好氧(活性污泥)解读
好氧颗粒污泥的优缺点

好氧颗粒污泥的优缺点好氧颗粒污泥是通过微生物自凝聚作用形成的颗粒状活性污泥,与普通活性污泥相比,它具有不易发生污泥膨胀、抗冲击能力强、能承受高有机负荷,集不同性质的微生物(好氧、兼氧和厌氧微生物)于一体等特点,现用于处理高浓度有机废水、高含盐度废水及许多工业废水。
培养办法1、配制人工合成模拟废水以乙酸钠为碳源,KH4C1为氮源,KI2P04为磷源,并加入适当微里元素作为补充:初始COD、HM3-F浓度分别为213mg/1左右和12mg/1左右:2、接种污泥采用普通絮状污泥为接种污泥,MLSS为3.0g/L,比重为1. 005, SVI为78ml/g:3、采用进水<-曝气-沉淀排水<-闲置的运行方式,每天四个周期,每周期6h, 进水10min,曝气300min,沉淀25min;排水5min,闲置20min.运行一周后逐渐趋于稳定状态;4、逐步提高进水负荷COD、MI3-E农度分别提高至400mg/1左右和30mg/l左右:5、采用进水-曝气-静置+搅拌-=次曝气沉淀排水-闲置的运行方式,运行周期调整为每天三个,每周期8小时:进水5min,曝气150min,静置+搅拌120min, 二次曝气120min,沉淀10min, 排水5min, 其余时间闲置,部分污泥趋向于颗粒化状态,形成具有脱氮功能的颗粒化污泥的雏形,随后的培养中根据情况不断减少沉淀时间,造成选择压,排出沉降性能差的絮状污泥,最终沉淀时间降至5min:初始颗粒内的各种微生物在颗粒内寻找适合自身生长增殖的生态位,并通过竞争与次级增长而衍生出新的代谢互补关系,由此进一步充实了颗粒污泥,形成了结构紧密、外形规则的成熟颗粒污泥。
以上就是有关好氧颗粒污泥培养办法以及优缺点的一些相关介绍,希望对大家进一步的了解有所帮助。
好氧生物处理-活性污泥法

The Global Institute for Urban and Regional Sustainability (GIURS)Shanghai Key Lab for Urban Ecological Processes and Eco-Restoration (SHUES)East China Normal University (ECNU)Shanghai · 200241· China---speaker :Annie 污水好氧生物处理---活性污泥法活性污泥法概述活性污泥法的净化过程与机制活性污泥法的性能指标及有关参数活性污泥法的各种演变及应用曝气池的类型与构造一、活性污泥法概述•基本原理:该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。
利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。
然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分排出活性污泥系统。
•基本工艺流程:初次沉淀池曝气池回流污泥泵房二次沉淀池鼓风机房进水出水空气回流活性污泥剩余污泥•历经主要阶段:吸附阶段氧化阶段絮凝体形成与沉降阶段•活性污泥的形态,组成形态:多为黄色或褐色絮体,含水率超过99%,比表面积大。
组成:活性污泥由四部分组成•(1)Ma——活性污泥微生物;•(2)Me——活性污泥代谢产物;•(3)Mi——活性污泥吸附的难降解惰性有机物;•(4)Mii——活性污泥吸附的无机物。
微生物组成:细菌(90%-95%,甚至100%)、真菌、原生动物、后生动物菌胶团细菌丝状菌指示性动物•环境因素对活性污泥微生物的影响1.BOD负荷率(污泥负荷)2.营养物质一般平衡时用BOD5:N:P的关系来表示,一般需求为100:5:1 3.PH最适宜PH为6.5~8.5之间PH<6.5,真菌增长利于丝状菌易膨胀PH>9时,菌胶易解体活性污泥凝体遭到破坏。
二、活性污泥法的基本原理与概念

三、活性污泥法的基本工艺参数
BOD ——容积负荷与BOD——污泥负荷 1、曝气池的BOD ——容积负荷: 1)BOD ——进水容积负荷 单位曝气池容积(m3),在单位时间(1d)内,能够接受,并 将其降解到预定程度的进水有机污染物量(BOD)。
NV Q Si V
( kgBOD
5
m d)
3
剩余污泥
