两相厌氧消化和好氧活性污泥法
第11卷第4期2∞6年12月集美大学学报(自然科学版)
Journal of Jimei University(Natural Science)
[文章编号]1007 -7405(2006)04 -0326 -04 Vol.ll No.4 Dec. 2006
两相厌氧消化及好氧活性污泥法在处理
水产品加工废水中的应用
施建臣,郑维翔
(国家海洋局第三海洋研究所,福建厦门361∞5)
[摘要]采用两相厌氧消化及好氧活性污泥法处理水产品加工废水.工程竣工监测结果表明:各项污染物指标均优于《厦门市水污染物综合排放标准}DB 35/322-1999中的一级标准;在氨氮和CODcr去除效果方面和在处理后的中水部分回用于厂区冲厕、绿化和锅炉水膜除尘方面,都取得了良好的经济和环境效益.[关键词]水产品加工废水;两相厌氧消化;好氧活性法;中水回用[中固分类号]1'5254 [文献标识码]A
0 引言
在水产制品生产过程中,因鱼肉解冻以及容器、设备和管道等的清洗,排放出大量有机物浓度高、
含油量较大的废水,该废水的污染特征是有机物浓度较高、污水排放的瞬间冲击负荷较大.以前以好氧生物法为主要工艺处理该类废水时,往往因负荷的冲击而导致"污泥膨胀"等问题[汀,使出水水质不能
达到排放标准,导致处理失败.本工程以两相厌氧生物处理工艺作为前处理,串联好氧活性污泥法处理
工艺,工程建成后经6个月的调试运行,通过了当地环保部门的竣工验收.监测结果表明,处理后的出
水水质优于《厦门市水污染物综合排放标准}DB 35/322一1999中的一级标准.
1 方法原理
两相厌氧消化是随着厌氧消化机理的研究和厌氧微生物的发展而出现和改进的工艺流程.其工艺
特点是在两个不同的反应器中通过其各自的运行参数进行调控,使其分别满足产酸和发酵细菌及产甲
:院细菌的最适生长条件,分别培养出第一阶段细菌(产酸和发酵细菌)和第二阶段细菌(产甲烧细菌),使其分别发挥各自最大的代谢能力,从而使整个工艺达到更好的处理效果,增强厌氧处理工艺的处理能力和提高工艺的运行稳定性[2]
本工程设计利用了上述原理,在厌氧调节池和UASB组成的两相厌氧生物处理系统中,厌氧调节池是作为产酸相,同时也作为好氧剩余污泥的消化反应器,在其中起作用的主要是水解和发酵细菌,
它们能将复杂的含碳大分子有机物、油脂等水解成简单的小分子单糖、氨基酸、脂肪酸和甘油等,然
后再进一步发酵成为各种有机酸.这一阶段细菌的种类很多,它们的主要特点是:代谢能力强、繁殖速度快、对环境的适应性很强等[3]UASB作为产甲烧相,其中的细菌则主要是产甲烧菌,在此阶段
的主要作用是将产酸相中产生的各种有机酸和小分子有机物分解成为甲:皖、二氧化碳和水,产甲烧菌的种类相对较少,能利用的基质也非常有限,繁殖速度很慢,因此剩余污泥少[3]
[收稿日期]2005 -09 -14 [作者简介]施建臣(1970-) ,男,高级工程师,从事水污染控制工程研究..328 .
3 调试运行及验收监测
3. 1 调试集美大学学报(自然科学版)第11卷
调试运行工作从2005年2月开始,对厌氧调节池(水解酸化)、UASB和好氧活性污泥池进行培
菌调试.1)厌氧调节池(水解酸化)投放的菌种取自某污水厂的厌氧消化污泥,启动的处理水量与
UASB进水量相匹配,从150旷/d、300旷/d......逐步增加负荷,3个月后达到满负荷运转,处理能
力为450旷/d.废水经水解酸化处理后,出水COD平均去除率达30%.
2) UASB 庆氧菌种采用某污水厂的厌氧消化污泥接种,菌种投入UASB池后,加入少量生产废水作为培养基,进行驯化培养.废水处理量从150旷/d开始,逐步增加,3个月后,进水量达到
450 m3/d, COD去除率达90%以上,UASB启动成功.3)好氧活性污泥池每天进适量废水,如此循序渐进,随着每天进水量的日益提高,30 d后完
成活性污泥培养,此时好氧活性污泥池内说合液的MLSS已达25∞mglL,SV为28%.
