微生物在污水处理中的作用
微生物与污水处理微生物在废水处理中的重要作用

微生物与污水处理微生物在废水处理中的重要作用废水处理是一个重要的环境保护任务,在现代社会中扮演着至关重要的角色。
而微生物在废水处理过程中起着重要的作用。
微生物可以分解有机物、去除废水中的氮和磷等重要营养物质,从而实现废水的净化和环境的保护。
本文将重点介绍微生物在废水处理中的重要作用,并探讨一些常见的废水处理方法。
一、微生物的种类及其作用1. 好氧微生物好氧微生物是指在有足够氧气的条件下进行代谢活动的微生物。
它们主要通过氧化废水中的有机物来获取能量,并将有机物分解为二氧化碳和水。
好氧微生物在废水处理中起到了重要的降解有机物的作用,使废水中的有机物质得以去除。
2. 厌氧微生物厌氧微生物是指在缺氧的环境下进行代谢活动的微生物。
它们主要通过还原废水中的有机物来获取能量,产生甲烷等副产物。
厌氧微生物在废水处理中主要用于处理高浓度有机废水,如污泥消化等。
3. 脱氮微生物脱氮微生物是指能够将废水中的氨氮转化为氮气的微生物。
它们通过硝化和反硝化过程完成脱氮反应,将废水中的氨氮转化为氮气释放到大气中。
脱氮微生物在废水处理中起到了重要的氮素去除作用,减少了废水对水体的污染。
4. 脱磷微生物脱磷微生物是指能够将废水中的磷素转化为无机磷盐沉淀的微生物。
它们通过菌落的形成和磷酸钙的沉淀,将废水中的磷素去除。
脱磷微生物在废水处理中起到了重要的磷素去除作用,减少了废水对水体的富营养化。
二、常见的废水处理方法及其应用1. 曝气法曝气法是利用氧气供应设备,将氧气传递到废水中,以促进好氧微生物的生长和代谢活动。
这种方法适用于一般污水处理厂,能有效降解废水中的有机物,净化废水。
2. 厌氧消化厌氧消化是利用厌氧微生物分解有机物,产生甲烷等副产物来处理高浓度有机废水。
这种方法适用于工业废水处理,能有效降解高浓度有机废水,并回收能源。
3. 组合生物反应器法组合生物反应器法是将好氧处理和厌氧处理相结合,通过连续运行反应器来处理废水。
这种方法适用于中小型污水处理,能充分利用好氧微生物和厌氧微生物的优势,提高废水处理效果。
污水处理厂微生物的作用是什么

污水处理厂微生物的作用是什么在污水处理厂中,微生物扮演着不可或缺的角色。
它们是处理污水的利器,通过各种生物化学反应,将污水中的有机物、氮、磷等污染物质转化为无害的物质,使污水得以净化再次回归自然环境,保护我们的水资源和生态系统。
首先,污水处理厂中的微生物可以分解有机物。
当废水进入处理系统后,微生物会利用其中的有机物质作为碳源进行生长和繁殖。
它们通过代谢过程将有机物分解成二氧化碳和水,减少水体中有机物的含量,防止有机物对水体生态系统的破坏。
这种分解过程不仅有利于净化水质,还可降低废水生物化学需氧量(BOD),提高水质标准。
其次,微生物在氮素和磷素的处理中也发挥着重要作用。
废水中常含有氨氮、硝酸盐氮等形式的氮素和磷酸盐形式的磷素,过量的氮磷会导致水体富营养化,引发水华、藻类繁殖等问题。
微生物通过硝化、反硝化过程将氮素还原为氮气释放至大气中,将磷素与钙结合形成沉淀物。
这样便有效地去除了废水中的氮磷物质,减少了水体富营养化的风险,维护了水生态的平衡。
此外,污水处理厂中的微生物还起着防止病原体传播的作用。
在废水中可能存在各类病原体,如细菌、病毒、寄生虫等,它们对人类和环境都构成潜在威胁。
微生物通过竞争性生长、生物降解等方式,可以将这些病原体转化为无害物质或将其数量降至安全水平,减少了病原体在水体中的传播风险,保障了水质安全。
综上所述,污水处理厂中的微生物在废水处理过程中扮演着积极的角色。
它们通过分解有机物、去除氮磷、控制病原体等方式,实现废水的净化和资源化利用,减少了对环境的污染,保障了水资源的可持续利用。
因此,加强对污水处理厂微生物的研究和管理,对于提升废水处理效率,维护水环境质量具有重要意义。
