化工废水处理-生化处理法
化工废水处理方法

化工废水处理方法化工废水是指其主要成分为化学物质的废水,通常含有多种有毒有害物质和高浓度的有机物。
化工废水的处理对保护环境、维护生态平衡至关重要。
以下是几种常见的化工废水处理方法:1.生物处理法:生物处理法是将废水中的有机物质通过微生物的代谢作用降解为无害的物质。
生物处理法可以分为好氧法和厌氧法两种。
好氧法是在含氧环境下进行生物降解,该方法适用于含有高浓度有机物的废水。
厌氧法是在无氧环境下进行生物降解,该方法适用于有毒有害物质较多的废水。
生物处理法具有处理效果好、操作成本较低等优点,但对水质要求较高,需要进行前期处理。
2.化学处理法:化学处理法是通过加入化学药剂来达到去除废水中有机物质和重金属离子的目的。
常见的化学处理方法包括混凝沉淀法、氧化还原法、络合沉淀法等。
混凝沉淀法是通过加入混凝剂使废水中的悬浮物和胶体物质聚集成团,然后通过沉降将其去除。
氧化还原法是通过氧化剂将废水中的有机物氧化分解为无害物质。
络合沉淀法是通过加入络合剂使有毒有害物质生成沉淀,从而达到去除的目的。
3.物理处理法:物理处理法是利用物理方法将废水中的固体物质和悬浮物去除。
常见的物理处理方法有沉淀、过滤、吸附等。
沉淀是利用浓度差使固体物质沉降到底部,然后将上清液抽取出来。
过滤是通过过滤介质将废水中的悬浮物截留下来,常用的过滤介质有沙、石英砂、活性炭等。
吸附是利用吸附材料吸附废水中的污染物,常用的吸附材料有活性炭、沸石、陶瓷等。
4.膜分离技术:膜分离技术是指利用特殊的膜材料将废水中的溶质分离出来。
常见的膜分离技术有逆渗透、超滤、微滤等。
逆渗透是通过高压将废水中的溶质强制透过逆渗透膜进行分离,可以有效去除溶解性有机物、重金属离子等。
超滤和微滤则通过膜孔的大小选择性过滤,能够去除废水中的胶体物质、悬浮物等。
综上所述,化工废水处理方法多种多样,可以根据废水的具体情况选择合适的处理工艺进行处理。
化工企业应注重废水的减量化和资源化利用,加强废水处理设备的建设和运行管理,以促进化工生产的可持续发展。
生化法污水处理

生化法污水处理生化法污水处理概述生化法是一种通过利用生物体代谢特性来处理污水的方法。
它利用微生物的活性和酶的作用,对有机污染物进行降解和去除。
本文将介绍生化法污水处理的原理、常见的处理工艺以及该方法的优缺点。
原理生化法污水处理依赖于各种微生物,它们能够将有机污染物转化为无机化合物,最终达到去除污染物的目的。
这种转化过程包括氧化、降解和转化。
其中,污水中的有机物被微生物降解为低分子量的有机物、水和气体。
这些微生物会在支持菌群的共同作用下,形成一个稳定的生物膜,也称为生物膜反应器。
常见的生化法污水处理工艺曝气法曝气法是一种较为常见的生化法污水处理工艺。
在这种工艺中,污水通过设备进入生物膜反应器,加入空气进行曝气。
曝气过程中,空气中的氧气供给微生物代谢需要的氧气,促进微生物对有机物的降解。
曝气还能够增加污水中的溶解氧浓度,提高微生物的代谢速率。
曝气法通常需要一个或多个隔板以保证污水与空气充分接触。
厌氧消化法厌氧消化法主要用于处理含有高浓度有机废水的情况。
在这种工艺中,污水不需要曝气,而是通过厌氧消化池进行处理。
在消化池中,厌氧微生物通过酸化和产气现象分解有机物。
产生的沼气可以作为能源利用。
厌氧消化法适用于有机负荷高的废水处理,如酒精生产废水、食品加工废水等。
活性污泥法活性污泥法是一种利用悬浮生物膜来处理污水的方法。
通过污水流经悬浮生物膜,微生物在膜上形成一层活性污泥,进行生化处理。
在这个过程中,悬浮污泥中的微生物分解有机物,吸附和吸附。
在活性污泥法中,通常需要调控好污泥的浓度、溶解氧浓度和温度等因素,以保持良好的处理效果。
优点与缺点生化法污水处理有一些优点和一些缺点。
