6-生物处理2(活性污泥法、厌氧、脱氮除磷)
生物脱氮除磷原理及工艺

(2)反应过程 (3)反硝化反应的控制指标
①碳源
污水中的碳源,BOD5/T—N>3-5时,勿需外加 外加碳源,CH3OH(反硝化速率高生成CO2+H2O),
②PH值
当BOD5/T—N<3-5时
适当的PH值(6.5-7.5) ——主要的影响因素
PH>8,或PH<6,反硝化速率下降
8
同化反硝化
+4H
+4H
缓慢搅拌池
沉淀池
21
三、 生物除磷原理
霍米尔(Holmers)提出活性污泥的化学式 C118H170O51N17P 或C:N:P=46:8:1
※ 生物除磷——就是利用聚磷菌一类的的微生物,能够过量 的,在数量上超过其生理需要,从外部摄取磷,并将磷以聚合 形式贮藏在菌体内,形成高磷污泥,排出系统外,达到从废水 中除磷的效果。
设内循环
产生碱度,3.75mg碱度/mgNO3—N 勿需建后曝气池
回流水含有NO3—N(沉淀池污泥反硝化生成)
要提高脱氮率,要增加回流比
(2)影响因素与主要工艺参数
水力停留时间:3 :1; 循环比:200%; MLSS值:大于3000mg/l; 污泥龄:30d; N/MLSS负荷率:0.03gN/gMLSS.d 进水总氮浓度:小于30mg/l。
活性污泥法的传统功能——去除水中溶解性有机物
1、同化作用
污水生物处理中,一部分氮备同化微生物细胞的 组分。按细胞干重计算,微生物中氮的含量约为 12.5%
4
2、氨化反应 与硝化反应 (1)氨化反应
RCHNH2COOH+O2氨化菌 RCOOH+CO2+NH3
3、硝化反应
(1)硝化过程
污水处理工艺流程简述初级处理生物处理和二次处理

污水处理工艺流程简述初级处理生物处理和二次处理污水处理工艺流程简述初级处理、生物处理和二次处理污水处理是为了净化水体,保护生态环境而进行的一系列工艺流程。
它通常包括初级处理、生物处理和二次处理等多个阶段。
本文将对这三个阶段进行简述,并介绍它们的基本原理和作用。
一、初级处理初级处理是污水处理的第一阶段,它主要通过物理和化学方法来去除污水中的固体悬浮物和溶解物,以及部分沉积物和油脂。
这一阶段的目标是减轻后续处理工艺的负担,提高处理效果。
在初级处理中,常用的物理处理方法包括格栅除污、沉砂池和沉淀池。
格栅除污是通过设置格栅来拦截污水中的较大悬浮物,如纸屑、树叶等,以避免对后续设备产生堵塞的影响。
沉砂池主要是利用重力作用将污水中的沉积物沉淀到池底,并通过排泥机或污泥泵进行排除。
沉淀池则是通过减慢水流速度,使污水中的沉淀物沉降到池底,以便进一步除去。
化学处理方法则包括加药除磷和絮凝沉淀。
加药除磷是通过添加化学药剂,如氯化铁、聚合氯化铝等,使污水中的磷化合物与药剂产生沉淀反应,从而去除污水中的磷。
絮凝沉淀是通过添加絮凝剂,如聚合硫酸铝、聚合氯化铝等,使污水中的悬浮颗粒形成较大的絮凝物,在沉淀池中被沉降或过滤除去。
二、生物处理生物处理是污水处理的核心阶段,它利用微生物的代谢活动,将污水中的有机物转化为较为稳定的无机物。
生物处理通常包括活性污泥法和厌氧处理法两种方式。
在活性污泥法中,通过将进水污水与活性污泥混合,利用高浓度微生物群体的代谢活动,将有机物氧化分解为无机物。
在这个过程中,有机物被微生物吸附、吸附、分解和生物膜上的微生物降解,从而达到污水的净化效果。
厌氧处理法则是利用厌氧微生物,在缺氧条件下将有机物分解成甲烷、二氧化碳和水等无机物。
这种方法适用于高浓度有机废水的处理,并能产生可回收的甲烷,用于能源利用。
三、二次处理二次处理是污水处理的最后一个阶段,它主要是为了进一步去除生物处理过程中残留的污染物和微生物,使出水符合排放标准。
生物脱氮除磷原理及工艺

生物脱氮除磷原理及工艺 1 引言氮和磷是生物的重要营养源,随着化肥、洗涤剂和农药普遍使用,天然水体中氮、磷含量急剧增加,水体中蓝藻、绿藻大量繁殖,水体缺氧并产生毒素,使水质恶化,对水生生物和人体健康产生很大的危害;然而, 我国现有的城市污水处理厂主要集中于有机物的去除,污废水一级处理只是除去水中的沙砾及悬浮固体;在好氧生物处理中,生活污水经生物降解,大部分的可溶性含碳有机物被去除;同时产生N NH -3、N NO --3和-34PO 和-24SO ,其中25%的氮和19%左右的磷被微生物吸收合成细胞,通过排泥得到去除;二级生物处理则是去除水中的可溶性有机物,能有效地降低污水中的5BOD 和SS , 但对N 、P 等营养物只能去除10%~ 20% , 其结果远不能达到二级排放标准;因此研究开发经济、高效的, 适于现有污水处理厂改造的脱氮除磷工艺显得尤为重要;2 生物脱氮除磷机理生物脱氮机理污水生物脱氮的基本原理就是在将有机氮转化为氨态氮的基础上,先利用好氧段经硝化作用,由硝化细菌和亚硝化细菌的协同作用,将氨氮通过反硝化作用转化为亚硝态氮、硝态氮,即,将3NH 转化为N NO --2和N NO --3;在缺氧条件下通过反硝化作用将硝氮转化为氮气,即,将N NO --2经反亚硝化和N NO --3经反硝化还原为氮气,溢出水面释放到大气,参与自然界氮的循环;水中含氮物质大量减少,降低出水的潜在危险性,达到从废水中脱氮的目的1;错误!