微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用一、引言污水处理是一种将废水中的有害物质去除或转化为无害物质的过程。
传统的污水处理方法包括物理处理、化学处理和生物处理。
而微生物在污水处理中的应用是一种环保、高效且经济的方法。
本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用,并探讨其优势和挑战。
二、微生物在污水处理中的作用1. 生物降解有机物微生物在污水处理中起到了关键作用。
它们能够降解有机物,将有机物转化为无机物。
在污水处理厂中,通过添加适量的微生物,可以加速有机物的降解过程,从而减少有机物对水环境的污染。
2. 氨氮和硝酸盐的转化微生物还能够将废水中的氨氮转化为硝酸盐。
这个过程被称为硝化过程。
硝化过程是污水处理中的重要环节,它能够将有毒的氨氮转化为对水体无害的硝酸盐。
同时,硝化过程还能够释放出一定量的能量,用于微生物的生长和维持污水处理系统的稳定运行。
3. 除去污水中的重金属微生物在污水处理中还能够去除重金属污染物。
通过微生物的作用,重金属离子可以被还原为金属或沉淀形式,从而达到去除重金属的目的。
这种方法不仅高效,而且环保,避免了传统方法中使用的化学药剂对环境的污染。
三、微生物在污水处理中的应用技术1. 活性污泥法活性污泥法是一种常用的微生物处理污水的方法。
该方法通过添加活性污泥,利用微生物的降解能力将有机物降解为无机物。
在活性污泥法中,微生物通过吸附、吸附、降解等过程去除污水中的有机物。
这种方法具有操作简单、成本低等优点,被广泛应用于城市污水处理厂。
2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种利用微生物的厌氧降解能力处理污泥的方法。
在厌氧消化过程中,微生物通过厌氧呼吸将污泥中的有机物转化为甲烷和二氧化碳。
这种方法不仅能够降解污泥中的有机物,还能够产生可再生能源。
因此,厌氧消化法被广泛应用于污泥处理和能源回收。
3. 生物膜反应器生物膜反应器是一种利用微生物附着在生物膜上降解废水的方法。
在生物膜反应器中,微生物通过附着在载体上形成生物膜,利用生物膜上的微生物降解有机物。
微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用一、微生物在污水处理中的义务和作用污水处理是一项重要的工程行业,其目的是从废水中去除非常量的污染物和有机物质,使得水源可以重新使用。
微生物是污水处理过程中非常重要的组成部分,其主要作用是通过生物方法去除有害物质和有机物质。
微生物在污水处理中的主要作用包括以下几个方面:1. 降解有机物质:微生物可以将有机物质转化成一些小分子,从而降低有机物质的浓度和污染程度。
2. 去除氮和磷:微生物可以将氮和磷转化为无害物质和化合物,在污水处理过程中应用微生物,可以有效地去除氮磷含量,从而提高水资源的使用效率。
3. 去除有害菌群:微生物可以去除一些有害菌群,如细菌,病毒和霉菌等,从而保持水质安全。
二、微生物在生物处理池中的应用生物处理池是一种常见的处理废水的设备,包括生物过程池,沉淀池和厌氧反应池等。
微生物在生物处理池中的应用主要集中在微生物多样性的维持和调节等方面。
1. 微生物多样性的维持:只有多样性的微生物,才能更加有效地去除污水中的有害物质。
因此,控制生物池中的微生物菌群,保持菌群多样性,是生物技术实践中的重要问题。
2. 微生物菌群的调节:微生物菌群的组成、生长速率和物种等级的相对比例非常重要,可以通过加入特殊的微生物或者改变生物处理池中的条件,从而调节微生物菌群的结构和特性。
例如,可以改变生物处理池中的温度、pH值和溶解气体等,都可以影响微生物的数量和物种的分类。