优点- 生化法可以降解和去除污水中的有机污染物,达到排放标准。
- 比较适用于处理有机废水,可以将废水转化为有用的能源,如沼气。
- 高效运行,对于污水的降解效果好。
缺点- 生化法对于一些特殊的污水成分处理效果较差,如含有重金属等污水。
- 需要有严格的操作和管理,维护生物膜的稳定。
化工废水的化学处理方法

化工废水的化学处理方法化工废水是指在化工生产过程中产生的含有有毒有害物质的废水。
由于其具有高浓度、复杂成分和难以处理的特点,对于化工废水的处理是一项非常重要的任务。
化学处理方法是一种常用的处理化工废水的方法之一。
下面将介绍一些常用的化学处理方法。
1.氧化法:氧化法是化工废水处理中常用的一种方法,通过氧化剂使废水中的有机物发生氧化反应,降低其污染程度。
常见的氧化剂有高锰酸钾、过氧化氢、臭氧等。
氧化法可以分为化学氧化和生物氧化两种类型。
化学氧化是指使用化学氧化剂使废水中的有机物直接发生氧化反应。
通过氧化反应,有机物可以被分解为较为简单和易于处理的化合物。
生物氧化是指在废水中添加特定的细菌或微生物,通过其代谢作用将有机物转化为无害的物质。
2.沉淀法:沉淀法是一种常见的化学处理方法,通过添加适当的化学药品使废水中的固体悬浮物沉淀下来,从而达到净化水质的目的。
常见的沉淀剂有铁盐、铝盐、聚合氯化铝等。
在废水中加入沉淀剂后,会形成一定大小和质量的沉淀物,通过物理方法如沉淀、过滤可以将其分离出来。
3.吸附法:吸附法是一种将废水中的污染物吸附到吸附剂表面的处理方法。
常见的吸附剂有活性炭、分子筛、氧化铁等。
废水通过与吸附剂接触,有机物和重金属等污染物可以与吸附剂之间发生吸附作用,从而将其从废水中分离出来。
4.中和法:中和法是一种将废水中的酸性或碱性物质通过与酸或碱反应来中和的处理方法。
常见的中和剂有氢氧化钠、氢氧化钙等。
通过与酸或碱反应,可以使废水的酸碱度达到中性,从而减少对环境的污染。
5.水解法:水解法是通过将废水中的有机物质与水反应,使其发生水解反应,从而将其分解成较为简单和易于处理的物质。
常见的水解方法有酸性水解、碱性水解等。
水解法可以降解废水中的含有高分子量和难以降解的有机物质,提高其生物降解能力。
6.氯化法:氯化法是通过向废水中加入氯化剂,使有机物质发生氧化反应,从而达到处理废水的目的。
氯化法一般适用于废水中存在大量有机物的情况,如含有氨氮的废水。
生化法污水处理

生化法污水处理生化法污水处理简介基本原理生化法污水处理基于生物降解的原理,通过引入特定微生物,利用它们对有机物质的吸收和降解能力来去除污染物。
这些微生物可以分解有机物,将其转化为可溶性或不可溶性的无机物。
这个过程主要包括两个步骤:生物降解和微生物活性。
生物降解是指微生物分解污染物的过程。
微生物通过代谢途径,将有机物转化为无机物,并释放能量。
这个过程既需要合适的温度、pH和氧气供应,也需要适当的时间。
微生物活性是指微生物在处理过程中的生长和繁殖情况。
通过细菌、虫类和其他微生物的作用,污染物可以从水中去除。
处理工艺生化法污水处理通常包括物理处理、生物处理和化学处理等阶段。
下面将详细介绍每个处理阶段的主要工艺。
1. 物理处理:物理处理是将污水中的固体悬浮物和大颗粒物进行分离的过程。
常用的物理处理工艺包括筛网、沉淀池和过滤器等。
通过这些工艺,可以有效去除污水中的悬浮物和固体颗粒,减少后续生物处理的负荷。
2. 生物处理:生物处理是生化法污水处理的核心环节。
常见的生物处理工艺包括活性污泥法、生物膜法和生物棒等。
这些工艺通过加入合适的微生物和提供适宜的环境条件,使污水中的有机物质得到有效降解,达到净化水质的目的。
3. 化学处理:化学处理是为了进一步去除污水中的特定污染物而采取的措施。
通常使用氧化剂、絮凝剂和净化剂等化学品进行处理。