硝化——短程硝化:O H HNO O NH 22235.1+→+硝化——全程硝化亚硝化+硝化:O H HNO O NH 22235.1+−−−→−+亚硝酸菌错误!反硝化——反硝化脱氮:O H H CO N OH CH CH HNO 2222333][222+++→+ 反硝化——厌氧氨氧化脱氮:O H N HNO NH 22232+→+反硝化——厌氧氨反硫化脱氮:O H S N SO H NH 2242342++→+废水中氮的去除还包括靠微生物的同化作用将氮转化为细胞原生质成分;主要过程如下:氨化作用是有机氮在氨化菌的作用下转化为氨氮;硝化作用是在硝化菌的作用下进一步转化为硝酸盐氮;其中亚硝酸菌和硝酸菌为好氧自养菌,以无机碳化合物为碳源,从+4NH 或-2NO 的氧化反应中获取能量;其中硝化的最佳温度在纯培养中为25-35 ℃,在土壤中为30-40 ℃,最佳pH 值偏碱性;反硝化作用是反硝化菌大多数是异养型兼性厌氧菌,DO< mg/L 在缺氧的条件下,以硝酸盐氮为电子受体,以有机物为电子供体进行厌氧呼吸,将硝酸盐氮还原为2N 或-2NO ,同时降解有机物2;生物除磷原理磷在自然界以2 种状态存在:可溶态或颗粒态;所谓的除磷就是把水中溶解性磷转化为颗粒性磷,达到磷水分离;废水在生物处理中,在厌氧条件下,聚磷菌的生长受到抑制,为了自身的生长便释放出其细胞中的聚磷酸盐,同时产生利用废水中简单的溶解性有机基质所需的能量,称该过程为磷的释放;进入好氧环境后,活力得到充分恢复,在充分利用基质的同时,从废水中摄取大量溶解态的正磷酸盐,从而完成聚磷的过程;将这些摄取大量磷的微生物从废水中去除,即可达到除磷的目的3;聚磷菌在厌氧条件下,分解体内的多聚磷酸盐产生ATP,利用ATP 以主动运输方式吸收产酸菌提供的三类基质进入细胞内合成PHB;与此同时释放出-34PO 于环境中1; 好氧吸磷过程聚磷菌在好氧条件下,分解机体内的PHB 和外源基质,产生质子驱动力将体外的-34PO 输送到体内合成ATP 和核酸,将过剩的 -34PO 聚合成细胞贮存物:多聚磷酸盐异染颗粒; 3 生物脱氮除磷工艺从生物脱氮除磷的机理分析来看,生物脱氮除磷工艺基本上包括厌氧、缺氧、好氧3 种状态,这3个不同的工作状态可以在空间上进行分离,也可以在时间上进行分离;近年来,随着对生物脱氮除磷的机理研究不断深入,以及各种新材料、新技术、新设备的不断运用,衍生出了许多新的生物脱氮除磷工艺,其中典型的几种处理工艺如下;SBR 工艺SBR 工艺是一种新近发展起来的新型处理废水的工艺,即为序批式好氧生物处理工艺,其去除有机物的机理在于充氧时与普通活性污泥法相同,不同点是其在运行时,进水、反应、沉淀、排水及空载5个工序,依次在一个反应池中周期性运行,所以该法不需要专门设置二沉池和污泥回流系统,系统自动运行及污泥培养、驯化均比较容易;该法处理焦化废水有着独有的优势:一是不要空间分割,时序上就能创造出缺氧和好氧的环境,即具有A /O 的功能,十分有利于氨氮和COD 的去除;二是该法的沉淀是一种静止的沉淀,对污泥沉淀性能不好的废水,固液分离效果非常明显;三是该法可以省去二沉池,其占地面积相对要小一些;自动控制系统的发展和完善,为SBR 工艺的应用提供的物质基础;但因为SBR 是间歇运行的,为了解决连续进水问题,至少需要设置两套SBR 设施,进行切换运行;SBR 工艺流程图见图14;CAST 工艺CAST 实际上是一种循环SBR 活性污泥法,应器中活性污泥不断重复曝气和非曝气过程,生物反应和泥水分离在同一池内完成,与SBR 同样使用滗水器;污水首先进入选择器,污水中溶解性的有机物通过生物作用得到去除,回流污泥中硝酸盐也此时得到反硝化;然后进入厌氧区,此时为微生物释磷提供条件;第三区为主曝气区,主要进行BOD 降解,同时硝化反硝化;CAST 选择器设置在池首,防止了污泥膨胀; 