生物膜法和活性污泥法综合比较以及典型工艺
生物膜法与活性污泥法的优缺点

污水已进入反应池,在曝气搅拌的作用下立即和全池混合,曝气池内各点的底物浓度、微生物浓度、需氧速率完全一样,不像推流式的前后段有明显的区别,当入流出现冲击负荷时,因为瞬时完全混合,曝气池混合液的组成变化较小,故完全混合法耐冲击负荷能力较大。
1、进水水质:浓度、成分比例、是否含毒害的工业废水;2、温度:进水温度、活性污泥法处理系统温度;3、酸碱度:进水pH值、活性污泥法处理系统pH值;4、处理水量:进水水量、回流水量;5、污泥浓度:活性污泥法处理系统、回流污泥、剩余污泥等浓度;6、活性污泥法处理系统的工艺形式:常规活性污泥法、AAO活性污泥法、CASS、氧化沟、生物接触氧化法、厌氧污泥法等等;7、溶解氧水平:厌氧、缺氧、好氧等;8、主要设备的工况情况;9、在线仪表和中央控制系统的工作情况;10、管理人员和操作人员的业务水平和执行力度。
影响活性污泥性能的环境因素:溶解氧——溶解氧浓度以不低于2mg/L为宜(2—4mg/L)。
水温——维持在15~25摄氏度,低于5摄氏度微生物生长缓慢。
营养料——细菌的化学组成实验式为C5H7O2N,霉菌为C10H17O6原生动物为C7H14O3N,所以在培养微生物时,可按菌体的主要成分比例供给营养。
微生物赖以生活的主要外界营养为碳和氮,此外,还需要微量的钾,镁,铁,维生素等。
碳源--异氧菌利用有机碳源,自氧菌利用无机碳源。
氮源--无机氮(NH3及NH4+)和有机氮(尿素,氨基酸,蛋白质等)。
一般比例关系:BOD:N:P=100:5:1好氧生物处理:BOD5=500——1000mg/l比较生物膜法与活性污泥法的优缺点。
普通活性污泥法工作流程优点:BOD和SS去除率高,可达90%-95%,适于处理要求高,水质稳的废水. 缺点:对水质变化适应差;实际需氧前大后小,使前段氧少,后段氧余;曝气池容积负荷低,占地面积大,基建费高. 改进: 阶段曝气:克服前段氧少,后段氧余缺点,曝气池容积减少30%.完全混合:承受冲击负荷强,适应工业废水特点,可处理高浓度有机废水;污泥负荷高,需氧均匀,动力省;但连续出水时,水质不理想,污泥膨胀.延时曝气:低负荷运行,池容积大,耗时长,积污水和污泥处理于一体,污泥氧化彻底,脱水迅速,无臭,水质稳定,受低温影响小.但池容积大,曝气量大,部分污泥老化.适于处理要求高,不便于污泥处理的小城镇污水和工业废水. 废水→初沉池→二沉池→生物滤池→出水生物膜法工作流程 2.生物膜法优点★生物膜对水质,水量变化适应性强,稳定性好;★无污泥膨胀,运转管理方便;★生物膜中生物相丰富,生物种群呈一定分布;★有高营养级别微生物存在,产能多,剩余污泥少;★自然通风供氧,省能耗. 缺点★运行灵活性差,难以人为控制; ★载体比表面积小,设备容积负荷小,空间效率低; ★处理效率差,BOD去除率约80%左右,出水BOD 28mg/l(活性污泥法BOD >90%,出水14mg/l).。
城市生活污水处理中活性污泥法与生物膜法工艺综述与比较

2应用城市生活污水处理工艺大都采用一级处理和二级处理的方法。
一级处理,主要通过物理方法去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理的污水,BOD 一般可去除30%左右,达不到排放标准。
二级处理则是采用生物处理技术,利用微生物将污水中的有机物降解去除,具有代表性的工艺主要有活性污泥法和生物膜法。
下面,根据多年的生产实践和理论学习,就这两种工艺方法进行分析与比较。
一、活性污泥法1.流程与原理。
典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。
污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。
从空气压缩机站送来的压缩空气,通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,还使混合液处于剧烈搅动的状态,呈悬浮状态。
溶解氧、活性污泥与污水互相混合、充分接触,使活性污泥反应得以正常进行。
第一阶段,污水中的有机污染物被活性污泥颗粒吸附在菌胶团的表面上,是由于其巨大的表面积和多糖类黏性物质的作用。