3.2 正常运行废水处理运行初期,由于水量变化较大(约为250-450 旷/d),废水浓度波动也很大,最低时
CODcr浓度在550mglL左右,而最高时CODcr浓度可达到1.7 X 103 mglL,这给正常运行带来了困难.
同时也发现,当废水量较大时其浓度相应较低,而水量少时其浓度较高.在工程实际运行管理中,根据
这个特点,当水量较大时采用延长进水时间同时减少~UASB的回流比,以降低好氧系统的水力负荷冲击;当水量减少而浓度较高时,加大UASB的回流比和回流时间,以减少高有机物浓度对系统的冲击[3]
整个处理系统于2∞5年2月正式开始运行,至今已有半年多的时间,经受了无水停产、检修、
二次启动、浓度及水力条件变化等的各种波动,运行一直很正常,出水水质也很稳定,没有剩余污泥
外排,厌氧出水不带泥,好氧剩余污泥全部排人厌氧调节池中进行消化.
3.3 可验收监测项目的竣工验收监测是在该公司正常生产,污水处理设施正常运转的情况下进行的.系统稳定运
行6个月后,由环境监测站每隔1h连续取样监测,结果表明,出水完全达到设计和排放标准要求,
监测数据见表3.
表3处理设施竣工验收监测结果统计表Tab.3 Statistics of treatment system complete inspect result mglL
项目进水水质出水水质排放标准平均去除率/%项目进水水质出水水质排放标准平均去除率/%1. 11 X 103 32.4 362 43 1. 09 X 103 37.9 394 41 CODcr 1. 10 X 103 26.6 1∞ 95.0 ss 382 41 89.3 1. 09 X 103 68.4 375 37 1. 11 X 103 88.7 396 41 325 15.9 43.2 11. 1 321 15.0 37.5 8.9 BODs 275 15.3 20 94.9 氨氮39.3 10.4 15.0 75 305 14.9 36.2 9.3 315 16.8 ( 40.1 9.6 13.7 0.27 4.5 7.3 11. 7 0.22 5.7 7.2 动植物油12. 1 0.26 0.5 97.9 pH值7.3 7.2 6 -9 / 12.8 0.30 6.3 7.2 11. 9 0.28 6.6 7.2 第4期施建臣等:两相厌氧消化及好氧活性污泥法在处理水产品加工废水中的应用.329.
4 结论
系统经过半年多的运行,厌氧调节池(产酸相)出水的pH值始终保持在6.0-6. 5,而UASB
(产甲烧相)出水的pH值保持在7.2-7.3,通过对pH值的调控,成功实现了相分离.处理效果达
到和超过设计指标,处理设备和装置运行正常,且没有剩余污泥外排,说明采用两相厌氧消化及好氧
、活性污泥法工艺处理水产品加工废水是切实可行的.
该项目的工程总造价为106万元人民币,平均水处理费用为0.36元/t.根据厂区杂用水水质的具体要求,将部分处理后的中水回用于厂区绿化、道路冲洗和冲厕等,每天共计回用中水约150t,
按每吨水产生2.0元人民币效益计算,每天可直接产生经济效益3∞多元.与此同时,该项目的建成
也取得了良好的环境效益,回用于绿化的中水,由于水中还含有少量有机物和微量元素,更有利于植
物的生长,现在整个厂区内空气清新、绿树成荫、乌语花香.
[参考文献]
[ 1 ]张自杰,张忠祥,龙腾锐,等.废水处理理论与设计[MJ.北京:中国建筑工业出版社,2003: 362-366. [2J张忠详,钱易.废水生物处理新技术[MJ.北京:清华大学出版社,2004: 479480.
[3J胡纪萃,周孟津,左剑恶,等.废水厌氧生物处理理论与技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2003: 31-36; 172-186; 235-247.
Two-phase Anaerobic Digestion and Aerobic Activated Sludge Process for
Treatment of the Wastewater from Aquatic Product Process
SHI Jian-chen, ZHENG Wei-xiang (Third Institute of Oceanography, SOA, Xiarnen 361∞5, China)
Abstract: Two-phase anaerobic digestion/ aerobic activated sludge process was used in the treatment of
wastewater from aquatic product process. The results detected at the completion of the project showed that all
figures of various pollutants met the standard for grade 1 in DB35/322-1999 Xiamen Comprehensive Standard
for Discharge of Wastewater, and由atgood result of NH3 -N and CODcr removal. Part of treated wastewater
reused for water closet scouring, virescence irrigating and boiler dust catcher, and favorable economic and so-
cial benefits were abtained.