3.3 MSBR 工艺连续流序批式活性污泥法工艺ModifiedSequencing Batch Reactor,简称MSBR;首先,污水进入厌氧池,回流活性污泥中的聚磷菌在此充分释磷,然后混合液进入缺氧池反硝化;反硝化后的污水进入好氧池,有机物在好氧条件下被降解,活性污泥充分吸磷后再进入起沉淀作用的SBR,澄清后上清液排放;此时另一边的SBR 在回流量的条件下进行反硝化、硝化或静置预沉;回流污泥首先进入浓缩池浓缩,上清液直接进入好氧池,而浓缩污泥进入缺氧池;这样,一方面可以进行反硝化,另一方面可先消耗掉回流浓缩污泥中的溶解氧和硝酸盐,为随后进行的厌氧释磷提供更为有利的条件;CAST 综合了以往除磷脱氮工艺的优点,保证了各污染物质降解的最大速率环境,去除有机污染物效率更高,脱氮除磷效果更好A/2工艺OA/2工艺传统OA/2工艺或称AAO工艺,在一个处理系统中同时具有厌氧区、缺氧区、好氧区,能够同时作到脱氮、O除磷和有机物的降解,其工艺流程见图2;污水进入厌氧反应区,同时进入的还有从二沉池回流的活性污泥,聚磷菌在厌氧条件下释磷,同时转化易降解COD、VFA为PHB,部分含氮有机物进行氨化;污水经过第一个厌氧反应器以后进入缺氧反应器,本反应器的首要功能是进行脱氮;硝态氮通过混合液内循环由好氧反应器传输过来,通常内回流量为2~4倍原污水流量,部分有机物在反硝化菌的作用下利用硝酸盐作为电子受体而得到降解去除;混合液从缺氧反应区进入好氧反应区,混合液中的COD浓度已基本接近排放标准,在好氧反应区除进一不降解有机物外,主要进行氨氮的硝化和磷的吸收,混合液中硝态氮回流至缺氧反应区,污泥中过量吸收的磷通过剩余污泥排除;该工艺流程简洁,污泥在厌氧、缺氧、好氧环境中交替运行,丝状菌不能大量繁殖,污泥沉降性能好5;它将厌氧段、缺氧段放在工艺的第一级, 充分发挥了厌氧菌群承受高浓度、高有机负荷能力的优势, 处理效果较好, 产生的污泥较一般的生物法少;可用于处理工业废水比重较大城市污水, 另外, 由于它是在普通活性污泥法的基础上发展起来的, 因而也较容易用于生物法处理的老污水厂的改造;A/2工艺改良O改良O A /2工艺是中国市政工程华北设计研究院提出的,工艺综合了A/O 工艺和改良UCT 工艺的优点,即在厌氧池之前增设厌氧/缺氧池;首先回流污泥和10%的污水进入厌氧/缺氧池进行反硝化以去除回流污泥中的硝酸盐;90%的污水进入厌氧区与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下将部分易生物降解的大分子有机物转化为VFA ;聚磷菌释磷,同时吸收VFA 以PHB 的形式贮存于胞内;在缺氧区,反硝化菌利用污水中的有机物和经混合液回流而带来的硝酸盐进行反硝化,同时去碳脱氮;在好氧区,有机物浓度相当低,有利于自养硝化菌生长繁殖,进行硝化反应,同时聚磷菌过量摄磷;通过沉淀、排除剩余污泥达到除磷的目的;该工艺降低回流污泥中硝态氮对后续厌氧池的不利影响,有利于厌氧池的聚磷菌释磷,改善了泥水分离性能6;3.5 UCT 改良工艺改良的UCT 工艺University of Cape Town 脱氮除磷工艺由厌氧池、缺氧1 池、缺氧2 池、好氧池、沉淀池系统组成,有2 个缺氧池;缺氧1 池只接受沉淀池的回流污泥,同时缺氧1 池有混合液回流至厌氧池,以补充厌氧池中污泥的流失;回流污泥携带的硝态氮在缺氧1 池中经反硝化被完全去除;在缺氧2池中接受来自好氧池的混合液回流,同时进行反硝化,缺氧1 池出水中的N NO --3 带进厌氧池使之保持较为严格的厌氧环境,从而提高系统的除磷效率7;立体循环一体化氧化沟氧化沟是一种而有效的污水处理技术,具有稳定的处理效果,是污水生物处理技术之一;特别是用于污水脱氮,氧化沟比其它生物脱氮工艺费用低、TN 去除效率高;然而,与活性污泥法相比,氧化沟占地面积较大,在土地紧张的城市或地区,氧化沟的应用受到限制8;针对常规氧化沟存在的问题,成功地研究出立体循环一体化氧化沟;其特点是:① 氧化沟采用立体循环,在循环过程中完成降解有机物和脱氮过程;与现有氧化沟相比,占地面积可减少约50%;② 沉淀区与氧化沟合建,沉淀的污泥可自动回流到氧化沟内,可节省投资和能耗;③ 结构紧凑,运行操作简便;新型立体循环一体化氧化沟既保留氧化沟设备和运行操作简单等优点,又可减少占地面积; 4 结语污水生物脱氮除磷是当今水处理的热点与难点;新的脱氮除磷理论的提出,为生物脱氮除磷工艺指引了方向;如:SND 同时硝化反硝化工艺、SHARON 