同时一些大分子有机物在细菌胞外酶作用下分解为小分子有机物。
第二阶段,微生物在氧气充足的条件下,吸收这些有机物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供给自身的增殖繁衍。
活性污泥反应进行的结果,污水中有机污染物得到降解而去除,活性污泥本身得以繁衍增长,污水则得以净化处理。
经过活性污泥净化作用后的混合液进入二次沉淀池,混合液中悬浮的活性污泥和其他固体物质在这里沉淀下来与水分离,澄清后的污水作为处理水排出系统。
经过沉淀浓缩的污泥从沉淀池底部排出,其中大部分作为接种污泥回流至曝气池,以保证曝气池内的悬浮固体浓度和微生物浓度;增殖的微生物从系统中排出,称为“剩余污泥”。
事实上,污染物很大程度上从污水中转移到了这些剩余污泥中。
活性污泥法的原理形象说法:微生物“吃掉”了污水中的有机物,这样污水变成了干净的水。
它本质上与自然界水体自净过程相似,只是经过人工强化,污水净化的效果更好。
生物膜法与活性污泥法的异同点

给排水专业
(1)生物膜法和活性污泥法有哪些异同之处?
生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反应器形式,从外观上看主要区别在于前者的微生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它们处理废水、净化水质的机理是一样的。
另外,二者的生物污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的组成也具有一定的相似性。
此外,生物膜法中的微生物,由于是固定在填料上的,可以形成比较稳定的生态系统,其生活能量和消耗能量不象活性污泥法中的微生物那样大,因此生物膜法的剩余污泥比活性污泥法要少。
上海信谊百路达药业有限公司的接触氧化池采用生物膜法,而SBR生化池采用活性污泥法。
(2)生物膜法和活性污泥法有哪些异同之处。
活性污泥法与生物膜法相结合的脱氮除磷处理工艺

活性污泥法与生物膜法相结合的脱氮除磷处理工艺[摘要]:活性泥-生物膜结合的污水处理技术,为改善水厂处理城市污水的能力提供了更为简单而高效的技术,针对其处理工艺进行原理与结果分析,表面其处理的效果完全可以满足工业化需求。
[关键词]:活性泥生物膜脱氮除磷工艺分析中图分类号:o643.36+1 文献标识码:o 文章编号:1009-914x(2012)32- 0366-01一、活性污泥和生物膜法机理分析活性泥与生物膜处理工艺引起优越性能在水处理中获得了较好的效果,在国内具有较为广阔的前景。
在未来的污水处理工艺中将占有较大的比例。
下面就对其处理的基本机理进行分析。
活性污泥和生物膜组合的污水处理工艺中,是向活性污泥曝气池中投放悬浮型材料所制成的微生物生长载体,利用悬浮物生长的活性泥和附着生长的生物膜构成一个综合处理污水的微生物体系,以此去除水中的有机物污染。
此种工艺丰富了微生物类型,生物膜和活性污泥共同作用发挥其各种的优势,处理效果较好。
同时利用有机物作为生物膜生长的资源,让生物池中的活性生物也大量的增加,以此提高了整个系统的抗冲击能力,在运行过程中利用系统参数的调适,还可以提高其脱氧和除磷的能力,提高了出水的水质指标。
其中脱氮除磷的基本机理包括了以下几个方面:1、硝化作用:硝化作用就是利用氨氧化细菌对氨氮氧化成为盐,然后通过对亚硝酸盐的氧化细菌完成对其转化,其中主要起作用的是消化细菌。
2、反硝化作用:利用反硝化细菌产生下酸盐还原酶使之转化为氮气,同时氮元素的一部分则用于细胞合成。
3、除磷的机理:在厌氧的条件下,聚磷菌可以吸收污水中的有机物,将其作为细胞的一部分,帮助其生长;好氧过中聚磷过程中如形成吸收量超过了细胞生长磷,此时氧化分解,形成聚磷酸高能键存储能量,磷酸盐就从污水中被去除,含磷的污泥将被排出。
二、sbr的脱氮除磷技术概述sbr将除磷脱氮的各种反应过程融合到一个反应器中,并按照时间顺序排列。
如进水后的一定时间内为无氧环境,好氧菌将利用水中所携带的有机物和溶解氧进行分解反应,此时水中的溶氧量将急速下降,直至归零,此时厌氧菌就会发挥作用进行厌氧反应,反硝化菌完成脱氮;而提示搅拌后的一段时间内活性泥仍然在厌氧的状态,聚磷菌则释放磷;接着的曝气过程,硝化菌进行硝化过程,聚磷菌则吸收磷元素,反应一段时间后,停止曝气让系统处在静止沉淀的状态,污泥将出现沉淀,上部将澄清并排出,而后放入污水如此周而复始的就完成了对污水的处理,研究表明,sbr工艺对脱氮除磷的效果较好。