化学处理可以有效地去除难降解的有机物和重金属等污染物,提高水的净化效果。
应用领域生化法污水处理在工业和城市领域有着广泛的应用。
在工业领域,生化法污水处理可以应用于制药、化工、电力、纺织和食品加工等行业,有效处理工业废水,减少对生态环境的影响。
在城市领域,生化法污水处理可以被应用于城市污水处理厂,将污水处理成符合排放标准的水质,保护水资源和环境。
,生化法污水处理还可以应用于农田灌溉、污泥资源化和废水回用等领域。
通过合理利用污水处理后的水资源,可以降低用水成本,促进可持续发展。
结论生化法污水处理是一种高效、经济且环保的污水处理方法。
废水的生化处理方法

废水的生化处理方法一、专业术语1.化学需氧量(COD cr)化学需氧量是指在规定条件下用化学氧化剂(K2Cr2O7或KMnO4)氧化分解水中有机物时,与消耗的氧化剂当量相等的氧量(mg/L)。
当氧化剂用重铬酸钾(K2Cr2O7)时,由于重铬酸钾氧化作用很强,所以能够较完全地氧化水中大部分有机物(除苯、甲苯等芳香烃类化合物以外)和无机性还原物质(但不包括硝化所需的氧量),此时化学需氧量用COD Cr,或COD表示;如采用高锰酸钾(KMnO4)作为氧化剂时,则称为高锰酸指数,写作COD Mn。
与BOD5相比,COD Cr能够在较短的时间内(规定为2小时)较精确地测出废水中耗氧物质的含量,不受水质限制,因此得到了广泛的应用。
缺点是不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧,造成一定误差。
如果废水中各种成分相对稳定,那么COD与BOD之间应有一定的比例关系。
一般说来,COD Cr>BOD20>BOD5>COD Mn,其中BOD5/COD Cr可作为废水是否适宜生化法处理的一个衡量指标。
比值越大,该废水越容易被生化处理。
—般认为BOD5/COD Cr大于0.3的废水才适宜采用生化处理。
2.五日生化需氧量(BOD5)生化需氧量(BOD)是表示在有氧条件下,温度为20℃时,由于微生物(主要是细菌)的活动,使单位体积污水中可降解的有机物氧化达到稳定状态时所需氧的量(mg/L)。
BOD的值越高,表示需氧有机物越多。
20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。
就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。
为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。
BOD5约为BOD20的70%左右。
3.氨氮(NH3-N)氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
污水生化处理

污水生化处理污水生化处理1. 引言污水生化处理是一种通过利用生物活性微生物来降解和去除废水中有机物和其他污染物的方法。
在这个处理过程中,微生物通过氧化废水中的有机物,将其分解为二氧化碳、水和其他无害物质。
这种生化处理方法已被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理等领域。
2. 生化反应的基本过程生化反应是污水生化处理的核心过程之一。
它包括两个基本的阶段:有机物的分解和氧化。
在有机物的分解阶段,生物活性微生物利用废水中的碳源、氮源和磷源等有机物,将其转化为能量和生物质。
在氧化阶段,微生物进一步利用产生的能量和生物质,氧化废水中的有机物,将其降解成较简单的化合物,如二氧化碳和水。
3. 常见的生化反应方法3.1 曝气生化法曝气生化法是一种常见的污水生化处理方法。
在这种方法中,污水经过初级处理后,进入曝气池。
在曝气池中,通过曝气设备向废水中注入空气,提供氧气供微生物进行氧化反应。