工艺、氧限制自氧硝化—反硝化工艺、厌氧氨氧化工艺以及短程硝化—厌氧氨氧化组合工艺等;但是,生物脱氮除磷工艺的发展已不仅仅要求对N,P 去除率,而且要求处理效果稳定,可靠的运行工艺;今后对此技术的研究应集中在以下方面:第一、加深除磷机理的研究;反硝化聚磷菌的出现解决了硝化菌与聚磷菌争夺碳源,污泥龄不同等主要矛盾;为新型同步脱氮除磷工艺提供了理论依据;但是对于反硝化聚磷菌的了解还不够全面,尤其是其除磷机理还待于进一步研究;应突破传统理论,从微生物的角度来调控工艺;第二、随着脱氮除磷工艺的进一步发展,许多研究者在进行小试时,都驯化出颗粒污泥,而颗粒污泥的出现改善了污泥膨胀这一难题;同时发现颗粒污泥对N,P 的去除要远远优于絮状污泥;今后在对颗粒污泥的研究上应更加深入,研究了解颗粒污泥外部的胞外聚合物是否对N,P 有吸附作用,并进一步研究颗粒污泥的形成机理,调整现有反应器的运行参数,从而加速颗粒污泥的形成,提高脱氮除磷效率;。
活性污泥法脱氮除磷数学模型的发展

活性污泥法脱氮除磷数学模型的发展徐伟锋顾国维张芳(同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092)摘要:利用聚磷菌在缺氧条件下的吸磷和反硝化作用,实现氮、磷的同时去除,是具有实用前景的城市污水处理方法,而建立活性污泥法脱氮、除磷的数学模型则有利于该项技术的推广应用。
文中对ASM2d模型、Barkerand Dold 模型、Delft模型作了较为详细的介绍,提出了由聚磷菌引起的缺氧吸磷和反硝化作用中需要解决的 2个问题:反硝化聚磷菌浓度的确定和由反硝化聚磷菌吸磷所引起的磷的减少量。
关键词:模型;生物营养物去除;生物过量除磷作用;缺氧吸磷中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1009-2455(2004)02-0001-04Development of Mathematical Modelsof Demtrihcation and Dephosphorization by Activated Sludge ProcessXU Wei-feng GU Guo-wei ZHANG Fang(She Key Lab of Pollution Control and Resource Reuse,Tongji UniversiryShanthe 200092,China)Abstract:The use of the phosphorus uptake and denltrification of PAOs under anoxic conditions for the realization of the simultaneous removal of nltrogen and phosphorus is a method with practical prospect for munic-ipal sewage treatment,and the establishment of the mathematical models of denitrlfication and dephosphorization by activated-sludge process benefits the popularization and application of this technofogy.Models ASM2d,Barker and Dold and Delft are presented in a detailed way in this paper,with two issues raised which need to be re-solved in the anoxic phosphorus uptake and denitrificatlon caused by PAOs,i.e.the determination of the concen-tration of denitrification PAOs and the decrease of phosphorus caused by the phosphorus uptake of denitrification-PAOs.Key words: model; biological nutrient removal; biological excess phosphrus removal;anoxic phosphrus uptake自1990 年以来,许多学者相继报道有缺氧吸磷现象[1],即所谓的反硝化除磷作用。
