75~85%。 d、生物特性:具有一定的沉降性能和生物活性。(理解: 自我繁殖、生物吸附与生物氧化)。 e、组成:由微生物群体Ma,微生物残体Me,难降解有机物 Mi,无机物Mii四部分组成。
按不同的处理程度和处理任务可分为: 一级处理:机械处理 二级处理:主体工艺为生化处理 处理:控制富营养化和重新回用
污水由排水系统经格栅和沉砂池直接进入A 段,该段为吸 附段,负荷较高,泥龄短, 水力停留时间很短, 约为30min, 有 利于增殖速度较快的微生物生长繁殖,而且在A段存活的只是抗 冲击负荷能力强的原核细菌,其他微生物不能存活。废水经过A 段处理后,BOD去除40%~70%,可生化性有所提高,有利于B 段的工作;A段污泥产率较高,吸附能力强,重金属、难降解物 质以及氮、磷等植物性营养物质等,都可能通过污泥的吸附作用 得以去除。
AB法是吸附-生物降解工艺的简称,是由德国亚 琛工业大学(Aachen)宾克(Bohnke)教授于20世纪 70年代中期开创。该工艺于80 年代初应用于工程实践, 目前, 国内已有多家城市污水处理厂采用了AB 法工艺。 与传统活性污泥法相比,AB法主要有下列特征:未设 初沉池,由吸附池和中间沉淀池组成的A段为一级处 理系统;B段由曝气池和二次沉淀池组成;A、B两段 各自拥有独立的污泥回流系统,两段完全分开,各自 由独特的微生物群体,有利于功能的稳定。
组成:包括细菌、真菌、原生动物、后生动物。 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。 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,但丝状菌大量增殖会引发污泥膨胀。 原生动物:肉足虫,鞭毛虫和纤毛虫3类、捕食游离细菌。其 出现的顺序反映了处理水质的好坏(这里的好坏是指有机物的 去除),最初是肉足虫,继之鞭毛虫和游泳型纤毛虫;当处理 水质良好时出现固着型纤毛虫,如钟虫、等枝虫、独缩虫、聚 缩虫、盖纤虫等。 后生动物(主要指轮虫、线虫、甲壳虫如水骚类),捕食菌胶 团和原生动物半岛BOB,是水质稳定的标志BOB半岛BOB半岛。
为了保证后续处理构筑物或设备的正常运 行,需对污水的水量和水质进行调节。 酸性污水和碱性污水在调节池内进行混合, 可达到中和的目的。 短期排出的高温污水也可用调节的办法来 平衡水温。
1.作用 从污水中分离密度较大的无机颗粒,保护 水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑 物容积BOB半岛,提高污泥有机组分的含率,提高 污泥作为肥料的价值。
污水从A段流出后进入B段,B段为生 物氧化段,属于传统活性污泥法,一般在 较低负荷下运行,停留时间约为2~6h,泥 龄较长,为15~20d。B段发生硝化和部分 的反硝化,活性污泥沉淀效能好半岛BOB,出水SS 和BOD一般小于10mg/L。
但厌氧生物处理也有自身的缺点,主要是: 厌氧处理后出水COD、BOD值较高,难以 达标(需好氧处理作为后处理) 厌氧水力停留时间一般较长,厌氧的启动 时间一般也较长 受温度等影响大,有恶臭
氧化沟HRT、SRT较长,有机物可 得到较彻底的去除,排出的污泥已经高度稳定,不需初 沉池和厌氧消化
好氧生物膜法是根据土壤自净的原理发展 起来的。从好氧微生物对有机物降解过程的基 本原理上分析,生物膜法和活性污泥法是相同 的,两者主要不同在于活性污泥法是靠曝气池 中悬浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而 生物膜法则是主要依靠固着于载体表面的微生 物膜来净化有机物BOB半岛官网。
厌氧生物处理是指利用厌氧微生物的代谢 过程,在无氧条件下把污水中的有机污染 物转化为无机物和少量细胞物质的污水处 理方法。 与好氧生物处理技术相比,它具有以下突 出优点:
能耗低(约为好氧的10%~15%) 可回收生物能源(沼气) 产生的剩余污泥量少(相当于好氧的1/10~1/6) 可承受的有机负荷高,占地少
原因 理想沉淀理论 理想推流状态 多样性的生态环境(出现厌氧半岛BOB、缺氧 和好氧状态多种状态) 选择性准则 生态的多样性(出现厌氧、缺氧和好 氧状态多种状态) 结构本身特点
4.同时,经典的SBR反应器也存在一定的问题 比如: 1)对于单一SBR反应器的应用需要较大的调节池; 2)对于多个SBR反应器进水和排水的阀门自动切换 频繁; 3)无法解决大型污水处理项目连续进水、连续出水 的处理要求。 4)设备的闲置率较高
优点 1、沉淀性能好 2、有机物去除效率高 3、提高难降解废水的处理效率 4、抑制丝状菌膨胀 5、可以除磷脱氮,不需要新增反应器 6、不需二沉池和污泥回流,工艺简单
1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池 呈封闭的沟渠形BOB半岛,污水和活性污泥混合液在 其中循环流动半岛BOB,因此被称为“氧化沟”,又 称‘‘环形曝气池”。
SBR法(Sequencing Batch Reator),是连续 式活性污泥法的一种改型,它的反应机制 以及污染物质的去除机制和传统活性污泥 法基本相同,仅运行操作不一样。 SBR的操作模式由进水、反应、沉淀、出 水和待机等5个基本过程组成。
5)污水提升水头损失较大。 正是以上这一系列问题的存在导致了对于SBR反应器 的不断改进和开发。
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