三、微生物在膜生物反应器中的应用膜生物反应器是常用于工业级污水处理和高浓度有机物质和氮、磷等物质的处理,非常适用于小面积、高密度的废水。
微生物在膜生物反应器中的应用主要体现在改善生物反应器的质量和处理效率上。
1. 提高处理效率:膜生物反应器微生物处理系统可以有效地去除高浓度有机物质和氮、磷等物质,从而提高处理效率。
可以实现通量较高,单位处理面积的处理能力超过20-40m3 / m2 · d。
2. 提高质量:微生物反应器中的膜可以有效地滤除残留颗粒物和有机物质,从而提高净化质量和水资源的安全性。
微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用引言概述:污水处理是一项重要的环保工作,旨在将废水中的有害物质转化为无害物质,以保护环境和人类健康。
微生物在污水处理中发挥着重要的作用,通过其生物学特性和代谢功能,能够有效地去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质。
本文将从五个方面详细阐述微生物在污水处理中的应用。
一、微生物的种类和作用1.1 厌氧菌:厌氧菌主要生活在无氧环境中,能够将废水中的有机物质分解为甲烷和二氧化碳,产生能量。
厌氧菌在污水处理中被广泛应用于厌氧消化池和厌氧滤池,能够有效降解废水中的有机物质。
1.2 好氧菌:好氧菌需要氧气进行代谢,能够将废水中的有机物质氧化为二氧化碳和水,产生能量。
好氧菌广泛应用于好氧处理系统中,能够有效去除废水中的有机物质和氮、磷等营养物质。
1.3 硝化细菌和反硝化细菌:硝化细菌能够将废水中的氨氮氧化为硝酸盐,而反硝化细菌能够将硝酸盐还原为氮气。
硝化细菌和反硝化细菌在污水处理中起着重要的作用,能够有效去除废水中的氨氮和硝酸盐。
二、微生物的生长条件和调控2.1 温度:微生物的生长与温度密切相关,不同种类的微生物对温度的要求也不同。
在污水处理中,通过控制温度可以调节微生物的生长速率和代谢活性,提高废水处理效果。
2.2 pH值:微生物对环境的pH值也有一定的要求,不同种类的微生物对pH值的适应范围不同。
在污水处理中,通过调节pH值可以选择性地促进或者抑制某些微生物的生长,以达到理想的处理效果。
2.3 溶解氧:微生物的生长需要氧气作为电子受体,因此溶解氧的含量对微生物的生长和代谢活性有重要影响。
在污水处理中,通过增加溶解氧的供应可以促进好氧菌的生长,提高废水的氧化能力。
三、微生物的固定化技术3.1 生物膜技术:生物膜技术是一种将微生物固定在载体上形成生物膜,利用生物膜上的微生物去除废水中的有机物质和营养物质的方法。
生物膜技术具有高效、稳定和抗冲击负荷能力强等优点,在污水处理中得到广泛应用。
3.2 生物颗粒技术:生物颗粒技术是一种将微生物固定在颗粒状载体上形成生物颗粒,利用生物颗粒中的微生物去除废水中的污染物的方法。
微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用污水处理是保护环境、维护人类健康的重要环节。
微生物在污水处理中起着至关重要的作用,通过其代谢活动和生物降解能力,能有效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物质。
本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用,包括微生物种类、处理工艺及其优势。
一、微生物种类在污水处理中,常见的微生物种类主要包括细菌、藻类、真菌和原生动物等。
这些微生物通过对污水中有机物的降解和转化,实现了对污水的净化。
1. 细菌:细菌是污水处理中最常见的微生物种类,其具有较高的代谢能力和生物降解能力。
常见的细菌有好氧细菌、厌氧细菌、硝化细菌和反硝化细菌等。
好氧细菌能将有机物降解为二氧化碳和水,厌氧细菌能在无氧条件下将有机物降解为甲烷等。