生物处理2(活性污泥法、厌氧、脱氮除磷)

利用聚磷菌在好氧条件下过量摄取磷, 并在缺氧条件下释放磷的原理,通过 排放富磷污泥达到除磷目的。
同步脱氮除磷技术
A2/O工艺
即厌氧-缺氧-好氧工艺,是最典型的同步脱氮除磷工艺。在厌氧区,聚磷菌释放磷并摄取有机物;在 缺氧区,反硝化菌将硝酸盐还原为氮气;在好氧区,聚磷菌过量摄取磷,同时硝化菌将氨氮氧化为硝 酸盐。
脱氮原理及方法
氨化作用
01
将有机氮转化为氨氮。
硝化作用
02
在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧
化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。
反硝化作用
03
在缺氧条件下,反硝化菌将硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原为氮气,
达到脱氮目的。
除磷原理及方法
化学沉淀法
通过投加化学药剂,使磷酸根离子与 钙、镁等离子反应生成难溶性的磷酸 钙、磷酸镁等沉淀物,从而去除磷。
02
生物强化技术
通过投加特效菌种或基因工程菌,提)
结合活性污泥法和生物膜法的优点,具有高效、节能、占地面积小等优
点。
生物处理与膜技术结合
膜生物反应器(MBR)
将膜分离技术与生物处理相结合,实现高效固液分离,提高出水水质。
动态膜生物反应器(DMBR)
采用动态膜代替静态膜,降低膜污染,提高膜通量和使用寿命。
影响因素及优化措施
影响因素
包括污泥浓度、曝气量、污水水质、 温度等。
优化措施
通过合理控制污泥回流量和剩余污泥 排放量,调整曝气量,提高污水水质 稳定性等措施来优化活性污泥法的运 行效果。
应用实例
城市污水处理
活性污泥法广泛应用于城市污水处理中,可有效去除污水中的有机污染物和营 养盐,提高出水水质。
污水处理详细的工艺流程介绍

污水处理工艺介绍1.污水处理的基本方法1.1按处理方法的性质分:物理法:沉淀法、过滤、隔油、气浮、离心分离、磁力分离化学法:混凝沉淀法、中和法、氧化还原法、化学沉淀法物理化学法:吸附法、离子交换法、萃取法、吹脱、汽提生物法:活性污泥法、生物膜法、厌氧工艺、生物脱氮除磷工艺1.2按照水质状况及处理后水的去向分:一级处理:机械处理(预处理阶段)粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、调节池二级处理:主体工艺为生化处理(主体)活性污泥法、CASS工艺、A2/O工艺、A/O工艺、SBR、氧化沟、水解酸化池。
三级处理:控制富营养化和重新回用高级催化氧化、曝气生物滤池、纤维滤池、活性砂过滤、反渗透、膜处理中水回用一般都有消毒池:紫外线臭氧消毒池、二氧化氯消毒池污水处理基本工艺流程:2.污水的一级处理一级处理:机械处理(预处理阶段)调节池、粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、水解酸化池一、调节池调节池的作用:1.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。
2.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。
3.短期排出的高温污水也可用调节的办法来平衡水温。
二、格栅是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。
截留效果取决于缝隙宽度和水的性质。
按规格分为:粗格栅(50~100mm)、中格栅(10~40mm)、细格栅(3~10mm)三、沉砂池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,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。
2.沉砂池类型:①曝气式沉砂池②平流式沉砂池曝气式沉沙池:曝气沉砂池是在长方形水池的一侧通入空气,使污水旋流运动,流速从周边到中心逐渐减小,砂粒在池底的集砂槽中与水分离,污水中的有机物和从砂粒上冲刷下来的污泥仍呈悬浮状态,随着水流进人后面的处理构筑物。
常见的污水生物处理方法

常见的污水生物处理方法污水处理是指对污水中的有机物、无机物、悬浮物、微生物等进行处理,以达到排放标准或者再利用的要求。
