(二)活性污泥法的运行

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(4)--水质工程学考试试卷B答案

(4)--水质工程学考试试卷B答案

(4)--⽔质⼯程学考试试卷B答案)⽔质⼯程学试题(B⼀、填空题(1×10=10分)1、胶体的聚集机理主要包括、、和。

答案:压缩双电层、吸附-电中和、吸附架桥、⽹捕卷扫2、悬浮物在⽔中的沉淀可分为四种基本类型:、、和。

答案:⾃由沉淀、絮凝沉淀、拥挤沉淀、压缩沉淀3、滤池的运⾏主要包括和两个过程。

答案:过滤和反冲洗4、悬浮物经过迁移和附着两个过程到达滤料表⾯,悬浮颗粒在滤层孔隙⽔流中的迁移主要有五种基本作⽤、、、和。

答案:沉淀、惯性、截阻、扩散、动⼒效应5、主要控制DBP的技术有三种:、和。

答案:强化混凝、活性炭吸附和膜过滤6/、所有各种杂质,按它们在⽔中的存在状态可分为三类:、和。

答案:悬浮、胶体和溶解物7、污⽔中的、等营养物质排到⽔体,将引起⽔体富营养化。

答案:N、P8、⼀般采⽤⽣化和两个指标来表⽰有机物的含量。

答案:化学需氧量COD和⽣化需氧量BOD9、沉淀池的形式按池内⽔流⽅向的不同,可分为、和三种。

答案:平流沉淀池、竖流沉淀池和辐流沉淀池10、⼀般采⽤BOD5/COD⽐值来初步评价废⽔的。

答案:可⽣化性⼆、名词解释(2×10=20分)1、离⼦交换答案:是⼀类特殊的吸附过程,离⼦交换剂从电解质溶液中吸取某种阳离⼦或阴离⼦,⽽把本⾝所含的另⼀种带相同电荷符号的离⼦等当量的交换下来并释放到溶液中去的过程。

2、异向絮凝答案:由布朗运动所引起的胶体颗粒碰撞聚集称为异向絮凝。

3、混凝答案:包括凝聚和絮凝,凝聚是指胶体脱稳并⽣成微⼩聚集体的过程,絮凝是指脱稳的胶体颗粒或微⼩悬浮物聚结成⼤的絮体的过程。

4、活性污泥答案:具有代谢功能活性的微⽣物群体,包括四部分,①具有代谢功能活性的微⽣物群体,②微⽣物⾃⾝氧化的残留物,③由污⽔挟⼊的并被微⽣物所吸附的有机物质,④由污⽔挟⼊的⽆机物质。

