曝气生物滤池

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曝气生物滤池(BAF)工艺介绍

曝气生物滤池(BAF)工艺介绍

氨氮去除效果
氨氮去除率
BAF工艺对废水中的氨氮也有较好的去除效果,去除率可达 90%以上。
去除机制
在BAF中,氨氮主要通过硝化细菌的作用,转化为硝酸盐, 从而实现氨氮的有效去除。
总氮去除效果
总氮去除率
BAF工艺对废水中的总氮也有一定的去除效果,去除率可达60%以上。
去除机制
在BAF中,总氮的去除主要通过微生物的同化作用和反硝化作用来实现。
反冲洗
定期对滤料进行反冲洗, 去除积累的悬浮物和生物 膜,恢复滤料的过滤性能。
BAF的应用范围
生活污水处理
BAF可用于处理生活污水, 如住宅小区、学校、医院 等场所产生的废水。
工业废水处理
BAF适用于处理多种工业 废水,如印染废水、造纸 废水、食品加工废水等。
景观水体治理
利用BAF工艺改善景观水 体的水质,提高水体的自 净能力。
BAF的主体结构包括池体、滤料、布水系统、曝气系统等部分。其中,滤料是 BAF的核心部分,对净化效果和运行稳定性起着重要作用。
滤料选择与作用
滤料是BAF工艺中的重要组成部分,其选择直 接影响到BAF的运行效果和处理能力。常用的 滤料有石英砂、活性炭、陶粒等。
滤料的主要作用是为微生物提供生长的载体和 生物膜,同时对水流起到过滤和拦截的作用, 使污染物在滤料表面被微生物氧化分解。
05
BAF的优缺点与改进方向
优点分析
高生物浓度
BAF可以维持较高的生物量, 从而提高有机物的去除效率。
抗冲击负荷能力强
由于滤池中生物的多样性, BAF对水质和水量变化的适应 性强。
出水水质好
BAF的过滤作用可以有效地去 除悬浮物和部分有机物,提高 出水水质。

曝气生物滤池

曝气生物滤池

工艺流程
主要工艺设计参数
• 曝气生物滤池的工业设计参数主要有水力负荷、容积负荷、滤料高度、滤料

粒径、单池面积,以及发冲洗周期、反冲洗强度、反冲洗时间和反冲洗气水 比等。 曝气生物滤池的五日生化需氧量容积负荷宜为3~6kgBOD5/(m3∙d),硝化容 积负荷(以NH3-N计)宜为0.3~0.8kg(NH3-N)/(m3∙d),反硝化容积负荷 (NO3--N计)宜为0.8~4.0kg(NO3--N)/(m3∙d)。在碳氧化阶段,曝气生物滤 池的污泥产率系数可为0.75kgVSS/kgBOD5。
曝气生物滤池构造
• 曝气生物滤池分为上向流式和下向
流式,此为下向流式的结构原理。 曝气生物滤池由池体、布水系统、 布气系统、承托层、滤层、反冲洗 系统等部分组成。池底设承托层, 上层为滤层。
工作原理
• 在滤池中装填一定量粒径较小的粒状滤料,滤料表面生长着高活性的生物膜,

滤池内部曝气。 污水流经时,利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化降解能力对 污水进行快速净化,此为生物氧化降解过程;同时,污水流经时,滤料呈压 实状态,利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用,截留污水中的 悬浮物,且保证脱落的生物膜不会随水漂出,此为截留作用;运行一定时间 后,因水头损失的增加,需对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物以及更 新生物膜,此为作为生物载体,如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等。 • (2)区别于一般生物滤池及生物滤塔,在去除BOD、氨氮时需进行曝气。 • (3)高水力负荷、高容积负荷及高的生物膜活性。 • (4)具有生物氧化降解和截留SS的双重功能,生物处理单元之后不需再

设二次沉淀池。 (5)需定期进行反冲洗,清洗滤池中截留的SS以及更新生物膜。

曝气生物滤池总高度

曝气生物滤池总高度

曝气生物滤池总高度摘要:一、引言二、曝气生物滤池的定义与作用三、曝气生物滤池总高度的计算方法四、曝气生物滤池总高度对处理效果的影响五、如何选择合适的曝气生物滤池总高度六、总结正文:一、引言曝气生物滤池是一种常用的污水处理设备,广泛应用于生活、工业等各个领域的污水处理。

