生物接触氧化法技术规程

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生物接触氧化法技术规程

生物接触氧化法技术规程

一文读懂生物接触氧化法技术规程生物接触氧化法(BCO)是一种用于处理有机废水的高效处理技术。

BCO技术包括生物接触氧化池和厌氧池等部分,通常是通过多级处理实现的。

本文将介绍BCO技术的基本流程、优势和注意事项。

基本流程:首先进入生物接触氧化池,这一步需要将固体颗粒移
动到接触氧化器的表面,这需要设备确保水的流动性能,并且通过生
物接触氧化池的水位控制来确保氧化器表面的颗粒数量。

生物接触氧
化池通常采用基于物理效应的方法来控制水的流动性,并且还使用机
械设备将颗粒保持在水中。

污染物在此阶段通过微生物生态系统被分解。

优势:该技术与传统生物处理相比具有许多优势,包括不需要对
污水进行进一步预处理,处理效率高,对氨氮、COD的去除效率超过90%。

BCO技术还具有较高的氮去除效率和通量,可以满足不同规模的
工业企业的需求。

注意事项:BCO技术的应用离不开进一步掌握技术要点。

进入生物接触氧化池前应清理好以减少固体颗粒的量,同时应控制污水的浓度
和pH值。

对于大型装置,还需要监测滴漏式消防系统、氨气泄漏等问题。

生物接触氧化法

生物接触氧化法

生物接触氧化法生物接触氧化法的反应器为接触氧化池,也称为淹没式生物滤池。

最早于20世纪70年代日本首创,近20年来,该技术在国内外都取得了长足广泛的发展和应用。

生物接触氧化法就是在反应器中填加惰性填料,已经充氧的污水浸没并流经全部惰性填料,污水中的有机物与在填料上的生物膜充分接触,在生物膜上的微生物新陈代谢作用下,有机污染物质被去除.生物接触氧化法处理技术除了上述的生物膜降解有机物机理外,还存在与曝气池相同的活性污泥降解机理,即向微生物提供所需氧气,并搅拌污水和污泥使之混合,因此,这种技术相当于在曝气池内填充供微生物生长繁殖的栖息地——惰性填料,所以,此方法又称接触曝气法。

生物接触氧化是一种介于活性污泥法与生物滤池两者结合的生物处理技术。

因此,此方法兼具备活性污泥法与生物膜法的特点。

一、 生物接触氧化法反应器的构造生物接触氧化池主要由池体曝气装置、填料床及进出水系统组成,如图(12-26)池体的平面形状多采用圆形,方形或矩形,其结构由钢筋混凝土浇注或用钢板焊制。

池体的高度一般为4.5~5.0m ,其中填料床高度为3.0~3.5m ,底部布气高度为0.6~0.7m ,顶部稳定水层为0.5~0.6m 。

填料是生物接触氧化池的重要组成部分,它直接影响污水的处理效果。

由于填料是产生生物膜的固体介质,所以,对填料的性能有如下要求。

1、要求比表面积大、空隙率高、水流阻力小、流速均匀;2、表面粗糙、增加生物膜的附着性,并要外观形状、尺寸均一;3、化学与生物稳定性较强,经久耐用,有一定的强度;4、要就近取材,降低造价,便于运输。

目前,生物接触氧化池中常用的填料有蜂窝状填料,波纹板状填料及软性与半软性填料等,如图(12-27)所示。

曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成。

目前常用的曝气装置为穿孔管,孔眼直径为5mm ,孔眼中心距为10cm 左右。

布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。

要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。

生物接触氧化法设计规程

生物接触氧化法设计规程

生物接触氧化法设计规程
一、概述
生物接触氧化法是一种厌氧氧化技术,它通过利用可溶性氧和一定的微生物群体完成水中有机物的脱氧和氧化过程。

利用氧化反应产生的氢氧化钠(NaOH)将有机物氧化为二氧化碳(CO2),可以有效地去除水中的有毒物质。

生物接触氧化已被广泛应用于污水处理中,取代传统的化学氧化技术。

二、原理
微生物的活性大大地影响厌氧氧化过程的速度和效率。

微生物群落的结构和特性与污水的性质(强度、成分等)以及操作条件(水温、溶解氧等)有关。

因此,控制和优化微生物群落是必不可少的,以保证生物接触氧化法的有效性和稳定性。

三、技术条件
1.污水温度:反应温度一般在20-40℃,合适的温度可以提高微生物的活性。

2.溶解氧浓度:溶解氧浓度越高,氧化动力学会变得越快,有利于氧化反应,但是过高的溶解氧浓度会导致微生物过度生长,影响污水处理效果。

3.pH值:氧化反应在中性环境下进行比较快,有利于反应。

生物接触氧化法污水处理工程技术规范(HJ2009-2011)