活性污泥系统有效运行的基本条件是:
废水中含有足够的溶解和胶体的易降解有机物;
混合液含有足够的溶解氧——曝气;
池内呈悬浮状态的活性污泥; 活性污泥连续回流,剩余污泥及时排放,维持曝气池内 稳定的活性污泥(微生物)浓度; 进水中不含有对微生物有毒有害的物质
活性污泥降解废水中有机物的过程
④ 剩余污泥排走系统:
1) 维持活性污泥系统的正常运行,必须定期排泥;
2) 为了使曝气池内经常保持高度活性的活性污泥。
3) 去除有机物的重要途径之一。 ⑤ 供氧系统: 1)为好氧微生物提供代谢所需的溶解氧 2)使得活性污泥处于悬浮状态
废水好氧活性污泥法中异养微生物的代谢途径
无机代谢产物,随出水排出 少量能量
钟虫
小口钟虫
肾形虫
C、后生动物
线虫
轮虫
原(后)生动物作为“指示性生物”
数 量
二、活性污泥的性质及性能指标
3、活性污泥生化性能:
活性污泥的含水率: 99.299.8% 固体物质的组成:0.2~0.8% 固体物质的组成 1)微生物群体(Ma) 2)微生物内源代谢的残留物(Me) 3)吸附的难于生物降解的有机物(Mi) 4)无机物质(Mii)
Ns Q Si X V
kgBOD
5
kgMLSS
污水的好氧生物处理—活性污泥法

活性污泥法的微生物种群丰富多样, 包括好氧细菌、原生动物和后生动物 等,这些微生物共同作用,使活性污 泥法具有较高的净化效率和稳定性。
去除大颗粒杂质 调节水质和水量 减轻后续处理负荷 提高污泥活性
曝气池中的微 生物通过曝气 设备获得足够
的溶解氧
微生物在曝气 池中降解有机 物,产生二氧
化碳和水
曝气池中的溶 解氧浓度需保 持在一定范围 内,以保证微 生物的正常生 长和降解效率
改进措施:采用 低能耗工艺,提 高设备效率;
应用实例:某城市 污水处理厂采用活 性污泥法处理污水, 取得了良好的效果。
序批式反应器(SBR)工艺:通过间 歇运行方式,实现反应池内混合液的 交替循环流动,提高处理效果和抗冲 击负荷能力。
膜生物反应器(MBR)工艺:结合膜 分离技术,实现悬浮固体和活性污泥 的有效分离,提高出水水质和容积负 荷。
活性污泥法是一种生物处理技术,通 过好氧微生物的代谢作用,将污水中 的有机物转化为稳定的无机物,从而 达到净化污水的目的。
活性污泥法的作用机制还包括沉淀和 固液分离过程,将微生物和污水中的 悬浮物从水中分离出来,使出水水质 得到改善。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
活性污泥中的微生物通过吸附和降解 有机物,将其转化为二氧化碳和水, 同时释放能量供微生物生长繁殖。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
氧化沟工艺:通过循环流动的水体 实现有机污染物的降解,具有较好 的脱氮除磷效果和稳定性。
移动床生物膜反应器(MBBR)工艺: 通过在反应器内投加悬浮填料,增加 生物膜附着表面积,提高处理效果和 抗冲击负荷能力。
活性污泥法与A2O工艺的联合应用 活性污泥法与氧化沟工艺的联合应用 活性污泥法与SBR工艺的联合应用 活性污泥法与MBR工艺的联合应用
活性污泥简介

活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。
活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
产生背景活性污泥是一种好氧生物处理方法,活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现的。
他们对污水长时间曝气会产生污泥,同时水质会得到明显的改善。
继而阿尔敦(Arden)和洛开脱(Lockgtt)对这一现象进行了研究。
曝气试验是在瓶中进行的,每天试验结束时把瓶子倒空,第二天重新开始,他们偶然发现,由于瓶子清洗不完善,瓶壁附着污泥时,处理效果反而好。
由于认识了瓶壁留下污泥的重要性,他们把它称为活性污泥。
随后,他们在每天结束试验前,把曝气后的污水静止沉淀,只倒上层净化清水,留下瓶底的污泥,供第二天使用,这样大大缩短了污水处理的时间。
1916年,应用这个试验的工艺建成的第一个活性污泥法污水处理厂。
在显微镜下观察这些褐色的絮状污泥,可以见到大量的细菌,还有真菌,原生动物和后生动物,它们组成了一个特有的生态系统。