然而,在实际应用中,如何确定曝气生物滤池的总高度以达到最佳处理效果,是许多工程技术人员关心的问题。

本文将详细介绍曝气生物滤池总高度的相关知识,以帮助大家更好地理解和应用这一参数。

二、曝气生物滤池的定义与作用曝气生物滤池是一种生物处理设备,通过向滤料层中通入空气,使污水中的有机物质在生物降解作用下转化为无害物质,从而达到净化污水的目的。

曝气生物滤池具有处理效果好、占地面积小、投资省等优点,广泛应用于各种污水处理工程。

三、曝气生物滤池总高度的计算方法曝气生物滤池总高度是指从滤池底部到滤池顶部的垂直距离。

计算曝气生物滤池总高度时,需要考虑以下因素:滤料层厚度、承托层厚度、生物膜厚度、空气分配器高度等。

计算公式为:曝气生物滤池总高度= 滤料层厚度+ 承托层厚度+ 生物膜厚度+ 空气分配器高度。

四、曝气生物滤池总高度对处理效果的影响曝气生物滤池总高度对处理效果具有重要影响。

若总高度过低,可能导致污水在滤料层中的停留时间不足,影响处理效果;若总高度过高,将增加投资和运行费用。

因此,选择合适的曝气生物滤池总高度对提高处理效果和降低成本具有重要意义。

五、如何选择合适的曝气生物滤池总高度在选择曝气生物滤池总高度时,需要综合考虑以下因素:处理规模、水质特性、滤料类型、运行条件等。

具体操作时,可参考相关设计规范和工程实例,结合实际情况进行优化调整。

六、总结本文详细介绍了曝气生物滤池总高度的计算方法、影响因素及选择合适的总高度的方法。

在实际应用中,选择合适的曝气生物滤池总高度,可有效提高处理效果,降低投资和运行费用。

曝气生物滤池及其研究进展

曝气生物滤池及其研究进展

曝气生物滤池及其研究进展曝气生物滤池及其研究进展一、引言曝气生物滤池(Aerated Biofilter),是一种常见的废水处理技术,通过在滤料上生长附着微生物,将废水中的有机物、氨氮等进行降解和转化,达到净化水质的目的。