污水处理工艺三个级别的处理

污水处理工艺三个级别的处理一、引言污水处理是指将含有各种废水的水体经过一系列物理、化学和生物处理过程,使其达到国家和地方排放标准,以保护环境和人类健康。
污水处理工艺根据处理效果的要求,可以分为三个级别:一级处理、二级处理和三级处理。
本文将详细介绍这三个级别的处理工艺。
二、一级处理一级处理是污水处理的初级阶段,主要通过物理方法去除污水中的大颗粒物质和悬浮物。
常见的一级处理工艺包括格栅污水处理、沉砂池和沉淀池。
1. 格栅污水处理:将污水通过格栅,去除其中的大颗粒物质和固体杂质。
格栅通常由金属或塑料制成,具有不同的孔径大小,可根据需要进行调整。
格栅的作用是防止大颗粒物质进入后续处理单元,保护设备的正常运行。
2. 沉砂池:将污水引入沉砂池,利用重力作用使较重的颗粒物质沉降到池底,形成污泥。
沉砂池通常具有较大的面积和深度,以增加沉降时间和效果。
沉降后的污泥可通过污泥泵或其他方式排出。
3. 沉淀池:沉淀池是一种大型容器,通过减慢污水流速,使悬浮物质在池内沉淀下来。
沉淀池通常具有较长的停留时间,以提高沉降效果。
沉淀后的污泥可通过污泥泵或其他方式排出。
三、二级处理二级处理是在一级处理的基础上进一步对污水进行化学和生物处理,以去除有机物和氮、磷等营养物质。
常见的二级处理工艺包括活性污泥法、厌氧池和生物膜法。
1. 活性污泥法:活性污泥法是一种利用微生物降解有机物质的处理工艺。
将污水与活性污泥混合,通过搅拌和通气等方式提供氧气和养分,促进微生物的生长和代谢。
微生物通过吸附、吸收和降解等过程,将有机物质转化为无害的物质。
2. 厌氧池:厌氧池是一种无氧环境下进行处理的污水处理工艺。
在厌氧条件下,厌氧菌通过发酵作用将有机物质分解为有机酸和气体。
有机酸进一步被产生的厌氧菌降解,产生甲烷等气体。
厌氧池可以有效去除有机物质和产生可再利用的能源。
3. 生物膜法:生物膜法是一种利用生物膜降解有机物质的处理工艺。
生物膜是一种由微生物附着在固体表面形成的薄膜,具有较高的降解效率和稳定性。
污水处理中活性污泥法与生物膜法的比较分析

污水处理中活性污泥法与生物膜法的比较分析1活性污泥法处理污水1.1活性污泥法处理污水的发展进程活性污泥法处理污水1912年由英国人发明,1916年正式在美国建立第一座活性污泥污水处理厂,1941年在英国曼彻斯特建立试验场。
在90余年的史中,随着在实际生产中的广泛应用和技术上的不断革新,特别是近几十年来,在对其生物反应和净化处理深入研究探讨的根底上,活性污泥法在生物学、反应动力学的理论方面和工艺方面都有了长足的发展,出现了能适应各种条件的工艺流程。
目前,活性污泥法是生活污水、城市污水和机械工业废水处理中最常用的工艺。
就目前形势来看,活性污泥法的发展方向正向着大型、超大型化和微型化、高效节能化、多功能化、运行自动化和智能化的方向发展。
1.2活性污泥法在污水处理中的作用活性污泥法是去除有机污染物最有效的方法之一,目前国内外95%以上的城市污水处理和50%左右的工业废水处理都采用活性污泥法。
具有很强的净化功能,去除BOD(生化需氧量)及混合液中活性污泥浓度的效率高,均可到达95%以上。
适合于各种有机废水,大中小型污水处理厂,高中低负荷。
由于是依靠微生物处理,运行费用较低。
可实现生物脱氮除磷。
1.3活性污泥及活性污泥法的概念向生活污水中注入空气开展曝气,并持续一段时间后,污水中即生成一种絮凝体,是一种黄褐色的絮绒颗粒状,主要是有大量繁殖的微生物群体构成,它易于沉淀分离,并使污水得到澄清,这就是活性污泥。
利用污水中的有机质为基质,在DO(溶氧)存在的条件下,即人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体开展连续混合培养,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,多余部分则排出活性污泥系统。
该方法的运行条件要求具有良好的活性污泥和充足的氧,具有较大的比表面积20~100cm2/mL,99%以上含水率。