,曝气过程中所产生的悬浮颗粒物也会被气泡带上升到液面,通过沉淀池的沉淀作用进行分离。
曝气生化法具有操作简单、能耗较低等优点,特别适用于大型城市污水处理厂。
3.2 好氧生化法好氧生化法是利用好氧微生物进行污水处理的方法。
与曝气生化法不同的是,好氧生化法中不需要额外注入氧气,而是通过生物反应器中的微生物代谢活动所产生的氧气来满足氧化反应的需求。
好氧生化法具有降解效果好、处理效率高等特点,特别适用于中小型城市污水处理厂和工业废水处理。
4. 生化处理的优势和应用生化处理作为一种生态友好型的废水处理方法,具有多项优势:- 降解能力强:生物活性微生物能够高效降解废水中的有机物,将其转化为无害物质,从而减少对环境的污染。
- 处理效率高:生化处理方法经过多年的发展和研究,处理效率得到了显著提高,能够处理各类污水。
- 经济实用:相比于其他化学方法,生化处理方法的运行成本较低,设备投资也相对较少。
- 适应性广泛:生化处理方法适用于不同类型的污水,包括城市污水、工业废水和农村污水等。
化工生产中的废水处理

化工生产中的废水处理化工生产中的废水处理具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
一、化工废水的基本特征化工生产中产生的化工废水水质成分比较复杂,副产物较多,由于反应原料通常为溶剂类物质或环状结构的化合物,大大增加了废水的处理难度。
由于原料反应不完全和生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系,废水中污染物含量高。
另外,化工废水中的有毒有害物质较多,如卤素化合物、硝基化合物等。
二、废水处理方法分类从使用技术、措施原理和作用对象等几个方面上看,化工生产中产生的废水处理方法可以分为物理、化学、生物三类处理法。
1.物理处理法顾名思义,就是进行废水处理时,使用物理的方法,这样做的主要目的是把废水中存在的不溶性悬浮颗粒物分离去除出去。
在使用物理处理法时,可以使用格栅和筛网去除细小悬浮物,还可以用沉淀的方式去除废水中的无机砂粒、比水重的悬浮有机物等,还可以用气浮的方式来分离密度和水接近或者比水小的细微颗粒。
2.化学处理法化学处理法是一种常见的处理方法。
它主要是指对酸碱废水、重金属废水的处理。
酸碱废水的处理包括对酸性废水的处理和碱性废水的处理。
其中,酸性废水处理包括投药中和法、天然水体以及土壤的碱度中和法等几种方法。
碱性废水处理包括投酸中和法、酸性废水以及废气中和法。
3.生物处理法生物处理法应用比较广泛,它的原理是利用微生物把有机物进行氧化、分解,使其成为稳定无机物的原理。
生物处理法具体包括好氧生物、厌氧生物、自然生物处理法三种形式。
三、化工废水的处理技术1.膜分离法膜分离法在废水处理过程中的具有一定的优势,用这种方法处理时不引入其他杂质,能够实现大分子和小分子物质的分离,因此,在大分子原料回收过程中常常被使用。
目前,膜分离法常用的有微滤、纳滤、超滤和反渗透等技术。
然而,膜造价高、寿命短、易受污染和结垢堵塞,所以该技术工程在应用推广时有难度。
相信随着膜生产技术的发展,膜技术将应用的越来越广泛。
2.电催化氧化法作为处理有毒难生物降解污染物的新型有效技术,电催化高级氧化法因其具有处理效率高、操作简便、与环境兼容等优点,引起了研究者的注意。
废水的生化处理方法

废水的生化处理方法一、引言废水是指在生产、生活和其他活动中产生的含有有害物质的水体。
废水的处理是保护环境、维护生态平衡的重要任务。
生化处理方法是一种常用的废水处理技术,通过利用微生物的代谢能力降解和转化有机物,达到净化废水的目的。
本文将详细介绍废水的生化处理方法及其工艺流程。
二、废水生化处理方法1. 好氧生化处理法好氧生化处理法是利用好氧微生物对废水中有机物进行降解的方法。