近年来,随着工业化和城市化的快速发展,废水排放问题日益突出,曝气生物滤池作为一种高效、经济、环保的处理技术,受到了广泛关注和研究。

二、曝气生物滤池的原理及结构曝气生物滤池是基于生物膜工艺的一种废水处理技术,主要由滤料层、曝气装置和沉淀池组成。

滤料层一般采用填料,如河沙、鹅卵石等,提供了生物附着和生长的载体。

曝气装置则通过气泡或喷射装置向滤料层提供氧气,促进微生物的降解过程。

废水进入滤料层后,通过生物膜与微生物的附着和降解,有机物逐渐被转化为水和气体,净化水质。

最后,水通过沉淀池进行固液分离,澄清后的水可进一步处理或直接排放。

三、曝气生物滤池工艺优势1. 高降解效率:曝气生物滤池采用生物膜降解废水,微生物生长旺盛,具有高降解效率,能够有效去除有机物、氨氮等污染物。

2. 应用广泛:曝气生物滤池适用于各类废水的处理,包括工业废水、生活污水等。

通过调整填料和滤料的组成,可以适配不同种类和浓度的废水。

3. 设备简单:曝气生物滤池的设备相对简单,不需要使用复杂的化学药剂,运行成本相对较低。

4. 空间利用率高:由于曝气生物滤池能够利用滤料层的三维空间,微生物能够在滤料表面形成较厚的生物膜,因此相对于其他生物处理系统,其空间利用效率更高。

四、曝气生物滤池的应用领域曝气生物滤池被广泛应用于各个领域的废水处理。

在工业废水处理中,曝气生物滤池已经成功应用于纺织、印染、石油化工等行业的废水处理,能够有效去除废水中的有机物和重金属。

在生活污水处理中,曝气生物滤池能够高效去除污水中的肉眼可见物和有机物,确保出水符合国家排放标准。

此外,曝气生物滤池还广泛应用于农村生活污水处理、景区污水处理等领域。

五、曝气生物滤池的研究进展1. 填料优化:填料是曝气生物滤池的核心组成部分,因此填料的选择和优化对滤池性能具有重要影响。

曝气生物滤池

曝气生物滤池

六、曝气生物滤池的设计计算
2、供气量计算 (1)微生物需氧量 R=a′·ΔBOD+b′·P R=0.82×(ΔBOD/BOD)+0.32(X0/BOD) (2)实际需氧量 Rs= RCsm(T )
1.024T 20 (Cs(T ) C1)
(3)供气量 Gs=Rs/0.3EA
六、曝气生物滤池的设计计算
4、反冲洗系统设计 采用气水联合反冲洗。 反冲洗水速:15~25m/h; 反冲洗气速:60~80m/h; 冲洗周期:一般为24~48h反冲洗一次。
六、曝气生物滤池的设计计算
5、产泥量计算 每日产泥量= Q×(0.6×ΔSBOD+0.8X)×ΔTBOD
六、曝气生物滤池的设计计算
二、除N池设计计算 1、滤池池体 滤料表面负荷计算法: S=QΔC /q NH3-N NH3-N W=S/S′ A=W/H a=A/n qNH3-N :0.5~1.0gNH3-N/(m2·d)
六、曝气生物滤池的设计计算
硝化容积负荷计算法: W=Q ΔCNH3-N/(1000qNH3-N) qNH3-N:0.1~1.5gNH3-N/(m3·d)
六、曝气生物滤池的设计计算
2、供氧量计算 除碳需氧量:Rc=(QΔCBOD)/1000 除氮需氧量:RN=(4.57QΔCNH3-N)/1000 总需氧量:R= Rc+RN
(4)鼓风机所需压力 H=h1+h2+h3+h4 h1:空气管道沿程损失; h2:空气管道局部损失; h3:空气扩散装置安装深度; h4:空气扩散装置的阻力。
六、曝气生物滤池的设计计算
3、配水系统设计 一般采用小阻力配水系统: (1)滤头; (2)格栅式; (3)平板孔式。
六、曝气生物滤池的设计计算

曝气生物滤池介绍课件

曝气生物滤池介绍课件

废水进入曝气区,在此 区域通过曝气装置引入 空气,使废水中的有机 物与氧气充分接触,促 进微生物的降解作用。
经过曝气后的废水进入 生物滤池,生物滤池内 填充有生物载体,提供 微生物生长的环境,同 时废水中的污染物被微 生物吸附和降解。
废水经过生物滤池后进 入澄清区,在此区域中 ,微生物继续降解有机 物,并沉淀去除部分悬 浮物,使废水进一步澄 清。
布气系统
布气方式
可采用底部布气、侧面布 气等方式,布气方式的选 用会影响滤池的气流分布 和运行效果。
布气管道
布气管道的设计和布置要 充分考虑气流均匀性和阻 力等因素。
布气孔径
布气孔径大小与布气方式 和滤料粒径有关,孔径大 小要适中,以保证气流均 匀分布。
排水系统
排水方式
可采用上部排水、下部排水等方 式,排水方式的选用会影响滤池
经过澄清区处理后的废 水,水质得到显著改善 ,符合排放标准,可安 全排放或进一步回收利 用。
运行管理要点
曝气控制
温度与pH调控
生物载体管理
运行监测与记录
合理控制曝气量,根据废水的 特性和有机负荷,调整曝气装 置的运行参数,确保废水中有 机物与氧气的充分接触。
维持适宜的温度和pH范围,提 供微生物生长的最佳环境,同 时监控和调整温度与pH值,确 保生物滤池的高效运行。
曝气生物滤池的工作原理
01 曝气充氧
通过曝气系统向滤池中供氧,维持生物膜活性, 促进有机物的氧化分解。
02 生物膜形成
污水流经滤料时,滤料表面逐渐形成生物膜,生 物膜中的微生物利用污水中的有机物进行生长繁 殖,将有机物降解为二氧化碳和水等无害物质。
03 滤料截留
滤料在滤池中形成滤层,截留污水中的悬浮物, 保证出水水质。