1.4活性污泥法处理污水的原理及流程活性污泥法的基本原理:向生活污水中不断注入空气,维持水中足够的溶解氧,一段时间后污水中形成一种絮凝体—活性污泥,其由大量繁殖的微生物构成,易于沉淀分离,使污水澄清。
生物膜法和活性污泥法综合比较以及典型工艺PPT共29页

56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
生物膜法和活性污泥法综合比较以及 典型工艺
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 Nhomakorabea是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
污水处理中活性污泥法与生物膜法的比较分析

污水处理中活性污泥法与生物膜法的比较分析污水处理中活性污泥法与生物膜法的比较分析一、引言随着人口的增长和工农业发展的不断推进,城市和农村的污水处理问题日益突出。
为了保护水资源和环境,污水处理技术成为了一个热门话题。
在污水处理中,活性污泥法和生物膜法是两种常见的技术。
本文将对这两种方法进行比较分析,以期为污水处理工程的选择提供参考。
二、活性污泥法活性污泥法是一种生物处理方法,通过活性污泥微生物的生物降解作用来去除污水中的有机物、氮和磷等污染物。
该方法主要包括接触氧化、曝气和沉淀等步骤。
优点如下:1. 成熟技术:活性污泥法是一种经过数十年实践验证的成熟技术,已在世界各地广泛应用于污水处理厂。
2. 处理效果好:活性污泥法能够有效去除污水中的有机物质,COD、BOD、NH3-N等指标达到国家标准要求。
3. 操作管理简单:活性污泥法的运行维护相对简单,不需要特别复杂的设备和管理措施。
4. 投资成本较低:相比较其他处理方法,活性污泥法的投资成本较低,容易实施推广。
然而,活性污泥法也存在一些不足之处:1. 污泥膨胀:活性污泥法在处理过程中,会产生大量的污泥,而这些污泥的处理是一项非常复杂和耗费资源的工作。
2. 操作难度:活性污泥法对操作人员要求较高,特别是有时需要根据水质变化进行调整,操作难度较大。
三、生物膜法生物膜法是一种将微生物固定在生物膜上处理废水的新型技术。
根据不同的固定载体,主要有固定床生物膜、填料式生物膜和膜生物反应器等形式。
该方法的优点如下:1. 性能稳定:生物膜法能够保持良好的处理效果,能够适应不同水质和水量变化。
2. 污泥产生少:相对于活性污泥法而言,生物膜法在污泥产生上具有明显的优势,减少了处理过程中的污泥膨胀问题。
3. 占地面积小:生物膜法可以使设备结构更紧凑,占地面积小,适合于空间有限的区域。
然而,生物膜法也存在一些不足:1. 运营维护难度大:生物膜法对操作管理的要求较高,需要定期对膜进行清洗和维护,否则长时间运行会有膜堵塞、破损等问题。
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活性污泥法和生物膜法的比较
原理及一般工艺流程
比 较 内 容
典型工艺分类
优缺点
适用情况及发展前景
一、原理比较
活性污泥法:利用某些微生物在生长繁殖过程中形成表 面积较大的菌胶团来大量絮凝和吸附废水中悬浮的胶体 或溶解的污染物,并将这些物质摄入细胞体内,在氧的 作用下, 将这些物质同化为菌体本身的组分,或将这些 物质完全氧化为二氧化碳、水等物质。 生物膜法:使含有营养物质和接种微生物的污水在滤料 的表面流动,一定时间后,微生物会附着在滤料表面而 增殖和生长,形成一层薄的生物膜。生成的生物膜上繁 殖着大量的微生物,它们吸附和降解水中的有机污染物, 能起到与活性污泥同样的净化污水作用。
4.曝气生物滤池(BAF)
曝气生物滤池的结构形式与普通的快滤池类似,曝 气生物滤池其主体由滤池池体、滤料层、承托层、布 水系统、反冲洗系统、出水系统、出水系统、管道和 自控系统组成。
反硝化/(除碳、硝化)工艺
反洗排水 进水 曝气
预处理
DN池
CN池
反洗进 水
清水池
排水
硝化回 流
流程说明:在该处理工艺中,第一级为DN反硝化生物 滤池。污水中的氨氮经第二级C/N生物滤池硝化处理后 的硝酸盐,并通过回流泵流至DN反硝化生物滤池,DN 滤池中的反硝化菌将回流水中的硝酸盐并利用原污水 中的有机物作为碳源,最终将硝酸盐转化为氮气而起 到脱氮的目的。
谢 谢 !!