生物处理方法是其中一种常见的污水处理方法,通过利用微生物的生长代谢作用,将有机物降解为无机物,从而净化污水。
以下是常见的污水生物处理方法:1. 活性污泥法活性污泥法是一种广泛应用的生物处理方法,主要包括接触氧化池、好氧池和厌氧池。
在接触氧化池中,污水与活性污泥接触,有机物被微生物降解。
好氧池中提供充足的氧气,进一步降解有机物。
厌氧池则用于去除氮和磷。
该方法具有处理效果好、适应性强等优点。
2. 人工湿地法人工湿地法利用湿地植物和微生物的作用,对污水进行处理。
通过植物的吸收、降解和微生物的降解作用,去除有机物、氮、磷等污染物。
人工湿地法具有处理效果稳定、造价低廉等特点,适合于小型污水处理厂和农村污水处理。
3. 曝气生物滤池法曝气生物滤池法是利用生物膜和微生物的作用,将污水中的有机物进行降解。
污水通过滤池,生物膜上的微生物利用有机物进行生长和降解。
曝气系统提供充足的氧气,促进微生物的降解作用。
该方法具有处理效果好、运行稳定等优点。
4. 厌氧消化法厌氧消化法是将污泥在无氧条件下进行降解,产生沼气。
厌氧消化池中的微生物通过厌氧呼吸将有机物降解为沼气和沉淀物。
沼气可以作为能源利用,沉淀物则可作为肥料利用。
该方法具有能源回收、减少污泥量等优点。
5. 膜生物反应器法膜生物反应器法是利用膜技术与生物处理相结合的方法。
通过膜的过滤作用,将污水中的悬浮物和微生物截留在膜上,达到净化的目的。
该方法具有处理效果好、占地面积小等优点。
6. 固定化生物法固定化生物法是将微生物固定在载体上,形成生物膜或者颗粒,利用其降解污水中的有机物。
固定化生物法具有降解效果好、抗冲击负荷能力强等特点。
以上是常见的污水生物处理方法,每种方法都有其适合的场景和优缺点。
在实际应用中,可以根据污水的性质、处理要求和经济条件选择合适的处理方法。
污水处理-厌氧生物处理方法

2、气化阶段: 有机酸、醇、醛等中间产物在甲烷菌的作用下转化为生物气,也可称消化气,主体是CH4,因此气化阶段常称甲烷化阶段。该阶段除产生CH4外,还产生CO2和微量H2S。
1)厌氧生物处理的早期目的和过程
液化阶段: 兼性厌氧菌作用,大量氢产生,也称氢发酵阶段,有机酸大量积累,pH迅速下降,污泥带有粘性,呈灰黄色,并发出恶臭,污泥称为酸性发酵污泥。 气化阶段: 专性厌氧菌作用,需隔绝光和空气,最佳pH值7.2-7.5,有机酸浓度不超过2000mg/L,最佳50-500mg/L, 碱度不应超过5000mg/L,最佳2000-3000mg/L 污泥呈黑色,稳定不易腐化,无甚恶臭,易于脱水,这种污泥成为熟污泥或消化污泥。
早期的厌氧处理研究主要针对污泥消化,即将污泥中的固态有机物降解为液态和气态的物质。 污泥的消化过程明显分为两个阶段:固态有机物先液化,称液化阶段;接着降解产物气化,称气化阶段;整个过程历时半年以上。
1)厌氧生物处理的早期目的和过程
1、液化阶段 最显著的特征是液态污泥的PH值迅速下降,不到10天,降到最低值(例如在室温下,露在空气中的食物几天内就变馊发酸),所以又称酸化阶段。 污泥中的固态有机物如淀粉、纤维素、油脂、蛋白质等,在无氧环境中降解时,转化为有机酸、醇、醛、水分子等液态产物和C02、H2、NH3、H2S等气体分子。由于转化产物中有机酸是主体,所以导致PH值下降。 又由于产生的NH3溶解于水后产生的NH4OH具有碱性,产生中和反应并经过长时间的过程后使PH值回升,并进入气化阶段。
2、酸碱度、pH值
三、厌氧消化的影响因素与控制要求
厌氧装置适宜在中性或稍偏碱性的状态下运行。最适pH值为7.0~7.2,pH6.6~7.4较为适宜。 pH值和温度是影响甲烷细菌生长的两个重要环境因素。 影响微生物对营养物的吸收; pH强烈地影响酶的活性,进而影响微生物细胞内的生物化学过程。
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活性污泥的沉降浓缩性能 污泥沉降比: 污泥沉降比:SV
取混合液至1000mL或100mL量筒,静止沉淀30min后 取混合液至1000mL或100mL量筒,静止沉淀30min后,度量沉淀活 1000mL 量筒 30min 性污泥的体积。 性污泥的体积。
污泥龄 活性污泥在曝气池中停留的时间。 活性污泥在曝气池中停留的时间。
θ c = 活性污泥总量 / 每日排放剩余污泥的量
活性污泥净化反应影响因素