5、污泥容积指数答案:简称污泥指数,是曝⽓池混合液经30min沉淀后1g⼲污泥所占的湿污泥体积(以mL计)。

污水处理 活性污泥法

污水处理 活性污泥法

污水处理活性污泥法活性污泥法是目前常用的污水处理方法之一,通过调节污水中的氧化还原电位、溶解氧浓度、污泥的混合活性等参数,从而促进有机物的降解和去除。

本文将详细介绍污水处理中的活性污泥法的原理、工艺流程、运行要点等内容。

一、原理活性污泥法是利用厌氧和好氧微生物的协同作用,将有机物降解为无机物的过程。

在好氧条件下,厌氧微生物通过氧化有机物、硝化硝酸盐等反应,将有机物转化为无机物。

而在厌氧条件下,好氧微生物通过还原反应,使带有氧的无机物还原为有机物。

二、工艺流程1、前处理:包括进水调节和初级过滤等步骤,目的是去除大颗粒杂质、调整污水的水质和水量。

2、活性污泥处理:将经过前处理的污水引入活性污泥池。

通过不断的搅拌、曝气等方式,促进污水中的有机物降解。

3、沉淀池处理:活性污泥法中产生的混合液经过一段时间的静置,使污泥与水分离,沉淀至池底。

4、出水处理:经过沉淀后的清水从上方取出,经过二次过滤和消毒等步骤,最终实现出水的净化和回用。

三、运行要点1、污水处理设备的维护保养:定期清理设备及管道,确保正常运行和通畅。

2、活性污泥的管理:控制进水水量和水质,根据实际情况调整搅拌和曝气的方式和参数。

3、污泥的处理和回用:及时清理沉淀池中的污泥,可以通过浓缩、脱水等方式处理后用于农田肥料或填埋。

4、出水水质的监测与控制:监测出水的COD、氨氮、总磷等指标,根据环保要求进行调整和控制。

附件:1、活性污泥处理工艺流程图2、活性污泥法相关设备的使用说明书法律名词及注释:1、污水处理:指对废水进行预处理和精处理,以达到排放排放标准或再利用的要求。

2、活性污泥:一种富含微生物的混合物,能够有效降解污水中的有机物。

3、厌氧:生物在缺氧或无氧条件下生长和代谢的过程。

活性污泥法日常运行7大指标(二)

活性污泥法日常运行7大指标(二)

活性污泥法日常运行7大指标(二)上周我们讨论了好氧系统日常运行中的4个常见指标,今天我们来接着讨论其余三个常见指标的日常控制。

1、剩余污泥排放随着处理水量的不断增加,曝气池内的活性污泥量也会不断增长,MLSS值和SV值都会升高。

为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,必须将增加的污泥量及时排出,排放的剩余污泥量应大致等于污泥的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS的波动。

剩余污泥排放量与采用的活性污泥法及具体的进水水质有关,在没有经验的情况下,可大致按进水量的1%左右排放剩余污泥,确切适宜的排放值应根据一定时期的实际运行结果来确定。

2、回流污泥量调节回流污泥量的目的也是为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,而污水处理厂的回流量一般也是相对固定的。

活性污泥法的回流污泥浓度一般介于7-10g/l。

纯氧曝气活性污泥法的回流污泥浓度可超过15g/l,回流污泥沉降比一般在90%左右。

因此在进水水质水量比较稳定的情况下,实际上是根据每日测定的SV值为依据,通过调整剩余污泥的排放量来达到维持污泥回流量固定的目的。

在进水水量发生大的波动时,就需要调整回流量,以保证曝气池内MLSS值不因进水量的增大或减少而出现大的波动。

3、观察二沉池应经常观察二沉池泥面的高低、上清液的透明程度及液面和出水中悬浮物的情况。

正常运行时二沉池上清液的厚度应不少于0.5-0.7m。

如果泥面上升,往往说明污泥沉降性能差;如果上清液浑浊,说明进水负荷过高,污水净化效果差;如果上清液透明但带有小污泥絮片,说明污泥解絮;如果液面不连续大块污泥上浮,说明池底局部厌氧或出现反硝化;如果大范围污泥上浮,说明污泥可能中毒。

上周和本周,我们连续讨论了好氧系统日常运行中的7个常见指标,希望对大家的日常运行具有参考意义。

下周,我们将继续介绍生物相观察的相关内容,若有任何疑问或者建议,欢迎在公众号留言,我们将尽快回复。

活性污泥法的运行管理及常见问题

活性污泥法的运行管理及常见问题

活性污泥法的运行管理及常见问题SV30是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的体积百分比。

它是分析污泥沉降性能的最简便方法。

SV30值越小,污泥沉降性能就越差。

SV30值越大,沉降性能越好。

在无其他异常的情况下,SV30可作为剩余污泥排放的参考依据。

城市污水厂SV30值一般在15%~30%,工业废水处理SV30值相对要高。

测定SV30的器皿一般是1000mL的玻璃量筒,有些单位用100mL量筒测定。

一、活性污泥系统的启动与试运行活性污泥的培养与驯化−−接种污泥:①同类污水厂的剩余污泥;②粪便污水等。

−−方法:①全流量连续直接培养法;②流量分阶段直接培养法;③间歇培养法;——活性污泥的驯化: a.异步驯化法; b.同步驯化法活性污泥系统的试运行−−试运行的目的是确定最佳的运行条件;−−作为变数考虑的因素:①MLSS、空气量、污水注入方式;②如是吸附再生法,则吸附与再生的时间比;③N、P的投加。