正是这些微生物(主要是细菌)以污水中的有机物为食料,进行代谢和繁殖,才降低了污水中有机物的含量。
工作原理活性污泥中复杂的微生物与废水中的有机营养物形成了复杂的食物链。
最先担当净化任务的是异氧菌和腐生性真菌,细菌特别是球状细菌起着最关键的作用,优良运转的活性污泥,是以丝状菌为骨架由球状菌组成的菌胶团。
沉降性好,随着活性污泥的正常运行,细菌大量繁殖,开始生长原生动物,是细菌一次捕食者。
活性污泥常见的原生动物有鞭毛虫、肉毛虫、纤毛虫和吸管虫。
活性污泥成熟时固着型的纤毛虫、种虫占优势;后生动物是细菌的二次捕食者,如轮虫、线虫等只能在溶解氧充足时才出现,所以当出现后生动物时说明处理水质好转标志。
名词解释活性污泥

名词解释活性污泥活性污泥系统的关键部分。
活性污泥是好氧性生物膜系统,其性质可随污水水质、气候、营养条件等因素而发生变化。
活性污泥具有特殊的形态结构和功能,即生物相(细菌、原生动物、后生动物等)的多样性;功能的专一性;污泥絮体形成机制和稳定机制的复杂性。
通常采用单细胞悬浮生长法研究活性污泥。
单细胞悬浮生长法是指污水中的细菌先经过培养成悬浮细胞,然后将它们一起放到污水中去培养的方法。
活性污泥的絮凝性是指污泥絮体与水的粘滞性,是由污泥细胞内聚合物——蛋白质组成。
当絮体之间或絮体与水之间的粘滞力过大时,絮体将处于悬浮状态。
这一过程反映了污水中可沉降固体在微生物胞外多糖上的吸附和脱附过程,包括了污泥的两个基本阶段:由微生物分泌的酶,对胶体颗粒进行水解的过程以及由微生物的代谢产物、排泄物,使悬浮细胞浓度增加的过程。
最终导致活性污泥产率提高,絮体上浮至水面的过程。
活性污泥絮体的尺寸、生物相、污泥性质均可影响活性污泥的脱氮效果。
因此,了解活性污泥中微生物与悬浮细胞的相互作用,并建立相应的活性污泥理论是非常必要的。
一个完整的处理过程包括许多单元操作。
每一单元操作都有一个独特的目标,主要任务是尽量减少污染物的产生和去除污染物。
所有这些单元操作的最终目标是将废水转化为达到排放标准所需要的水质。
为实现最终目标,单元操作的选择往往依赖于目标水质、废水水质、技术经济、占地和能源等因素。
根据处理规模大小不同,单元操作又可分为以下几类:接触氧化工艺(see p)硝化工艺(NOP)芬顿氧化(RTO)生物滤池(MBR)厌氧消化(AO)序批式活性污泥法(SBR)氧化沟(Oxaetry,一种接触曝气的活性污泥法)(Soret,即迷宫法)(sbr)。
在运行过程中污泥的消化降解与混合同步进行,是一种间歇操作、连续进水的方法。
SBR的设计重点在于:①尽量保证废水处理负荷,使生化反应在限制时间内充分进行,防止流入池中的活性污泥有机负荷不足;②不要使回流污泥产生负荷,以免造成回流比过大,使有毒物质浓度过高,抑制生物处理的正常进行;③要防止由于进水的波动引起反应条件的剧烈变化,进水要有规律地更换;④要防止反应池内发生短流。
简述废水好氧活性污泥处理的原理

简述废水好氧活性污泥处理的原理废水好氧活性污泥处理,是一种非常有效的处理废水的方法。
它通过在池中形成有机物质,使原来稀释的废水更加污染,最终达到净化的目的。
因此,废水好氧活性污泥处理在处理废水方面发挥了重要作用,并且受到各种政策和计划的鼓励,以保护环境友好的未来。
废水好氧活性污泥处理的原理:在处理过程中,首先将稀释的废水搅拌到池中,以溶解其中的有机物质。
然后将含有菌落形态学特征的菌类加入池中,接着利用空气和氧气使菌类保持好氧状态,使它们吸收细菌和病原体等有害物质。
当有机物质被吸收,污水就变得清澈,有机污染物被微生物将转化成氨和硫酸盐等有害物质,包括水质污染物和悬浮颗粒等,最终使水质清洁,可重复利用。
废水好氧活性污泥处理具有很多优点,首先比其他水处理方法更加节能,可以减少能量消耗。
其次,它可以节省处理过程中使用的原料,并且物料消耗量比其他处理方法少得多。
此外,由于所形成的微生物污泥可以作为有机肥料,可以节约肥料的使用。
此外,废水好氧活性污泥处理还有很多优点,包括:1.可以有效减少水中的有毒物质,如重金属离子和其他有害物质;2.可以更有效地利用水源,节约水资源;3.不仅能够净化水质,还可以减少气味,降低环境噪声污染;4.可以排放更少的污染物,减少排水和处理建筑物所产生的污染,从而达到保护环境的目的。