Key words: wastewater from aquatic product process; two-phase anaerobic digestion; aerobic activated
sludge process; treated wastewater reuse
(责任编辑朱雪莲)
我国工业污泥处理现状及处理的方法
匚业污泥处理现状及处理方法
我国工业污泥的处理现状及常规处理方法剖析
工业废水处理、城市污水和工业污泥的处理过程中, 产生的污泥量约占总的处理量的0.3 %〜0.5 %(以含水
率97 %计)。污泥成分复杂,含寄生虫卵、重金属和病原微生物等,必须进行处理,才能防止对环境造成二次污染。口前大量 未稳定处理的污泥已成为污水处理厂沉重的负担,如何将产量巨大、成分复杂的污泥进行妥善安全地处理,使其无害化、资源 化、减量化,已受到广泛的关注。
1. 1我国污泥处理现状
上世界90年代后,污水处理厂发展迅速,一大批大型城市污水处理厂开始建设并相继投产。但是,近十年来曲于
缺少严格的污泥排放监管,导致许多大中型城市出现污泥嗣城的现象, u前,城市污水处理丿辎te枇瑚嫖耐沾直的隐患。
程投资和运行费用的常常占到污水处理厂总投资的50%〜70亂 24%〜45% 。而发达国家的污泥处理费用
H前常用的污泥处理方法有:浓缩、污泥调理、厌氧消化、脱水、堆肥等处理技术,氧化、消毒、热干燥、焚烧、 低温热解等尚处于研究试验阶段。 至于好氧消化、湿式
1. 2污泥的常规处理方法
(1) 浓缩法
污泥浓缩法有重力浓缩、离心浓缩和气浮浓缩。污泥浓缩后其含水率可降为95%左右,仍为液体流动状态。重力浓缩法储存 污泥能力高,操作简单,是最常用的污泥减容手段之一。
(2) 污泥调节法
污泥调节处理可降低污泥的亲水性和提高脱水效率,常用的调节方法有化学调节法、热力调节法。热力调节法和水冻一熔融 法、投加惰性物质等方法处在试验研究阶段。
(3 )厌氧消化法
污泥厌氧消化是目前最常用的污泥稳定处理工艺, 有中温消化 (3 2〜C〜35-C)和高温消化。随着技术的进步.两
厌氧消化乂发展为两相消化和两级消化, 在实验研究的两级、 相消化]艺有:厌氧一好氧两相消化;高温酸
化一中温甲烷化两相厌氧消化;中温一高温二级处理工艺等。
(4)污泥脱水法
两相厌氧消化法的原理及其特点是什么
两相厌氧消化法的原理及其特点是什么?
传统的厌氧消化工艺中,产酸菌和产甲烷菌在单相反应器内完成厌氧消化的全过程,由于二菌种的特性有较大的差异,对环境条件的要求不同,无法使二者都处于最佳的生理状态。影响了反应器的效率。两相厌氧消化工艺的本质特征是实现了生物相的分离,即通过调控产酸相和产甲烷相反应器的运行控制参数,使产酸相和产甲烷相成为两个独立的处理单元。各自形成产酸发酵微生物和产甲烷发酵微生物的最佳生态条件,实现完整的厌氧发酵过程,从而大幅度提高废水处理能力和反应器的运行稳定性。
两相厌氧消化的特点如下。
(1)两相厌氧消化工艺将产酸菌和产甲烷菌分别置于两个反应器内,并为它们提供了最佳的生长和代谢条件,使它们能够发挥各自最大的活性,较单相厌氧消化工艺的处理能力和效率大大提高。两相厌
氧消化工艺和单相厌氧消化工艺相比前者的产甲烷率为0.168m3CH4/(kgCOD·d),明显高于单相厌氧消化系统的产甲烷率 0.055m³CH4(kgCOD·d)。
(2)反应器的分工明确,产酸反应器对污水进行预处理,不仅为产甲烷反应器提供了更适宜的基质,还能够解除或降低水中的有毒物质如硫酸根、重金属离子的毒性,改变难降解有机物的结构,减少对产甲烷菌的毒害作用和影响,增强了系统运行的稳定性。
(3)产酸相的有机负荷率高,缓冲能力较强,因而冲击负荷造成的酸积累不会对产酸相有明显的影响,也不会对后续的产甲烷相造成危害,提高了系统的抗冲击能力。
(4)产酸菌的世代时间远远短于产甲烷菌,产酸菌的产酸速度高于产甲烷菌降解酸的速率,产酸反应器的体积总是小于产甲烷反应器的体积。
(5)两相厌氧工艺适于处理高浓度有机污水、悬浮物浓度很高的污水、含有毒物质及难降解物质的工业废水和污泥。
污水处理A2O工艺
污水处理A2O工艺
污水处理A2O工艺是一种常用的污水处理工艺,它采用了活性污泥法和厌氧-好氧-好氧(A2O)的组合工艺,能够高效地去除污水中的有机物和氮磷等污染物,达到环保排放标准。
一、工艺原理
A2O工艺是将厌氧污泥和好氧污泥结合起来进行处理的工艺。整个工艺分为三个阶段:厌氧阶段、好氧阶段和好氧阶段。
1. 厌氧阶段:在这个阶段,污水进入到厌氧池中,厌氧池中的厌氧菌通过分解有机物产生氨氮和硝酸盐,同时释放出一些有机酸温和体。
2. 好氧阶段:在好氧阶段,污水进入到好氧池中,好氧池中的好氧菌利用有机酸和氨氮进行氧化反应,将有机物和氨氮转化为氮气和二氧化碳。同时,好氧池中的好氧菌还能够去除部份磷。