硝化细菌能将氨氮转化为硝酸盐,反硝化细菌则能将硝酸盐还原为氮气。
2. 藻类:藻类是一类光合作用微生物,其能够利用阳光和二氧化碳进行光合作用,产生氧气。
在污水处理中,藻类可以吸收污水中的营养物质,促进水体中的氧气含量增加,提高水质。
3. 真菌:真菌在污水处理中主要起到降解有机物的作用。
真菌能分解污水中的复杂有机物,将其转化为简单的无机物,进一步促进水体的净化。
4. 原生动物:原生动物是污水处理中的重要组成部分,其通过摄食细菌和有机颗粒物,促进有机物的降解和污水的净化。
二、处理工艺微生物在污水处理中的应用主要包括生物接触氧化法、活性污泥法和厌氧消化等。
1. 生物接触氧化法:生物接触氧化法是一种常用的污水处理工艺,其主要通过微生物的附着生长来降解有机物。
污水在接触氧化池中与微生物接触,微生物利用有机物进行生长和代谢,将污水中的有机物降解为无机物。
2. 活性污泥法:活性污泥法是一种通过悬浮生物团聚体(活性污泥)来处理污水的方法。
污水经过曝气池进行氧化,然后与活性污泥接触,微生物利用有机物进行降解,最终将污水中的有机物转化为二氧化碳和水。
3. 厌氧消化:厌氧消化是一种将有机废水在无氧条件下进行降解的方法。
微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用引言概述:微生物在污水处理中的应用是一种环保、高效的处理方式。
通过利用微生物的代谢能力,可以将有机物质转化为无机物质,从而达到净化水质的目的。
本文将从五个大点来详细阐述微生物在污水处理中的应用。
正文内容:1. 微生物的种类及其功能1.1 厌氧菌:厌氧菌能在无氧环境下分解有机物质,产生甲烷气体,有助于污水的降解和处理。
1.2 好氧菌:好氧菌需要氧气进行代谢,能将有机物质分解为二氧化碳和水,起到净化水质的作用。
1.3 光合菌:光合菌能利用光能进行光合作用,将二氧化碳转化为有机物质,促进水体中的氧气含量增加。
1.4 硝化菌:硝化菌能将氨氮转化为硝酸盐,防止水体中的氮污染。
1.5 脱氮菌:脱氮菌能将硝酸盐转化为氮气,从而减少水体中的氮污染。
2. 微生物的生长条件及其影响因素2.1 温度:不同种类的微生物对温度的适应能力不同,合适的温度有利于微生物的生长和代谢活动。
2.2 pH值:微生物对pH值的适应范围有差异,过高或者过低的pH值会影响微生物的生长和代谢能力。
2.3 溶解氧:微生物需要氧气进行代谢活动,溶解氧的含量越高,微生物的生长速度越快。
2.4 水质成份:水质中的有机物质、无机物质等成份会影响微生物的生长和代谢能力。
3. 微生物在不同处理工艺中的应用3.1 活性污泥法:通过将污水与活性污泥接触,利用好氧菌和厌氧菌的作用,将有机物质分解为无机物质,达到净化水质的目的。
3.2 厌氧消化法:通过将污水与厌氧菌接触,将有机物质转化为甲烷气体,实现能源的回收利用。
3.3 植物净化法:利用植物的根系和微生物的共生作用,将污水中的有机物质和营养物质吸收、降解,净化水质。
3.4 曝气法:通过向水体中注入氧气,提供好氧菌生长所需的氧气,加速有机物质的分解和净化过程。
3.5 紫外线消毒法:利用紫外线的杀菌作用,对污水中的微生物进行消毒,确保水质的安全。
4. 微生物在污水处理中的优势和局限性4.1 优势:微生物处理污水具有高效、环保、经济等优势,能够降解有机物质,减少水体中的污染物浓度。
微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用引言概述:微生物在污水处理中扮演着至关重要的角色,通过微生物的作用,污水中的有机物质得以降解和去除,从而净化水质。
微生物在污水处理中的应用已经成为一种常见的处理方式,其效果显著且环保。
本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用。