由于废水好氧活性污泥处理具有多种优点,它已经成为处理废水的重要方式之一。
当然,了解它的实施原理是很有必要的,因为它不仅包括好氧污泥处理,还必须考虑消纳、回用和减量等方面,以保护环境友好的未来。
同时,国家应该给予支持,以转变污水处理工业。
总之,废水好氧活性污泥处理是一种有效的废水处理方法,它可以帮助净化水源,节约能源和资源,有助于保护环境友好的未来。
活性污泥的概念

活性污泥的概念活性污泥是指水处理过程中,通过添加特定的生物菌群并提供适宜条件,使污水中的有机物经过微生物降解作用产生的混合物。
活性污泥是一种含有大量微生物群落的高度活跃的生物群体,它能在污水中迅速降解有机物质,并将其转化为污泥。
活性污泥是一种混合物,由废水、含有有机物质和微生物的污泥以及加入的活性污泥菌群组成。
活性污泥菌群主要由好氧微生物和厌氧微生物组成。
在好氧条件下,好氧微生物通过氧化将有机物质降解为无机物质。
而在厌氧条件下,厌氧微生物通过缺氧消耗有机物质并产生甲烷等无机物质。
活性污泥的工作原理主要有生物降解、吸附和絮凝等过程。
其中,生物降解是活性污泥最主要的功能。
好氧微生物分解有机物质时,会产生二氧化碳和水。
同时,活性污泥中的菌群还会分解和吸附废水中的浮游生物、蛋白质、脂肪、糖类等有机物质。
此外,活性污泥中的微生物还能吸附污水中的颗粒物质,并形成絮凝物。
这些絮凝物质会与污水中的悬浮物质结合在一起,形成较大的颗粒。
这些颗粒通过重力沉淀或其他固液分离设备实现去除。
活性污泥广泛应用于城市污水处理、工业废水处理以及农村污水处理等领域。
污水经过活性污泥处理后,有机物质和悬浮物质均能得到有效去除。
同时,活性污泥降解废水中的有害物质,如氨氮、硫化物等,减少了对环境的污染。
此外,活性污泥还能应用于有机废水中产生生物气体,如甲烷等。
这些生物气体可作为可再生能源利用。
活性污泥的管理和控制是保证其正常运行的关键。
管理和控制包括设定适当的温度、氧化还原电位、曝气强度、污泥浓度和pH值等操作参数。
此外,还需要监测和控制微生物菌群的结构和数量,以保证其活性和功能。
定期的维护和清洗工作也是活性污泥管理的重要一环。
综上所述,活性污泥是一种由废水、含有有机物质和微生物的污泥以及加入的活性污泥菌群组成的混合物。
通过活性污泥的处理,废水中的有机物质和悬浮物质能够有效去除,同时减少对环境的污染。
活性污泥的管理和控制是保证其正常运行的关键。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
污水的生物处理(一)
活性污泥的沉降性能及其评定指标: 污泥沉降比SV(%):混合液在量筒内静置30mm后 所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分比。 污泥容积指数SVI:SVI=SV/MLSS。对于生活污水处 理厂,一般介于70~100之间。当SVI值过低时,说明 絮体细小,无机质含量高,缺乏活性;反之污泥沉降 性能不好。
污水的生物处理(一)
泥龄(Sludge age)Qc 生物固体平均停留时间或活性污泥在曝气池的平均停留 时间,即曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比,用 公式表示:θc=VX/⊿X=VX/QwXr 。式中: ⊿X为曝气池内每日增长的活性污泥量,即要排放的活性污泥 量。 Qw为排放的剩余污泥体积。 Xr为剩余污泥浓度。其与SVI的关系为(Xr) max=106 /SVI
•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,但丝状菌大理(一)
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。
除。此时的去除并非降解,而是被污泥吸附,粘着
在生物絮体的表面,这种由物理吸附和生物吸附交 织在一起的初期高速去除现象叫初期吸附。
污水的生物处理(一)
微生物的代射 被吸附的有机物粘附在絮体表面,与微生物细胞接触,在 渗透膜的作用下,进入细胞体内,并在酶的作用下要不被降解, 要不被同化成细胞本身。
污水的生物处理(一)
后生动物(主要指轮虫),捕食菌胶团和原生动物,是水质 稳定的标志。因而利用镜检生物相评价活性污泥质量与污水处 理的质量。