3. 好氧阶段:在第二个好氧阶段,进一步去除残留的有机物和氮磷等污染物,使污水的水质达到排放标准。
二、工艺优点
1. A2O工艺具有处理效果好的优点,能够高效去除污水中的有机物和氮磷等污染物,使出水水质达到环保排放标准。
2. A2O工艺的处理过程中,产生的污泥量相对较少,减少了后续处理的成本。
3. A2O工艺的运行成本较低,对设备要求不高,操作简便,维护方便。
4. A2O工艺对负荷波动的适应能力较强,能够适应不同季节和不同时间段的污水处理需求。 5. A2O工艺的出水水质稳定,具有较好的稳定性和可靠性。
三、工艺应用
A2O工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。它可以处理不同规模的污水,适合于不同水质和水量的处理要求。
四、工艺改进
为了进一步提高A2O工艺的处理效果,可以采取以下改进措施:
1. 优化好氧池和厌氧池的比例,根据实际情况调整好氧池和厌氧池的容积比,以达到更好的处理效果。
2. 引入一些新的辅助设备,如曝气系统、混合系统等,提高氧气传递效率和混合效果,进一步提高处理效果。
3. 加强对污泥的处理和回收利用,通过污泥浓缩、脱水等工艺,将污泥的含水量降低,提高污泥的干固含量,实现污泥的资源化利用。
厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范
HJ 576—2010
1 厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范
1 适用范围
本标准规定了采用厌氧缺氧好氧活性污泥法的污水处理工程工艺设计、电气、检测与控制、施工与
验收、运行与维护的技术要求。
本标准适用于采用厌氧缺氧好氧活性污泥法的城镇污水和工业废水处理工程,可作为环境影响评
价、设计、施工、验收及建成后运行与管理的技术依据。
2 规范性引用文件
本标准内容引用了下列文件中的条款。凡不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
GB 3096 声环境质量标准
GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12523 建筑施工场界噪声限值
GB 12801 生产过程安全卫生要求总则
GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准
GB 50014 室外排水设计规范
GB 50015 建筑给水排水设计规范
GB 50040 动力机器基础设计规范
GB 50053 10 kV及以下变电所设计规范
GB 50187 工业企业总平面设计规范
GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范
GB 50222 建筑内部装修设计防火规范
GB 50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范
GB 50352 民用建筑设计通则
GBJ 16 建筑设计防火规范
GBJ 87 工业企业噪声控制设计规范
GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范
GBZ 1 工业企业设计卫生标准
GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值
CJ 3025 城市污水处理厂污水污泥排放标准
CJJ 60 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程
CJ/T 51 城市污水水质检验方法标准
HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范
HJ/T 242 环境保护产品技术要求 污泥脱水用带式压榨过滤机
HJ/T 251 环境保护产品技术要求 罗茨鼓风机 HJ 576—2010
生化处理污水工艺对比
生化处理污水工艺对比
生化处理污水工艺对比
1.引言
在日常生活中,污水处理是环境保护的重要环节之一。生化处理是一种常用的污水处理工艺,通过利用微生物将有机物质分解为无机物质,从而达到净化水质的目的。本文将对几种常见的生化处理污水工艺进行对比分析。
2.好氧法与厌氧法
2.1 好氧法
好氧法是利用氧气供给给微生物,使微生物能利用有机物分解,并将其转化为无机物。好氧法可分为悬浮式生物膜法、活性污泥法等。
2.1.1 悬浮式生物膜法
悬浮式生物膜法利用生物膜将废水中的有机物吸附分离,同时利用微生物在生物膜上分解有机物。该方法对高浓度废水处理效果好,但设备成本高。