−−根据上述各种参数的组合运行结果,找出最佳运行条件。

二、对活性污泥系统中重要运行参数的调节与观测1、对活性污泥状况的镜检观察2、对曝气时间(HRT)的调节3、对供气量的调节λ供气电耗占整个废水处理厂的电耗的一半以上(50~60%);λ保证充氧——出口处的DO ≥ 2mg/L;其次要保证混合搅拌的要求;λ气水比一般为3~7:1(处理城市废水的传统活性污泥法);λ对于水质、水量相对稳定的大型废水处理厂,每年春秋各调节一次。

4、SV的测定与调节λ使MLSS值经常处于最佳范围内是运行管理的重要内容之一;λ MLSS的测定需时较长,一般以SV值作为评定MLSS值的指标;λ每座污水处理厂可以有自己的最佳SV值;λ SV值可以通过调节剩余污泥的排放量来控制;λ SV值的测定,一般要求每班测一次,每天3~4次;λ结合MLSS 则可以得出SVI值。

5、剩余污泥排放量的调节6、回流污泥量的调节三、活性污泥系统的水质管理A、曝气池的水质管理(1)水质管理监测项目①水温:15~30︒C,一般要求不高于35︒C或低于10︒C;②pH值:6.5~8.5,最佳7.2~7.4,一般不>9.5和<4.0;③DO:DO>0.3mg/L时,即可正常进行反应;但一般要求入口处不低于0.5 mg/L,出口处应高于2.0 mg/L;④SV:⑤MLSS、MLVSS:⑥Xr:用于确定回流污泥量和属于污泥量,一般在7000~12000mg/L;⑦SVI:沉降性能,60~150;⑧LsrBOD和LvrBOD:⑨污泥龄(θc):⑩HRT:(2)生物相镜检观察:一般来说,主要镜检活性污泥中的原生动物,其是指示性生物,根据在混合液中出现的原生动物的种属及其数量,可以大体地判断出废水净化的程度和活性污泥的状态。

二、活性污泥法的基本原理与概念

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

活性污泥法原理

活性污泥法原理

活性污泥法原理
活性污泥法是一种常用的生物处理技术,用于污水中有机物的去除。

其原理是通过维持含有大量微生物的活性污泥在氧气充足的环境下进行好氧降解有机物质的作用。

活性污泥法的运行主要依赖于两个重要的环节:曝气和沉淀。

首先,在污水处理过程中,通过曝气方式给活性污泥提供大量的氧气,使微生物得到生长和繁殖,从而降解有机物质。

曝气的方式可以有多种,如表面曝气、喷射曝气、曝气床等。

然后,在经过一段时间的好氧处理之后,活性污泥中的生物颗粒会逐渐沉淀下来形成污泥絮体。

这个过程称为污泥的沉淀,可以通过重力沉淀或污泥回流的方式进行。

活性污泥法的核心是微生物的作用。

在好氧条件下,污泥中的一些具有好氧降解能力的细菌和真菌会分解和氧化有机物质,将其转化为二氧化碳、水和微生物体等。

此外,还有重要的副产物——污泥的产生。

在活性污泥法中,随着细菌和真菌的繁殖和降解,活性污泥会逐渐增加并形成污泥絮体。

这些污泥絮体会随后进行污泥的沉淀并最终从池底排出,形成浓缩后的污泥。

总的来说,活性污泥法通过好氧降解有机物质来实现污水的净化,其中微生物起着重要的作用。

通过曝气和沉淀等步骤,可以使活性污泥保持活性,并达到较好的污水处理效果。

专升本水污染控制简答题

《水污染控制工程》简答题1. 颗粒在水中的沉淀类型及其特征如何?答:颗粒在水中的沉淀,可根据其浓度与特性,分为四种基本类型:(1)自由沉淀:颗粒在沉淀过程中呈离散状态,其形状、尺寸、质量均不改变,下沉速度不受干扰,各自独立地完成沉淀过程。