污水的生物处理(一)
微生物增殖与活性污泥的增长
污水的生物处理(一)
污水的生物处理(一)
污水的生物处理(一)
活性污泥净化反应的机理
初期吸附去除 污水与活性污泥接触5~10min,污水中大部分 有机物(70%以上的BOD,75%以上COD)迅速被去
污水的生物处理(一)
活性污泥法的基本原理
原理
流程
污水的生物处理(一)
活性污泥的特征与微生物
形态 在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中 呈“絮状”。 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)。 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%。 过度)。
活性污泥净化反应影响因素与主要 设计、运行参数
影响因素
污水的生物处理(一)
设计指标与运行参数
微生物量的指标 混合液悬浮固体浓度(MLSS),其 由Ma+Me+Mi+Mii组成 混合液挥发固体浓度(MLVSS),由 MLVSS=Ma+Me+Mi组成
MLVSS/MLSS在0.70左右,过高过低能反映其好氧程 度,但不同工艺有所差异。如吸附再生工艺0.7~0.75,而 A/O工艺0.67~0.70。
污泥产率: 污水中有机污染物的降解带来微生物的增殖与活性污泥的增 长,活性污泥微生物的增殖是生物合成与内源呼吸的差值, 即⊿ X=aSa—bX。 式中⊿X:活性污泥微生物净增殖量,kg/d; Sr:在活性污泥微生物作用下,污水中被降解、去除的 有机污染物量,Sr=Sa-Se; Sa:进入曝气池污水含有的有机污染物量,kgBOD/d。 Se:经活性污泥处理后出水的有机污染物量,kgBOD/d。 X:混合液活性污泥量,kg。 a、污泥产率(降解单位有机污染物的污染量)。 b、微生物内源代谢的自力氧化率。
污水的生物处理(一)
负荷 BOD污泥负荷: Ns=QSa/XV=F/M 指单位重量活性污泥在单位时间内降解 到预定程度的有机物量。 BOD容积负荷: Nv=QSa/V 指单位曝气池容积在单位时间内降解到 预定程度的有机物量。 BOD污泥负荷和BOD容积负荷的关系式:Nv =NsX。
污水的生物处理(一)
污水的生物处理(一)
第四章 污水的生物处理(一)
污水的生物处理(一)
教学要求
掌握活性污泥法的基本原理及其反应机理; 理解活性污泥法的重要概念与指标参数: 如活性污泥、剩余污泥、MLSS、MLVSS、 SV、SVI、θc、容积负荷、污泥产率等; 理解活性污泥反应动力学基础及其应用; 掌握活性污泥的工艺技术或运行方式; 掌握曝气理论; 熟练掌握活性污泥系统的计算与设计。
污水的生物处理(一)
由于细胞合成与内源代谢同步进行,单位曝气池内活性污泥 净增殖速度为: (dx/dt) g= (dx/dt)s - (dx/dt)e 式中 (dx/dt)g为净增殖速度; (dx/dt)s为合成速度; (dx/dt)e为微生物内源代谢速度。 其中: (dx/dt)s =Y (dx/dt) u Y为产率系数,每代谢1kgBOD合成的MLVSS量。 (dx/dt) u为微生物对有机物的降解速度。 其中:(dx/dt)e = Kd Xv Kd微生物自身氧化率d-1,并称衰减系数; Xv为MLVSS含量。
污水的生物处理(一)
代入得: (dx/dt) g= Y (dx/dt) u-Kd Xv ∴ ⊿X= Y(Sa-Se)Q-Kd VXv ⊿X为日污泥排放量; (Sa-Se)Q为日有机物降解量; Kd VXv 为 池内总MLVSS量。 等式两边除以VXv得⊿X/ VXv = Y(Sa-Se)Q / VXv -Kd 由于 ⊿X/ VXv = 1/ Qc; (Sa-Se)Q / VXv = Ns (书中 写成NrS) ∴ 1/ Qc =Y Ns - Kd
污水的生物处理(一)
生物特性 具有一定的沉降性能 和生物活性。 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。
污水的生物处理(一)
活性污泥的特征与微生物 组成
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。