其工艺流程主要包括进水、预处理、好氧生化池、沉淀池和出水等几个步骤。
(1)进水:将废水引入处理系统,通过格栅、沉砂池等预处理设备去除大颗粒物质和悬浮物。
(2)预处理:将进水进行初步处理,去除废水中的油脂、悬浮物和大颗粒有机物,以减轻后续处理设备的负荷。
(3)好氧生化池:将预处理后的废水引入好氧生化池,加入适量的氧气和微生物菌种,通过微生物的代谢作用,将废水中的有机物降解为无机物。
(4)沉淀池:将经过好氧生化处理的废水引入沉淀池,通过重力沉淀的作用,使微生物污泥和悬浮物沉淀到池底,净化水体。
(5)出水:经过沉淀后的清水从沉淀池中流出,经过消毒等后续处理,达到排放标准。
2. 厌氧生化处理法厌氧生化处理法是利用厌氧微生物对废水中有机物进行降解的方法。
其工艺流程主要包括进水、预处理、厌氧生化池、沉淀池和出水等几个步骤。
(1)进水:同样将废水引入处理系统,通过预处理设备去除大颗粒物质和悬浮物。
(2)预处理:与好氧生化处理法相同,对进水进行初步处理,去除废水中的油脂、悬浮物和大颗粒有机物。
(3)厌氧生化池:将预处理后的废水引入厌氧生化池,由于池内无氧环境,有机物在厌氧微生物的作用下进行降解。
(4)沉淀池:将经过厌氧生化处理的废水引入沉淀池,通过重力沉淀的作用,使微生物污泥和悬浮物沉淀到池底。
(5)出水:经过沉淀后的清水从沉淀池中流出,经过消毒等后续处理,达到排放标准。
三、废水生化处理方法的优点1. 对有机物的降解效果好:生化处理方法能够有效降解废水中的有机物,使其转化为无害的无机物,减少对环境的污染。
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一、分类 1.1 废水生化处理: 利用生物的新陈代谢作用,对废水中的污染 物进行转化和稳定,使之无害化的处理方法。
1.2 生化法分类:
根据微生物的新陈代谢形式,生物处理法可以
分为好氧处理法和厌氧处理法两大类。
按微生物在水中的集聚状态 不同:
按氧的利泥的指标:
活性污泥的数量及性能好坏是决定处理效果 的关键,常用下列三个指标来衡量——
活性污泥浓度(MLSS或MLVSS) 污泥沉降比(SV%) 污泥容积指数(SVI)
3.3 活性污泥净化废水中有机物的三个阶段:
吸附:废水中的污染物被比表面积巨大微生物吸附和粘
连。在废水与活性污泥接触初期,吸附过程进行得十分
通过厌氧微生物(包括兼性微生物)的作用,将废
水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳
的过程。常用于处理有机污泥、高浓度有机废水,
也可用于处理中、低浓度有机废水。
5.2厌氧生物处理的基本原理:
厌氧消化的三阶段理论
按降解机理分段:
复杂有机物 碳水化合物,蛋白质,脂类 水解 简单溶解性有机物 发酵 脂肪酸、醇类 产氢产乙酸菌 H2 ,CO2 产氢产乙酸阶段
化工废水处理
孙 慧
化工技师学院
生化处理法
向活污水注入空气进行曝气。每天保留沉淀物,更换新鲜污水、 这样,在持续一段时间后,在污水中即将形成一种呈黄褐色的 絮凝体。在这种絮凝体主要是由大量繁殖的微生物群体所构成, 它易于沉淀与水分离,并使污水得到净化、澄清。这种絮凝体 就是称为“活性污泥”的生物污泥。
生化处理微生物
活性污泥法
生物膜法 厌氧生化法
污泥浓度:
1升混合液内所含的悬浮固体(MLSS)或挥发性悬
浮固体(MLVSS)的重量。单位为g/L或mg/L。污泥浓
度间接地反映了混合液中所含微生物的浓度。通常,曝气 池内MLSS在2~6 g/L之间,多为3~4 g/L。 MLSS 和MLVSS都不能直接表示微生物的量。因 为MLSS中包括了活性污泥吸附的无机惰性物质(没有生
弧状菌
葡萄球菌
丝状菌
变形虫
草履虫