一、微生物在污水处理中的种类1.1 厌氧微生物:主要包括厌氧菌和厌氧古菌,能够在无氧环境下降解有机废物。
1.2 好氧微生物:包括好氧细菌和真菌等,能够在富氧环境下进行有机物质的降解。
1.3 兼性微生物:既能在有氧环境下工作,也能在无氧环境下工作,适应性强。
二、微生物在污水处理中的作用2.1 降解有机物质:微生物能够分解污水中的有机废物,将其转化为无害的物质。
2.2 去除氮磷等营养物质:微生物还能够帮助去除污水中的氮、磷等营养物质,防止水体富营养化。
2.3 净化水质:通过微生物的作用,污水中的有害物质得以去除,水质得到提升。
三、微生物在污水处理中的应用技术3.1 生物滤池:利用微生物在滤料表面形成生物膜,通过微生物降解有机物质。
3.2 活性污泥法:通过搅拌氧化槽中的活性污泥,使微生物降解有机物质。
3.3 生物接触氧化法:将污水与生物膜接触,利用微生物降解有机物质。
四、微生物在污水处理中的优势4.1 高效节能:微生物在污水处理中能够高效降解有机物质,节约能源。
4.2 环保安全:微生物在污水处理中不会产生有害物质,对环境安全。
4.3 成本低廉:微生物在污水处理中的应用技术成本相对较低,适合大规模应用。
五、微生物在污水处理中的发展趋势5.1 生物技术的不断创新:随着生物技术的不断发展,微生物在污水处理中的应用技术也在不断创新。
5.2 微生物资源的开发利用:越来越多的微生物资源被发现并应用于污水处理中。
5.3 绿色环保理念的普及:随着环保理念的普及,微生物在污水处理中的应用将会得到更广泛的推广和应用。
结论:微生物在污水处理中的应用已经成为一种常见且有效的处理方式,通过微生物的作用,污水得以净化,水质得到提升。
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材料的大量生产和环境保护对于水要求的进一步提高, 生物膜法又获得了新的发展。
生物填调节池 好氧或厌氧流化床 5 15-25
好氧
好氧
反应池体积% 8-13
或厌生物塘 或厌氧滤池 3-5 40-60
• 悬挂型填料 • 弹性立体填料 料
网片式立体填
• 软性填料
1、间断换水
混合液在曝气到开始出现活性污泥絮状体后,即停 止曝气,静止沉淀1h~1.5h,排放约占总体积50%~70 %的上清液,再补充生活污水或粪便水,继续曝气。当 污泥沉降比大于30%时,说明池中混合液污泥浓度已满 足要求。第一次换水后,应每天换水一次,这样重复 7d~10d,便可达到活性污泥成熟。
第九章 微生物在水污染 治理中的作用
第一节 水体的自净作用
一、水体的自净
• 水体自净:污染物排入江河或其它水域后,经过扩散、 稀释、沉淀、氧化、受微生物的作用而分解等,使水 体可基本上或完全恢复到原来的状态,这个过程称为 水体自净。 • 水体的自净能力是有限的,如果排入水体的污染物数 量超过某一界限时,将造成水体的永久性污染,这一 界限称为水体的自净容量或水环境容量。
解氧、各种营养物)的生长;
• D.毒物冲击 • 原因—菌丝体耐受能力强
3.污泥膨胀的预防与控制对策
• 提问:基于上述原理如何预防污泥膨胀?
A.设调节池(及事故池)控制高负荷(BOD、毒物)冲击 • B. 控制溶解氧 • 溶解氧浓度必须控制在3~4mg/L。 • C 调节废水的营养配比
• 尽量逼近BOD5与N和P的比例BOD5:N:P=100:5:1。
2、氧化分解有机物
微生物 细胞增长
有机质+ O2 微生物+氧 CO2、H2O、SO42-、NH3、 PO43-等 +能量
随水排出
热能释出
3、其它微生物吸收或吞食未分解彻底的有机物。
三、活性污泥中微生物的指示作用
1、原生动物和微型后生动物的指示作用
在污水处理生态系统中形成了一条特定 的食物链,即细菌→植物性鞭毛虫→肉足虫 →动物性鞭毛虫→游泳型纤毛虫、吸管虫→ 固着型纤毛虫→轮虫。