营养物质: 营养物质: BOD5:N:P=100:5:1 溶解氧 : 水温: 水温: pH: 有毒物质 2-4mg/L 20~30℃之间 20~30℃之间 最佳的pH值为6.5 最佳的pH值为6.5~8.5 pH值为6.5~ 主要是重金属, 主要是重金属,H2S、酚等
KLa值受污水水质 污水水质的影响,把用于清水测出的值用于 污水水质 污水,要采用修正系数α,同样清水的ρs值要用于污 修正系数 水要乘以系数β,因而上式变为: 系数
K α = K
La La
( 污水 ( 清水 ) )
) )
dρ dt
β =
ρ s ( 污水 ρ s ( 清水
= α K La ( βρ s − ρ L )
活性污泥的组成
按栖息着的微生物分: 按栖息着的微生物分: 大量的细菌 真菌 原生动物 后生动物
活性污泥:活性微生物+来自污水的有机物、 活性污泥:活性微生物+来自污水的有机物、无机悬浮 胶体物; 物、胶体物; 栖息的微生物以好氧微生物为主, 栖息的微生物以好氧微生物为主,是一个以细菌为主 体的群体,活性污泥中细菌含量一般在107~108个/mL; 体的群体,活性污泥中细菌含量一般在10 /mL;
污泥体积指数: 污泥体积指数:SVI
SV不能确切表示污泥沉降性能,故人们想起用单位干泥形成湿泥 SV不能确切表示污泥沉降性能,故人们想起用单位干泥形成湿泥 不能确切表示污泥沉降性能 时的体积来表示污泥沉降性能,简称污泥指数,单位为mL/g mL/g。 时的体积来表示污泥沉降性能,简称污泥指数,单位为mL/g。 *混合液静置30分钟后,单位干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积 混合液静置30分钟后, 30分钟后 SVI=静止沉淀30min后沉淀活性污泥的体积 静止沉淀30min后沉淀活性污泥的体积/ SVI=静止沉淀30min后沉淀活性污泥的体积/混合液污泥干重 =SV /MLSS
500
400
300 SVI 一般负荷
200
100 高负荷 0 2.5 2.0 1.5 0.5 2.5 0
低 负 荷
BOD-污 泥 负 荷 率 (kgBOD/kgMLSS· d)
图 17-2 污 泥 负 荷 与 SVI值 之 间 的 关 系
活性污泥性能评价指标 活性污泥性能评价指标
足够的数量(生物量) 足够的数量(生物量) MLSS、MLVSS) (MLSS、MLVSS) 性能良好(沉降浓缩性能) 性能良好(沉降浓缩性能) SV、SVI) (SV、SVI)
第二篇
水污染控制工程
目 录
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 废水处理微生物学基础 废水的好氧生物处理( 稳定塘、 废水的好氧生物处理(一) 稳定塘、土地处理 废水的好氧生物处理( --生物膜法 废水的好氧生物处理(二)--生物膜法 废水的好氧生物处理( --活性污泥法 废水的好氧生物处理(三)--活性污泥法 废水的厌氧生物处理 生物脱氮除磷技术 水处理厂污泥处理技术
内 容
基本概念 气体传递和曝气池 活性污泥法的发展和演变 曝气池的计算 二次沉淀池
什么是活性污泥? 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 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、 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 絮绒状污泥。 具有良好的净化污水功能的絮绒状污泥。
内 容
基本概念 气体传递和曝气池 活性污泥法的发展和演变 曝气池的计算 二次沉淀池
一、气 体 传 递 原 理
双膜理论 基点: 基点:认为在气液界 面存在着二层膜( 面存在着二层膜(即 气膜和液膜) 气膜和液膜)这一物 理现象。 理现象。 这两层薄膜使气体 分子从一相进入另一 相时受到了阻力。 相时受到了阻力。当 气体分子从气相向液 相传递时, 相传递时,若气体的 溶解度低, 溶解度低,则阻力主 要来自液膜。 要来自液膜。
二、曝气的作用与曝气方式
曝气的作用: 曝气的作用: 1、供气 曝气方式: 曝气方式: 1、鼓风曝气系统 机械曝气装置: 2、机械曝气装置: 纵轴表面曝气机、 纵轴表面曝气机、横轴表面曝气器 鼓风+ 3、鼓风+机械曝气系统 其他:富氧曝气、 4、其他:富氧曝气、纯氧曝气 2、混合搅拌
曝气方式
曝 气 设 备 性 能 指 标
使池内保持一定的悬浮固体和微生物的浓度
活性污泥性能评价指标 活性污泥性能评价指标