一般工艺流程:
活 性 污 泥 法
生 物 膜 法
概 述
生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除废水 中有机物的方法,两者是平行发展起来的污水好氧处理工艺。
生 物 膜 法 和 活 性 污 泥 法 的 区 别
活性污泥法中的微生物在曝气池内以活性污 泥的形式呈悬浮状态,属于悬浮生长系统。
生物膜法中的微生物附着生长在填料或载体 上,形成膜状的活性污泥,属于附着生长系统或 固定膜工艺。
2.氧化沟工艺
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氧化沟工艺特点
优点:
(1)构造形式多样性; (2)曝气设备多样性; (3)曝气强度可调节; (4)简化了预处理和污泥处理; (5)具有完全混合式和推流式的流态;(6)耐冲击负荷能 力强。
缺点:
(1)占地面积大; (2)易产生污泥膨胀; (3)无除油设施,易产生泡沫; (4)能耗较高:曝气时间长,且多采用机械曝气比鼓风曝 气氧的利用率低.
二、典型工艺分类
普通活性污 泥法
普通活性污泥 法及其变型
A/O工艺 A2/O工艺 AB法 卡鲁赛尔氧 化沟 双沟式氧化 沟 奥贝尔氧化 沟 传统SBR工 艺 UNITANK工 艺 CASS工艺
按 空 间 分
活性污泥法
氧化沟法
按 时 间 分
SBR工艺
普通生物滤池
高负荷生物滤池
生物滤池 塔式生物滤池 生物膜法 生物转盘
活性污泥法
和生物膜法的比较
徐锋
城市生活污水的来源和主要特点:
城市生活污水主要来自来自家庭、商业、机关、服 务业以及城市的公用设施,污染物主要为淀粉、脂 肪、蛋白质、纤维素、糖类、矿物油等有机物,从 而使污水中COD,BOD,TN,TP等指标较高。 城市生活污水处理工艺大都采用一级处理和二级处 理的方法。一级处理,主要通过物理方法去除污水 中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理的污 水,BOD 一般可去除30%左右,达不到排放标准。 二级处理则是采用生物处理技术,利用微生物将污 水中的有机物降解去除,而在国内外现行的污水处 理厂中绝大部分处理工艺采用的是活性污泥法和生 物膜法。
BAF工艺特点
优点: ① 克服了污泥膨胀,处理效果稳定,运行管理简单。 ② 改变了传统的高负荷生物滤池自然通风的供气方式,人为供 氧,强化处理效果,出水水质提高。 ③ 耐冲击负荷能力强,特别适合于工业废水所占比例越来越高 的现代城市污水处理。 ④ 生物填料对空气有相互切割作用,可以明显提高氧气利用率。 ⑤ 根据需要可以组合成具有生物除磷脱氮功能的A2/O工艺。 ⑥ 处理设施紧凑,占地面积小。 缺点: 1.对一级处理水质要求较高,尤其是悬浮物要求。 2.对滤料要求严格。 3.由于结构紧凑且是立体罗列,所以艺
1.AAO工艺
脱氮除磷原理: AAO生物脱氮除磷系统的活性污泥中,菌群主要由 硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在好氧段,硝化 细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮,通过 生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化 细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用, 转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的; 在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易 降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷, 并通过剩余污泥的排放,将磷除去。
5. 存在反冲洗问题,操作复杂。
6.存在滤料腐蚀、老化等问题。
四、适用情况及发展前景比较
需要一定的 BOD值 不适合处理低浓度废水
适 用 情 况
活性污 泥法
对水质、水量 变化较明显
适用于水质、水量相对 稳定的情况
适用于大中型水厂
土地资源紧张情况
处理能力高
占地面积小
生物膜法