2.1.2 活性污泥法 活性污泥法通过向废水中注入含有有机物的活性污泥,利用微生物在活性污泥内分解有机物。该方法适用于废水处理量大,操作简便,但对水质稳定性要求高。
2.2 厌氧法
厌氧法是在无氧或低氧条件下进行废水处理。厌氧法可分为高温厌氧法、中温厌氧法等。
2.2.1 高温厌氧法
高温厌氧法是在高温环境下进行废水处理,适用于处理高浓度有机废水。该方法处理效果好,但操作难度较大。
2.2.2 中温厌氧法
中温厌氧法是指在适宜的中温条件下进行废水处理。该方法适用范围广,对有机废水处理效果显著,但设备投资较大。
3.各工艺对比
3.1 处理效果
分析不同工艺对废水处理效果的影响,包括去除率、COD(化学需氧量)降低、SS(悬浮物)的减少等指标。
3.2 能耗比较 比较不同工艺在能源消耗方面的差异,包括电力消耗、泵送能量消耗等。
3.3 操作难度
比较不同工艺的操作复杂度,包括设备维护、搬运成本、人力需求等。
3.4 经济性分析
全面评估不同工艺在经济性方面的差异,包括设备投资、运营成本、维护费用等。
4.附件
本文档附带以下附件:
- 图表:包括不同工艺的处理效果比较、能耗比较等图表。
- 数据表:包括各项指标的具体数据,如去除率、COD降低比例等。
36厌氧 缺氧 好氧活性污泥法污水处理
厌氧 缺氧 好氧活性污泥法污水处理
工程技术规范
1
目次
1 标准制定工作概述.......................................................................... 1
1.1 任务来源和工作过程........................................................................... 1
1.2 法律和技术依据.......................................................................... 1
1.3 编制原则.......................................................................... 2
2 A/A/O 活性污泥法工艺的特点及现状..........................................................................3
2.1 A/A/O 工艺的发展及国内外使用现状......................................................................... 3
2.2 A/A/O 工艺的主要特点.......................................................................... 8
2.3 A/A/O 的主要工艺形式.......................................................................... 9
3 规范的主要内容说明.......................................................................... 14
两相厌氧生物处理工艺
两相厌氧生物处理工艺
两相厌氧生物处理工艺是一种将厌氧消化和酸化结合在一起的处理工艺,适用于处理有机废水和有机固体废物。该工艺主要包括两个阶段:酸化阶段和厌氧消化阶段。
在酸化阶段,废水或废物首先进入一个酸化反应器,通过调节温度和pH值,以及添加酸化剂和微生物种群,将有机废物转化为有机酸、醇和氨等化合物。这个阶段的主要目的是降低废物的pH值,并提供适宜的条件为后续的厌氧消化阶段做准备。
在厌氧消化阶段,酸化产物被输送到厌氧消化器,与厌氧菌共同代谢。在厌氧消化过程中,有机物被微生物分解为甲烷、二氧化碳和水等产物。厌氧消化的最终目的是将有机物质转化为可利用的生物气体。
相比于其他处理工艺,两相厌氧生物处理工艺具有以下优点:
1. 适用于处理高浓度有机废物,具有较高的处理效率和负荷能力。
2. 生产的甲烷气体可以用于能源回收或发电。
3. 在厌氧消化过程中,产生的污泥量较小,节约处理成本。
4. 可以适应不同的废物和废水类型,具有较强的适应性。
然而,两相厌氧生物处理工艺也存在一些局限性,例如较长的停留时间、对温度和pH值的敏感性,以及对微生物的要求较高等。
总之,两相厌氧生物处理工艺是一种有效的废水和废物处理工艺,可以实现有机物的高效转化和能源回收。
污水处理A2O工艺 2
污水处理A2O工艺
一、概述