小口钟虫 累枝虫
吸管虫属
轮 虫
圆筒盖虫
2.2 影响微生物生长的主要因素
微生物的营养。碳、氮是构成菌体的重要元素,磷源是主要的 无机营养元素,BOD5 :N:P = 100:5:1。
反应温度。微生物可分为高温性、中温性、常温性和低温性四
种。好氧以中温性为主,水温 20~35℃为宜。
CH4
72%
乙酸
①水解酸化
②产氢产乙酸
③产甲烷
水解酸化阶段, 产氢产乙酸阶段,
产甲烷阶段
3、几种厌氧生化法的工艺和设备: ①普通厌氧池:通常为地下池,可以设置几个挡隔。 ②厌氧生物滤池:厌氧生物滤池的构造与一般的好氧 生物滤池相似,池内设置填料,但池顶密封。 ③厌氧接触法:类似于好氧传统活性污泥法。 ④分段厌氧消化法(二相厌氧消化法):将水解酸化 的过程和甲烷化过程分开在两个反应器内进行,以 使两类微生物都能在各自的最佳条件下生长繁殖。
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污泥容积指数(SVI):
混合液经30分钟沉淀后,1g干污泥所占有沉淀污泥容
积的毫升数,单位为mL/g,但一般不标注。 SV的百分数×10 SVI=———————— MLSS (g/L)
SVI值反映了活性污泥的沉降性能。一般该指标控制在
50~150之间为宜。
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污水与污泥混合曝气后BOD的变化曲线
下,将复杂有机物分解成简单有机物和无机物(如
有机酸、醇、CO2等),再被甲烷菌进一步转化为 甲烷和CO2等,并释放出能量的代谢过程。葡萄糖 的两种厌氧分解代谢—— C6H12O6 → CH3 CH2OH +CO2 +226kj
C6H12O6 + NO3- → CO2 + H2O + N2 +1755.6kj
污水生物处理
中、高浓度
7~45kgBOD/ (m3∙d )
废水浓度 有机容积负荷 主要副产物 能耗 营养物需要
低浓度
0.4~1.0kgBOD/ (m3∙d )
高质燃料 低
BOD:N:P=200~400:5:1
剩余污泥 高出十倍
BOD:N:P=100:5:1
水力停留时间
小结--生化处理法
生化处理方法及分类
触,根据设备的不同可分为生物滤池和生物转盘。
在浸渍式生物膜法中,生物膜载体完全浸没在水
中,通过鼓风曝气供氧,如载体固定,称为接触
氧化法;如载体流化则称为生物流化床。
生物膜法的 主要设施
③几种典型的生物膜法单元装置:
五、厌氧生化法:
5.1厌氧生化法定义:
厌氧生化法也称厌氧消化。在无分子氧的条件下,
物活性)的量; MLVSS也不能直接反映微生物的量,因
为活性污泥也可以吸附挥发性的有机物(无生物活性)。
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污泥沉降比(SV):一定量的曝气池混合液静置30
分钟后,沉淀污泥与原混合液的体积比(%)。
混合液静置30min沉淀后的污泥体积 SV = ———————————————— ×100% 混合液体积 当污泥的沉降性能良好时,SV值可间接表示曝气池 的活性污泥数量。常用该指标作为控制污泥回流量及排放 量的依据。一般SV值控制在15~30%。
三、好氧生化处理——活性污泥法
3.1 活性污泥法定义:
活性污泥:以具有活性的微生物为主要构成的絮 状悬浮物,易于沉淀分离,并使污水得到澄清。 活性污泥组成:
有代谢功能活性的微生物群体;
生物内源代谢、自身氧化的残留物; 污水挟入的难生物降解的惰性有机物质; 污水挟入的无机物质;
活性污泥法:以活性污泥为主体的污水生物处理技术。
迅速。在10~40分钟内,废水BOD可下降80~90%。
微生物的代谢(氧化):吸附到活性污泥中细胞上的有