生物接触氧化法污水处理工程技术规范(HJ2009-2011)
指单位时间通入气体量与单位时间进水量的体积比值,通常是经验值。 3.11 填充比 Bio-media /carrier filling ratio
指接触氧化池内填料体积与池体有效容积的比值,通常是经验值。 3.12 预处理 Pretreatment
指进水水质不能满足生物接触氧化工艺生化要求时,根据调整水质的需要,在生物接触氧化池 前设置的处理工艺,如水解酸化、气浮、均质、混凝沉淀、厌氧等工艺。 3.13 前处理 Front process
平均日流量(L/s)
5
15
40
70
100
200
500
≥1000
总变化系数
2.3
2.0
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
5.1.1.5 排入市政管网的工业废水设计流量应根据城镇市政排水系统覆盖范围内工业污染源废水 排放统计调查资料确定。 5.1.1.6 雨水设计流量参照 GB50014 的有关规定。 5.1.1.7 在地下水位较高的地区,应考虑入渗地下水量,入渗地下水量宜根据实际测定资料确定。
5 设计水量和设计水质
5.1 设计水量 5.1.1 城镇污水设计流量 5.1.1.1 城镇旱流污水设计流量应按公式(1)计算。
式中:
Qdr = Qd + Qm …………………………………………(1)
Qdr —— 旱流污水设计流量,L/s;
Qd —— 设计综合生活污水量,L/s;
Qm —— 设计工业废水量,L/s。
HJ/T15
环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计
HJ/T91
地表水和污水监测技术规范
HJ/T96
PH水质自动分析仪技术要求

实验三-生物接触氧化实验

实验三-生物接触氧化实验

实验三-生物接触氧化实验生物接触氧化法处理有机工业废水的启动——生物膜的接种、培养与驯化一、实验目的与实验原理生物接触氧化法是以附着在载体(俗称填料)上的生物膜为主,净化有机废水的一种高效水处理工艺。

具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有活性污泥法和生物膜法的优点。

在可生化条件下,不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理,都取得了良好的经济效益。

该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。

生物处理是有机工业废水处理的重要环节,在这里氨/氮、亚硝酸、硝酸盐、硫化氰等有害物质都将得到去除,对以后流程中水质的进一步处理将起到关键作用。

如果能配合JBM新型组合式生物填料使用,可加速生物分解过程,具有运行管理简便、投资省、处理效果高、最大限度地减少占地等优点。

/1、生物接触氧化法的反应机理生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。

该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。

生物接触氧化法具有以下特点:(1)由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;(2)由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;(3)剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。

影响生物膜生长、繁殖、处理废水效果的环境因素主要有:(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100:5:1。