含水率: 99%以上 固体物质: 1%
图 17-1 活性污泥形状图
2、活性污泥生物相 • 生物相主要有:细菌、原生动物、霉菌、轮虫、线虫 等。 • 细菌以菌胶团形式构成活性污泥的主体、丝状微生物 是活性污泥的骨架。
二、活性污泥法的生物净化机理
1、生物吸附
由于活性污泥表面积很大(2000~10000m2/m3混合 液),具有很强的吸附能力,可以吸附废水中的有机物。 废水与活性污泥接触后,其中有机质可以在约1~ 30min的短时间内被吸附到活性污泥上。还可以吸附某些 金属离子,使之与有机物形成络合物而得以去除。
所处位置 生物组成
功能
以菌胶团为主要 固着型纤毛虫及 组分,辅以浮游 游泳型纤毛虫 球衣菌、藻类等 促进滤池净化速 净化和稳定污、 度,提高滤池整 废水水质 体的处理效率
• 有选择的控制丝状微生物的过渡生长
• B.投加混凝剂FeSO4 和FeCl3 、干污泥或浓缩消化污 泥 • 增加絮体密度、强度,使已膨胀的污泥恢复正常
• C.强化补氮(C:N=100:20~30)
• D.替换污泥 • 最直接的方法
4.微生物泡沫及其预防与控制对策
气泡附着于大量丝状菌上 (Nocardia spp. and Microthrix
五、活性污泥的培养与驯化
(一)活性污泥的培养
在城市污水或与之类似的工业废水中,由于营养和 菌种都已具备,可调整BOD5至200mg/L~300mg/L后,在 曝气池内连续曝气,一般在15℃~20℃下经一周左右就 会出现活性污泥絮状体。培养过程中,要及时适当地换 水和排放剩余污泥,以补充营养和排出代谢产物。换水 可采取间断换水或连续换水方式。
六、 活性污泥膨胀和控制对策
• 提问:什么是活性污泥膨胀? • 正常的活性污泥颗粒体积膨胀,继而分裂为沉降性很 差的小颗粒污泥,引起二沉池池面飘泥严重,出水水 质急剧变差的现象。
• 本质—污泥密度变小或黏附能力下降。 • 分非丝状菌污泥膨胀与丝状菌污泥膨胀两类
1. 非丝状污泥膨胀
• ① 曝气力度过大,污泥碎裂膨胀
1、生物相观察 2、SV(污泥沉降比) 是指曝气池混合液在量筒中静置30min,其沉淀污泥 与原混合液的体积比,以%表示,该指标能够相对地反 映污泥浓度和污泥的凝聚、沉降性能,用以控制污泥的 排放量和早期膨胀。最好2h~4h测定一次。
3、MLSS(污泥浓度) 表示活性污泥微生物量的相对指标,其单位用 mg/L 。通常MLSS=1500 mg/L~2000 mg/L。 4、SVI(污泥指数) 是指曝气池混合液经30min静沉,1g干污泥所占的体积, 单位为mL/g, 城市污水处理活性污泥的SVI值介于50ml/g~150ml/g之 间。 该指标能够更好地评价污泥的凝聚性能和沉降性能,其值过 低,说明泥粒细小、密实,无机成分多;过高又说明污泥沉降 性能不好,将要或已经发生膨胀现象。
2、连续换水
当池容积大采用间断换水有困难时,可改用连续 换水。即当池中出现活性污泥絮状体后,可连续地向 池内投加生活污水,并连续地出水和回流,其投加量 可控制在池内每天换水一次的程度,回流量可采用进 水量的50%,污泥经两周左右即可培养成熟。
(二)活性污泥的驯化
如果工业废水的性质与生活污水相差很大时,用生 活污水培养的活性污泥须用工业废水进行驯化。驯化的 方法是混合液中逐渐增加工业废水的比例,直到达到满 负荷。 为了缩短培养和驯化时间,可将两个阶段合并起来 进行。就是在培养过程中,不断地加入少量的工业废 水,使微生物在培养过程中逐渐适应新的环境。
• 提问:原因——?
• 气泡夹带,密度降低;气泡机械破碎;细菌处于对数期 多糖分泌减少 • ②缺氧、厌氧膨胀漂泥 • 提问:原因——? • 二沉池底部淤泥厌氧产气(反硝化N2、CH4) • ③进水水质有过量的表面活性物质和油脂类化合物; • 提问:原因——?