(2)絮凝沉淀:悬浮颗粒在沉淀过程中,颗粒之间可能互相碰撞产生絮凝作用,其尺寸、质量均会随深度的增加而增大,其沉速随深度而增加。

(3)拥挤沉淀(成层沉淀):当悬浮颗粒浓度比较大时,在下沉过程中彼此干扰,颗粒群结合成一个整体向下沉淀,形成一个清晰的泥水界面,沉淀显示为界面下沉。

(4)压缩沉淀:颗粒在水中的浓度增高到颗粒互相接触、互相支撑,上层颗粒在重力作用下,挤出下层颗粒的间隙水,使污泥得到浓缩。

2.个体自由沉降其沉速是指的什么条件下的沉速,其影响因素如何试分析之?答:个体自由沉降的沉速指的是在受力平衡状态下颗粒所具有的沉速,可由斯托克斯方程式表示。

u=g (s-ρ)d2/(18降速度的因素有:(1s s>0s<0s=0颗粒悬s(2)d:自由沉降速度 u d2 ,提高粒径d的措施可强化沉淀过程。

(3)μ:自由沉降速度u1/淀的进行。

3.调节池采用堰顶溢流出水时,能够起到水量调节的作用?用什么方式可以达到水量调节的目的?答:不能。

若要达到水量调节的目的:一种办法是采取稳定水位的措施;二是在调节池外设置水泵。

4.试说明沉速u 在进行沉淀池面积计算时设计依据。

答:因为u0t0=H, V池=HA面=Qt0 所以u0=H/t0=Qt0/(A面t0)=Q/A=q 即沉速u 在数值上等于q(面积负荷率),即可根据u(=q)和处理水量确定沉淀池的面积A。

5.如何从理想沉淀池的理论分析得出斜板(管)沉淀池产生依据?答:因为通过理想沉淀池的理论分析存在H/u=L/v、即u/v=H/L。

如果将水深为H的沉淀池分隔成为几个水深为H/n的沉淀池,则当沉淀池长度为原沉淀区长度的1/n时,就可处理与原来的沉淀池相同的水量,并达到完全相同的处理效果。

4.3 活性污泥法的运行方式

(KgBOD5/ Kgm3*d)
污泥龄
θc (d)
混合液悬浮固体 污泥回 浓度(mg/L) 流比 MLSS MLVSS R
(%)
曝气 时间
t
(h)
高负荷活性污 1.5~
泥法
3.0※
1.5~ 0.3※
建式完全混合
活性污泥法 0.25~ 0.5※
0.5~ 1.8※
0.2~ 2.5
200~ 500
500~ 1500※
十. 浅层曝气法:
气泡在形成与破碎的瞬间氧的转移率一般较高.
特点
能耗低
十一. 纯氧曝气法
(High-purity oxygen activated sludge,简写HPOAS)
特点
氧转移率,可达80%~90%,而鼓风曝气系统 仅为10%左右
使MLSS维持在较高水平: 4000~7000mg/L
SVI低,很少产生污泥膨胀现象
特点 处理效率高(BOD去除率可达90%以上。) 抗冲击能力差(运行效果易受水质、水量变化的影响。) 耗氧不平衡(前段:供氧不足;后段:供氧过剩。) 曝气池容积大,占用的土地较多,基建费用高 基建费用高Nrv低 ,一般为0.3~0.6kgBOD5/m3d
二. 渐减曝气活性污泥法
(Tapered Aeration activated sludge )
回流污泥
剩余污泥排放
机械曝气完全混合式曝气池
特点
池内各点水质完全相同,可将池内的运行状况控制 在最佳状态. 抗冲击能力强. 氧的利用率均匀. 易产生污泥膨胀现象.
由于连续进出水,易产生短流现象,影响出水水质.
八.多级活性污泥法系统
特点 每级都是独立的处理系统 有利于回流污泥对污水的适应与接种 处理水质量高 建设费用和运行费用高