|(2)溶解氧:溶解氧控制在2-4mg/L较为适宜。

生物接触氧化法计算

生物接触氧化法计算

生物接触氧化法计算生物接触氧化法的原理是通过将废水与活性污泥接触,利用污泥中的微生物对有机废水进行降解氧化。

微生物主要是利用废水中的有机物作为其生长及代谢的源,通过代谢作用使有机物分解为二氧化碳、水及微生物本身等无害物质。

污水在接触池中停留一段时间,有机物被微生物降解后,废水中的BOD(五日生化需氧量)和COD(化学需氧量)等指标得到降低。

生物接触氧化法的基本工艺流程包括接触池、初沉池、二沉池和消毒池等单元。

污水经进水管道进入接触池,与活性污泥充分接触,微生物对有机物进行降解。

接触池后,废水流入初沉池,通过重力沉淀将污泥与悬浮物分离。

然后进入二沉池,进一步去除悬浮物和沉淀污泥。

最后通过消毒池对水进行消毒处理,以确保出水水质符合排放标准。

在进行生物接触氧化法计算时,需要根据废水的特性和处理要求,确定污水处理工艺的参数。

以下是一些典型参数的计算方法:1.污水流量:根据生产设备产水量或日用水量,结合污水排放实际情况进行估算。

2.污水水质参数:根据废水中各指标的浓度,可以通过现场取样分析、监测数据或相关文献资料获得。

3. 体积负荷:指单位时间内处理的废水体积与污泥体积的比值。

根据污水流量和污泥产生量计算,常用单位为kg/(m³·d)。

4.净化程度要求:根据排放标准或使用要求,确定需要达到的废水净化程度。

常用指标包括BOD、COD、悬浮物、氨氮等。

5.接触池停留时间:根据废水的性质和处理要求,一般在0.5-2小时之间。

根据实际情况和经验进行选择。

6.混沉池和二沉池的设计:根据流量和停留时间来确定混沉池和二沉池的尺寸和设计参数,以确保充分的沉淀效果。

通过以上计算,可以确定适合具体情况的生物接触氧化法处理工艺参数。

在实际工程设计和运行中,还需要考虑到其他因素,如系统的稳定性、污泥处理和回用等问题。

此外,生物接触氧化法在处理有机废水过程中还可以结合其他工艺单元,如曝气池、调节池、好氧池等,以进一步提高处理效果。

生物接触氧化法处理技术

生物接触氧化法处理技术

生物接触氧化法处理技术生物接触氧化技术是生物膜法的一种形式,是在生物滤池的基础上,从接触曝气法改良演化而来的,因此有人称为“浸没式滤池法”、“接触曝气法”等。

一、生物接触氧化法与其他方法比较,具有如下特点:优点1、BOD负荷高,MLSS量大,相对地说效率较高,并且对负荷的急剧变动适应性强。

2、处理时间短。

在处理水量相同的条件下,所需装置设备小,因而占地面积小。

3、维护管理方便,无污泥回流,没有活性污泥法中所容易产生的污泥膨胀。

4、易于培菌驯化,较长时期停运后,若再运转时生物膜恢复快。

5、剩余污泥量少。

缺点1、填料上的生物膜的量需视BOD负荷而异。

BOD负荷高,则生物膜数量多;反之亦然。

因此不能借助于运转条件的变化任意地调节生物量和装置的效能。

2、生物膜量随负荷增加而增加,负荷过高,则生物膜过厚,易于堵塞填料。

所以,必须要有负荷界限和必要的防堵塞冲洗措施。

3、大量产生后生动物(如轮虫类等)。

若生物膜瞬时大块地脱落,则易影响处理水水质。

4、组合状的接触填料会影响均匀地曝气与搅拌。

二、处理机理1、主要起作用的是生物膜好气性污水处理有两种方法,一种是活性污泥法,一种是生物膜法。

从生物处理的基点——微生物转化有机物的功能来看,这两种方法的区别在于微生物存在状态的不同。

在活性污泥法中,微生物以絮状结构悬浮在所需净化的污水中,经充分混合而成为混合液;在生物膜法中,微生物以生物膜的形态附着在固体填料表面上与所需净化的污水接触。

生物接触氧化法是在生物滤池的基础上发展起来的,从生物膜固定和污水流动来说,相似于生物滤池法。

从污水充满曝气池和采用人工曝气看,它又相似于活性污泥法。

所以生物接触氧化法的特点介于生物滤池法和活性污泥法。

在生物接触氧化法中,微生物主要以生物膜状态固着在填料上,同时又有部分絮体或破碎生物膜悬浮于处理水中。

氧化池中生物膜的重量一般在6.2-14克/升之间,而活性污泥法中活性污泥重量一般在2-3克/升之间。

污水处理生物接触氧化法工艺流程

污水处理生物接触氧化法工艺流程

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生物接触氧化法技术规程
生物接触氧化法技术是一种将有机废水转化为无害物质的废水处理方法。

该技术利用生物体内的微生物将有机物氧化分解,同时将废水中的有害物质转化为无害物质,达到净化废水的目的。

一、废水预处理
在进行生物接触氧化法处理之前,需要对废水进行预处理。

预处理的目的是去除废水中的悬浮物和沉淀物,减少对后续处理的影响。

预处理方法有沉淀、过滤、筛选等,根据废水的性质选择合适的预处理方法。

二、生物接触氧化反应器
生物接触氧化反应器是生物接触氧化法处理废水的核心设备。

反应器内部需要填充一定量的生物膜,用于生物附着和生长。

反应器的设计需要考虑流量、反应时间以及氧气供应等因素。

氧气是微生物呼吸代谢的必需品,反应器内需要设备适当的氧气供应设备。

三、微生物接触
在反应器内,废水和生物膜进行接触反应。

生物膜中的微生物对有机物进行降解,同时也需要有足够的氧气供应。

反应器内的微生物需要有足够的营养物质和适宜的生长条件,才能保证生物接触氧化
法的处理效果。

四、废水深度处理
生物接触氧化法处理废水的效果是有限的,通常需要进行深度处理。

深度处理的方式有多种,如活性炭吸附、膜分离、氧化等。

根据废水的性质和要求,选择合适的深度处理方式。

五、废水排放
经过生物接触氧化法处理和深度处理后,废水达到国家排放标准后可以进行排放。

排放前需要进行监测和检测,确保废水达到国家标准。

生物接触氧化法技术是一种高效、低成本的废水处理方法。

但是,在使用该技术时需要注意废水的性质、预处理方式、反应器设计以及深度处理方式等因素,才能达到良好的处理效果。

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