对水质、水量 适应性较好 容积利用率不 高
可处理低浓度废水
适合用于中小型水厂
发展空间
活性污泥法发展已经有100多年的 历史了,理论和技术都比较成熟。 生物膜法从20世纪70年代发展起来, 理论核技术都有很大的科研空间。
发 展 前 景
新建水厂
城乡小型污水 厂 活性污泥法 和生物膜法 的合用
国内污水 治理行业
现有污水厂 工艺改造
生 物 膜 法
缺点:
(1) 回流污泥含有硝酸盐进入厌氧区,对除磷效果有影响。 (2) 脱氮受内回流比影响。 (3) 聚磷菌和反硝化菌都需要易降解有机物。
2.CASS工艺
该工艺又称为循环式活性污泥法,是由 美国Goronszy教授在ICEAS工艺的基础上研究 开发的,它是利用不同微生物在不同的负荷 条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机 理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合 的产物。CASS工艺为间歇式生物反应器,在 此反应器中进行交替的曝气-非曝气过程的 不断重复,将生物反应过程和泥水分离过程 结合在一个池子中完成。
优 点
活性污泥法
生物膜法
缺 点
1.基建费、运行费高, 1.需要较多的填料和支撑结构,在 多数情况下基建投资超过活性污泥 能耗大。 2.对水质、水量变化适 法。 应性低,运行效果易受 2.活性生物量较难控制,在运行方 水质、水量变化的影响。 面灵活性差。 3.易出现污泥膨胀现象。3.载体材料的比表面积小,BOD容 4. 产生大量的剩余泥, 需要进行污泥无害化处 积负荷有限,在处理城市污水时处 理,增加了投资。 理效率比活性污泥法低。 4.采用自然通风供氧,在生物膜内 层往往形成厌氧层,从而缩小了具 有净化功能的有效容积。
工艺优点:
(1) 厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和种类微生物菌群 的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能 (2) 在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简 单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。 (3) 在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖, SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。 (4)反硝化过程为硝化提供碱度。
(a)进水、曝气阶段开始; (b)曝气阶段结束;(c) 沉淀阶段开始; (d)沉淀阶段结束,撇水阶段开始; (e)撇水阶段及排泥结束; (f)进水、闲置阶段
CASS工艺的主要优点 :
1.可变容器的运行提高了对水质、水量 波动的适应性和 运行操作的灵活性; 2.良好的沉淀性能; 3.良好的脱氮除磷效果; 4.CASS工艺入口处设一生物选择器,并进行污泥回流, 保证了活性污泥不断的在选择器中经历了一个高絮体负 荷阶段,从而有利于絮凝性细菌的生长并提高污泥的活 性,使其快速的去除废水中的溶解性易降解基质,进一 步有效的抑制丝状菌的生长和繁殖 ; 5.工艺流程简单,土建和投资低,自动化程度高。
曝气生物滤池
生物接触氧化
三、优缺点比较
活性污泥法
1.处理能力高 2.出水水质好 3.技术成熟
生物膜法
1.生物膜对污水水质、水量 的变化有较强的适应性,能 够处理低浓度的污水。 2.提高脱氮能力。 3.无需污泥回流,运行管理 容易。 4.无污泥膨胀问题,易于微 生物生存,运行稳定。 5.产生的剩余污泥少。 6.动力费用低,节能,而且 占地面积小。
CASS反应器由3个区域组成:生物选择 区、缺氧区和主反应器,每个区的容积比为 1:5:30。污水首先进入选择区,与来自主 反应器的混合液(20%~30%)混合,经过 厌氧反应后进入主反应区,如下图所示 。
1 生物选择区 2 缺氧区 3 主反应区 CASS反应器构造图
CASS工艺操作过程
CASS工艺以推流方式运行,而各反应区则以完全 混合的方式运行以实现同步碳化、硝化和反硝化功能。