• 油及泡沫降低污泥密度
• ④生物中毒(pH波动大、补碱过量、温度过高、CODcr 浓度骤然升高、含酚及其衍生物,醇、醛和某些有机酚、
• 补N——尿素或含氮量高的污泥消化池上清液 • 补P——磷酸钠
• D. 改革工艺 • 将活性污泥法改为生物膜法 • 在曝气池中加填料改为生物接触氧化法
• 提问:发生后如何处理? • A . 投 加 次 氯 酸 钠 ( 10 ~ 2 0 mg/l 内 ) 、 H2O2 (100~200mg/l内)
生物填料上的生物膜
一、好氧生物膜中的微生物群落
• 根据位置与功能不同——生物膜生物、生物膜面生物 及滤池扫除生物。 普通滤池内生物膜的微生物群落表
2~3mm 0.3mm好氧区
膜 生 物
膜 面 生 物
生物膜生物 膜内
滤 扫 生 物
生物膜面生物 膜表面
横向纵向各不 相同
滤池扫除生物 膜外层 轮虫、线虫、寡 毛类的沙蚕、颗 体虫 去除滤池内的污 泥、防止污泥积 聚和堵塞
三、污、废水生物处理方法分类
区别 有机物降解 好氧生物处理法 彻底 厌氧生物处理法 不彻底
耗时
臭气 曝气设备 动力消耗 处理有机物浓度
短
无 需要、较复杂 大 不能过高
长
臭气大且出水颜色深 不需要 小且产能 很高
构筑物容积
处理对象 达标排放 常见类型
很大
城市污水或其它低浓度有机废水 一般可以 活性污泥法、生物膜法
2. 丝状污泥膨胀(95%污泥膨胀)
• 原因 ——丝状细菌(球衣菌、硫细菌)或真菌优势过 度生长 • 丝状菌优势生长条件:
• A. 曝气池DO长期维持在较低(<0.1~0.2mg/l)
• B. 水温过高(>25℃)、pH过低(<6.5) • C. 硫化物过高 • 硫细菌(丝状菌一种)以硫化氢为食
• C.营养失衡 • 废水C/N比高,N少;无机金属离子较少 中争夺营养物质的能力强,更适合于贫瘠环境(包括溶 • 原因——菌丝体储备营养物稀少、表面积大,在稀溶液
(1)根据生物演替判断活性污泥的成熟程度 a、活性污泥培养初期以鞭毛虫、变形虫为优势种; b、活性污泥培养中期以游泳型纤毛虫、鞭毛虫为优 势种; c、活性污泥培养成熟期以钟虫等固着型 纤毛虫、楯纤虫、轮虫为优势种。
(2)根据生物种类判断活性污泥和处理水质的效果 a、出现大量固着型的纤毛虫和楯纤虫、轮虫时,说 明活性污泥状况良好,废水中溶解氧适当,出水 水质好; b、当游泳型纤毛虫和鞭毛虫、根足虫等出现,说明 活性污泥结构松散,出水水质差,运转不正 常,必须采取调节措施; c、当出现线虫则说明缺氧。
(3)根据生物形态和数量的变化判断处理条件
在生物处理过程中,运行条件的突然变化(如进水水 量、有机物浓度、溶解氧、温度、pH值、有毒物质等), 会影响处理效果。通过镜检中原生动物形态和数量的变化 情况,了解进水水质及运行条件正常与否,进而采取相应 的措施。 如当溶解氧不足或其他环境条件恶化时,钟虫会变得 不活跃或数量减少、或虫体变态尾柄脱落,产生次生纤毛 环呈游泳生活;继而虫体变成胞囊或虫体变长直至死亡。 如废水水质改善,环境条件恢复正常,虫体可恢复原状及 活力。
细菌(个/mL)
指示生物
100万以上
以厌氧细菌、 兼性细菌为 主,还有变形 虫、水蚯蚓。 无鱼类、显花 植物
10万以上
细菌、蓝藻、 绿藻、裸藻、 游泳型纤毛 虫、轮虫、水 蚯蚓
10万以下
硅藻、绿藻、 鼓藻、固着型 纤毛虫,出现 水生植物、轮 虫、水蚤、昆 虫
100以下
金鱼藻、硅 藻、黄藻、钟 虫、旋轮虫、 浮游甲壳动 物、水生植 物、鱼
• 例题1: 取曝气池当中的活性污泥混和液1L ,将其沉淀30min后, 活性污泥沉降体积为300ml,去除上清液,进行离心,取 出干燥,称其重量为2g,计算SV,SVI,MLSS值。