曝气生物滤池

曝气生物滤池

2. 滤料 从生物滤池处理污水的发展状况来看,接触填料的选取较为重要。国内
外通常采用的接触填料形状有蜂窝管状、束状、波纹状、圆形辐射状、盾状、 网状、筒状、规则粒状与不规则粒状等,所用的材质除粒状滤料外,基本上 采用玻璃钢、聚氯乙烯、聚丙烯、维尼纶等。由于制作加工和价格原因,国 内目前采用的接触填料主要有玻璃钢或塑料蜂窝填料、立体波状填料、软性 纤维填料、半软性填料以及粒状滤料等。BAF工艺采用粒状滤料,性能结构 后述。 3.承托层
(4) 普通生物滤池不具备滤床反冲洗系统,不能使截留的SS和脱落生 物膜及时排出池外。
曝气生物滤池设置的反冲洗系统可以在需要时通过人工或自动利用适 量的水、气量来对滤料进行清洗,使滤料上多余的增厚微生物膜和截留在 滤层中的已脱落的微生物膜和固体物质被冲洗出滤池外,使滤池保持通畅、 不堵塞,以保证污水处理时滤层中水、气的正常流通。反冲洗所用水一般 为滤池正常运行时的出水,被储存在清水池中备用。
最简单的曝气装置可采用穿孔管。穿孔管属大、中气泡型,但氧利用率较低,仅 为3%~4%,其优点是不易堵塞,造价低。在实际应用中有充氧曝气与反冲洗曝气共 用同一套布气管的形式,但由于充氧曝气需气量比反冲洗时需气量小,因此配气不 易均匀。共用同一套布气管虽然能减少投资,但运行时不能同时满足两者的需要, 影响曝气生物滤池的稳定运行。在实践中发现此办法利少弊多,最好将两者分开, 单独设立一套曝气管,以保持正常运行;同时另设立一套反冲洗布气管,以满足反 冲洗布气的要求。
二. 曝气生物滤池的构造
BAF可分为上向流和下向流滤池,但除污水在滤池中的流向不同外, 其池型结构基本相同。早期曝气生物滤池大多都是下向流态,但随着上向 流态比下向流滤池的众多优点被人们所认同,所以近年来绝大多数采用上 向流曝气生物滤池结构。

曝气生物滤池技术及运行

曝气生物滤池技术及运行

一、曝气生物滤池简介曝气生物滤池简称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺。

曝气生物滤池是一种膜法生物处理工艺,微生物附着在载体表面,污水在流经载体表面时,通过有机营养物质的吸附、氧向生物膜内部的扩散以及生物膜中所发生的生物氧化等作用,对污染物质进行氧化分解,使污水得以净化。

1.基本原理在滤池中装填一定量粒径较小的颗粒状滤料,滤料表面附着生长生物膜,滤池内部曝气。

污水流经时,污染物、溶解氧及其它物质首先经过液相扩散到生物膜表面及内部,利用滤料上高浓度生物膜的强氧化降解能力对污水进行快速净化,此为生物氧化降解过程;同时,因污水流经时,滤料呈压实状态,利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用,截留污水中的大量悬浮物,且保证脱落的生物膜不会随水漂出,此为截留作用;运行一定时间后,因水头损失的增加,需对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物并更新生物膜,此为反冲洗过程。

2.工艺特点该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX (有害物质)的作用。

曝气生物滤池集生物氧化和截留悬浮固体一体,与普通活性污泥法相比,具有有机负荷高、占地面积小(是普通活性污泥法的1/3)、投资少(节约30%)、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好,运行能耗低,运行费用少等优点,但它对进水SS要求较严(一般要求SS≤100mg/L,最好SS≤60mg/L),因此对进水需要进行预处理。

同时,它的反冲洗水量、水头损失都较大。

二、曝气生物滤池结构曝气生物滤池的构造与污水三级处理的滤池基本相同,只是滤料不同,一般采用单一均粒滤料。

曝气生物滤池主要由滤池池体、滤料、承托层、布水系统、布气系统、反冲洗系统、出水系统、管道和自控系统等八个部分组成。

1.滤池池体其作用是容纳被处理水量和围挡滤料,并承托滤料和曝气装置的重量,形状有圆形、正方形和矩形三种,结构形式有钢制设备和钢筋混凝土结构等。

2.生物填料层填料层是生物膜的载体,并兼有截留悬浮物质的作用。

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曝气生物滤池,简称BAF,是一种在八十年代末九十年代初兴起的污水生物处理新工艺。该技术借鉴了给水滤池的工艺,通过装填高比表面积的,使空气与污水逆向或同向接触,从而促使污水中的有机物与填料表面的生物膜发生生化反应,实现有机物的降解。同时,填料还起到物理过滤阻截的作用。BAF技术不仅可用于污水处理厂的三级精处理和水体富营养化处理,还广泛适用于处理城市污水、小区生活污水以及各类工业废水。其最大特点是集生物氧化和截留悬浮固体两大功能于一体,从而简化了处理工艺,并节省了后续二次沉淀池的建设成本。此外,BAF还具有有机物容积负荷高、水力负荷大、停留时间短、基建投资少、能耗及运行成本低等诸多优点,同时保证出水水质高。根据具体需求和应用场景,BAF还发展出了多种类型,如BIOCARBONE和BIOSTYR等,以满足不同污水处理需求。
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