足够的数量(生物量) 足够的数量(生物量) 用污泥浓度表示。 用污泥浓度表示。 混合液悬浮固体浓度: 混合液悬浮固体浓度:MLSS 混合液挥发性悬浮固体浓度: 混合液挥发性悬浮固体浓度:MLVSS 性能良好(沉降浓缩性能) 性能良好(沉降浓缩性能) 污泥沉降比: 污泥沉降比:SV 污泥体积指数: 污泥体积指数:SVI 污泥龄
曝气池的三种池型
推流式 曝气池
完全混合 式曝气池
两种池型 结合式
内 容
基本概念 气体传递和曝气池 活性污泥法的发展和演变 曝气池的计算 二次沉淀池
活性污泥法的多种运行方式(自学内容 自学内容) 自学内容
有机物去除 和氨氮硝化
传统活性污泥法 • 渐 减曝 气 • 分 步曝 气 • 完全混合法 • 浅层 曝 气 • 深层 曝 气 • 高负荷曝气或变形曝气 • 克劳 斯 法 • 延时 曝 气 • 接触稳定法 • 氧 化 沟 • 纯氧 曝 气 • 活性污泥生物滤池(ABF工艺) 活性污泥生物滤池(ABF工艺 工艺) • 吸附-生物降解工艺(AB法) 吸附-生物降解工艺(AB法 • 序批式活性污泥法(SBR法) 序批式活性污泥法(SBR法
比较各种曝气设备性能的主要指标 动力效率( 即每消耗1kW 1kW·h 动力效率(Ep):即每消耗1kW h动力能传递到水中的 氧量(或氧传递速率) 单位为kg kg( kW·h 氧量(或氧传递速率),单位为kg(O2)/(kW h)。 氧转移效率(E 氧转移效率(EA):通过鼓风曝气系统转移到混合液 中的氧量占总供氧的比例,单位为%。 中的氧量占总供氧的比例,单位为%。 冲氧能力(E 冲氧能力(EL):通过机械曝气系统单位时间内转移 到液体中的氧量,单位为kg kg( /h。 到液体中的氧量,单位为kg(O2)/h。
在废水生物处理系统中,氧的传递速率 在废水生物处理系统中,氧的传递速率
dm = K g A( ρ s − ρ L ) dt
dm/dt——气体传递速率 气体传递速率 Kg ——气体扩散系数 气体扩散系数 A ——气体扩散通过的面积 气体扩散通过的面积 ρs ——气体在溶液中的饱和浓度 气体在溶液中的饱和浓度 ρL ——气体在溶液中的实际浓度 气体在溶液中的实际浓度
•
内 容
基本概念 气体传递和曝气池 活性污泥法的发展和演变 曝气池的计算 二次沉淀池
曝气池的计算: 曝气池的计算:纯经验方法
有机物负 荷率法
劳伦斯(Lawronce) 劳伦斯(Lawronce) 和麦卡蒂(McCarty) 和麦卡蒂(McCarty) 法
麦金尼 (McKinney) 法
劳伦斯和麦卡蒂法
空气中氧的含量为23.2% 氧的密度为1.201kg/ 空气中氧的含量为23.2%,氧的密度为1.201kg/ m3 。将 23.2 上面求得的氧量除以氧的密度和空气中氧的含量, 上面求得的氧量除以氧的密度和空气中氧的含量,即为所 需的空气量。 需的空气量。
内 容
基本概念 气体传递和曝气池 活性污泥法的发展和演变 曝气池的计算 二次沉淀池
对系统进行微生物量的物料平衡计算: 对系统进行微生物量的物料平衡计算: 微生物量的物料平衡计算
dX dS ⋅ V = Q0 X 0 − [Qw X u + (Q0 − Qw ) X e ] + V y − Kd X dt dt
很小,可以忽略不计, 污水中的X0 很小,可以忽略不计,因而Xo =0, 在稳 定状态下d =0且 定状态下dX/dt=0且 d S S0 − S = dt t 污泥龄: 污泥龄: θ c = 活性污泥总量 / 每日排放剩余污泥的量
活 性 污 泥 法 的 基 本 流 程
曝气池(曝气)的作用: 曝气池(曝气)的作用:
1、使活性污泥处于悬浮状态 提供溶解氧(供氧装置) 2、提供溶解氧(供氧装置)
二沉池的作用: 二沉池的作用:
1、固液分离 浓缩活性污泥, 2、浓缩活性污泥,以较高的浓度回流曝气池前
回流装置的作用: 回流装置的作用:
dm = Vdρ
dρ A = K g ( ρs − ρ L ) dt V
dρ
单位容积内氧 的转移速率
dt
= K La ( ρ s − ρ L )
氧的总转移系数
将上式进行积分,可求得总的传质系数: 将上式进行积分,可求得总的传质系数:
dρ dt = K La ( ρ s − ρ L )
K La
ρS − ρ2 1 = 2 .3 ⋅ lg t 2 − t1 ρ S − ρ1
*以沉淀活性污泥的体积占混合液体积的比例(%)表示污泥沉降比 以沉淀活性污泥的体积占混合液体积的比例(