机物,通过微生物的代谢反应将有机物氧化降解。
凝聚与沉淀:
凝聚:微生物聚集成絮状体的过程。
沉淀:活性污泥与废水分离的过程。对出水水质有较大
影响。
3.4活性污泥法的基本流程:
曝气与空气扩散系统
进水 来自初沉池
4.2生物膜法机理
生物膜法与活性污
泥法的主要区别:
在于生物膜或固定 生长,或附着生长 于固体填料(或称 载体)的表面,而 活性污泥则以絮体 方式悬浮生长于处 理构筑物中。
4.3 生物膜法分类 按生物膜与废水的接触方式,可分为填充式和浸 渍式两种。 在填充式生物膜法中,废水和空气沿固定的填料 和转动的盘片表面流过,与其上生长的生物膜接
出水
曝气池
回流污泥
二沉池
剩余污泥
3.5 活性污泥法的分类
按废水和回流污泥的进入方式及其在曝气池中的混合方式, 分为:推流式和完全混合式
3.6 一些改良的活性污泥法:
生物吸附—氧化法(简称AB法)
氧化沟法
批式活性污泥法(简称 SBR)
3.7 活性污泥法新进展
深层曝气法 纯氧曝气法
四、好氧生化处理——生物膜法
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氧化沟法(2)
氧化沟法(3)
间歇活性污泥法(SBR)法:
在同一个曝气池中,间歇、依次进行进水、反
应、沉淀、排水、闲置五个阶段。完成一个周期的 时间为4~12小时。 特点:流程短、装置结构简单;交替出现好氧、缺 氧状态,有利于生物脱氮除磷;设备少,运行费用 低等。
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厌氧生物滤池:
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厌氧接触法:
在产氢产乙酸菌的 作用下
水解发酵阶段
水解发酵菌主要 是专性厌氧菌和 兼性厌氧菌
同型产乙酸菌
CH3COOH
另一组产甲烷菌
甲烷产量的70%
一组产甲烷菌
甲烷产量的30%
产甲烷阶段
两组生理上不同 的产甲烷菌
CH4+ CO2
厌氧发酵三个阶段和COD转化率
4%
H2
24%
28%
复杂有机物
76%
高级有机酸
20%
52%
悬浮生长系统 固定膜系统
二、废水生化处理微生物
细菌:以异养型的原核细菌为主,主要细菌有:产碱杆菌属、 芽孢杆菌属、黄杆菌属、动胶杆菌属、假单胞菌属、丛毛单胞 菌属、大肠埃希氏杆菌等。
真菌:主要是丝状菌
原生动物:肉足虫、鞭毛虫和纤毛虫三类。主要摄食游离的细
菌,起到进一步净化水质的作用。
后生动物:主要指轮虫。在活性污泥系统中不经常出现,仅在 处理水质很好的完全氧化型的活性污泥系统中出现。
流入二沉淀池。
在此进行污泥、水分离,活性污泥在重力作用下通过静止沉 淀与水分离,上清液外排。
沉淀下来的污泥从二沉池底部排除。一部分作为回流污泥,
回到曝气池,补充曝气池生物固体浓度;另一部分作为剩余 污泥送到污泥处理系统。
进水
混合液 曝气池 二沉池 处理水
回流污泥系统
污 泥 井
剩余污 泥外排
二次沉沉池 二沉池是活性污泥处理系统中的重要构筑物。它是用来澄 清混合液、浓缩活性污泥并将污泥回流到曝气池。
4.1生物膜法定义:
生物膜 :以附着在惰性载体表面生长的,以微生物为主,包含微生
物及其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面的无机及有机物等组成,
并具有较强的吸附和生物降解性能的结构。
生物膜组成:
细菌、真菌;
原生动物、后生动物; 滤池蝇和藻类; 一些肉眼可见的蠕虫、昆虫的幼虫;
生物膜法 :以生物膜为主体的污水生物处理技术。
活性污泥法的基本流程
经过预处理污水和来自二沉池的回流污泥一起进入中心构 筑物曝气池。
压缩空气通过空气管道和空气扩散设备送到曝气池,向污