活性污泥法

活性污泥法作为有较长历史的活性污泥法生物处理系统,在长期的工程实践过程中,根据水质的变化、微生物代谢活性的特点和运行管理、技术经济及排放要求等方面的情况,又发展成为多种运行方式和池型。

其中按运行方式,可以分为普通曝气法、渐减曝气法、阶段曝气法、吸附再生法(即生物接触稳定法)、高速率曝气法等。

―、推流式活性污泥法推流式活性污泥法,又称为传统活性污泥法。

推流式曝气池表面呈长方形,在曝气和水力条件的推动下,曝气池中的水流均匀地推进流动,废水从池首端进入,从池尾端流出,前段液流与后段液流不发生混合。

其工艺流程图见图2-5-18所示。

在曝气过程中,从池首至池尾,随着环境的变化,生物反应速度是变化的,F/M值也是不断变化的,微生物群的量和质不断地变动,活性污泥的吸附、絮凝、稳定作用不断地变化,其沉降-浓缩性能也不断地变化。

推流式曝气的特点是:①废水浓度自池首至池尾是逐渐下降的,由于在曝气池内存在这种浓度梯度,废水降解反应的推动力较大,效率较高;②推流式曝气池可采用多种运行方式;③对废水的处理方式较灵活。

但推流式曝气也有一定的缺点,由于沿池长均匀供氧,会出现池首曝气不足,池尾供气过量的现象,增加动力费用。

推流式曝气池一般建成廊道型,根据所需长度,可建成单廊道、二鹿道或多廊道(见图2-5-18)。

廊道的长宽比一般不小于5:1,以避免短路。

用于处理工业废水,推流式曝气池的各项设计参数的参考值大体如下:BOD 负荷(Ns) 0.2~0.4kgBOD5/(kgMLSS.d)容积负荷(Nv) 0.3~0.6kgBOD5/(m3.d)污泥龄(生物固体平均停留时间)(θr、ts) 5~15d;混合液悬浮固体浓度(MLSS) 1500~3500mg/L;混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)1200~2500mg/L;污泥回流比(R) 25%~50%;曝气时间(t) 4~8h;BOD5去除率 85%~95%。

二、完全混合活性污泥法完全混合式曝气池,是废水进入曝气池后与池中原有的混合液充分混合,因此池内混合液的组成、F/M值、微生物群的量和质是完全均匀一致的。

活性污泥法运行过程中存在的问题及解决方法

活性污泥法运行过程中存在的问题及解决方法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,均可达到95%以上。

高中低负荷。

由于是依靠微生物处理,运行费用较低。

适合于各种有机废水,大中小型污水处理厂。

1. 活性污泥法运行过程中存在的问题曝气池首端有机污染物负荷高,好氧速度也高,为了避免由于缺氧形成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高。

为达到一定的去污能力,需要曝气池容积大,所以占用的土地较多,基建费用高;好氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合适应,在池前段可能出现好氧速度高于供氧速度的现象,池后段又可能出现溶解氧过剩的现象,对此,采用渐减供氧方式,可一定程度上解决这些问题;另外,活性污泥对进水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响。

2. 污泥膨胀的概念及其解决办法2.1. 污泥膨胀的原因①丝状菌膨胀,活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖,导致膨胀,促成条件包括进水有机物少,F/M太低,微生物食料不足;进水氮、磷不足; pH值低;混合液溶解氧太低,不能满足需要;进水波动太大,对微生物造成冲击。

②非丝状菌膨胀,由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷太高,而进水中又缺乏足够的N、P,或者DO (溶氧)不足。

细菌很快把大量有机物吸入体内,又不能代谢分解,向外分泌出过量的多糖类物质。

这些物质分子中含羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%(正常为100%左右),呈黏性的凝胶状,无法在二沉池分离。

另一种非丝状菌膨胀是进水中含有较多毒物,导致细菌中毒,不能分泌出足够量的黏性物质,形不成絮体,也无法分离。

2.2. 解决办法组成废水的各种成分由于比例失调,也可引起污泥膨胀,如废水中C/N比失调,若由于碳水化合物的含量过高,可适当的投加尿素、碳酸铵或氣化铵。

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