污水处理A2O工艺是一种高效、节能的污水处理工艺,适合于中小型城市和工业企业的污水处理。该工艺采用了活性污泥法和厌氧-好氧-好氧(A2O)工艺相结合的方式,能够同时去除有机物和氮磷等营养物质,达到国家排放标准要求。
二、工艺流程
1. 预处理:将进入污水处理厂的原水进行粗筛、细筛等处理,去除大颗粒悬浮物和固体杂质。
2. 厌氧池:将预处理后的污水引入厌氧池,通过厌氧菌的作用,将有机物转化为有机酸和氨氮等物质。
3. 好氧池:将厌氧池出水引入好氧池,通过好氧菌的作用,将有机酸和氨氮等物质进一步氧化分解,同时去除有机物和氮磷等营养物质。
4. 混凝沉淀池:将好氧池出水引入混凝沉淀池,通过添加混凝剂,使悬浮物凝结成较大颗粒,然后通过重力沉降分离出水和污泥。
5. 污泥处理:将混凝沉淀池中的污泥进行浓缩、脱水和消化等处理,以减少污泥对环境的影响。
三、工艺优势
1. 高效处理:A2O工艺能够同时去除有机物和氮磷等营养物质,处理效果优于传统的活性污泥法工艺。
2. 节能降耗:A2O工艺采用了厌氧池和好氧池相结合的方式,能够充分利用有机物的降解产生的能量,减少外部能源的消耗。 3. 占地面积小:A2O工艺相比其他工艺,设备占地面积相对较小,适合中小型城市和工业企业使用。
4. 操作维护简便:A2O工艺的操作维护相对简单,操作人员只需掌握基本的污水处理知识即可。
5. 出水水质稳定:A2O工艺能够稳定地达到国家排放标准要求,出水水质稳定可靠。
四、应用范围
污水处理A2O工艺适合于中小型城市和工业企业的污水处理,包括但不限于以下领域:
1. 市区生活污水处理厂:能够高效处理市区生活污水,减少对周边环境的影响。
2. 工业企业污水处理:适合于食品加工、制药、纺织等工业企业的污水处理,能够有效去除有机物和氮磷等营养物质。
3. 农村污水处理:可用于农村地区的污水处理,解决农村污水对水环境的污染问题。
36厌氧 缺氧 好氧活性污泥法污水处理45页word
厌氧 缺氧 好氧活性污泥法污水处理
工程技术规范
1
目次
1 标准制定工作概述..........................................................................
1
1.1 任务来源和工作过程........................................................................... 1
1.2 法律和技术依据..........................................................................
1
1.3 编制原则.......................................................................... 2
2 A/A/O 活性污泥法工艺的特点及现状..........................................................................3
2.1 A/A/O 工艺的发展及国内外应用现状......................................................................... 3
2.2 A/A/O 工艺的主要特点.......................................................................... 8
2.3 A/A/O 的主要工艺形式.......................................................................... 9
3 规范的主要内容说明.......................................................................... 14
活性污泥法的原理好氧
活性污泥法的原理好氧
活性污泥法是一种常见的污水处理技术,它利用微生物(活性污泥)对有机物进行分解,进而去除污水中的有机物和氮、磷等污染物。
活性污泥法的原理主要包括以下几个方面:
1. 好氧条件:活性污泥法是在好氧条件下进行的,即在含氧环境中进行微生物菌落的生长和代谢。这是为了保证具有好氧呼吸功能的细菌能够生长繁殖,并分解污水中的有机物。
2. 污泥的收集和回流:在活性污泥法中,一部分已经代谢和繁殖的活性污泥会从处理污水中收集出来,并回流到反应池中。这样可以保持反应池中细菌数量的稳定,维持污水处理的连续进行。
3. 有机物的分解:活性污泥中的微生物对污水中的有机物进行分解。这些微生物通过好氧呼吸将有机物氧化为无机物(如CO2和H2O),释放出能量供细菌生长繁殖。这个过程可以有效去除污水中的有机物。
4. 氮、磷的去除:除了有机物的分解,活性污泥法还可以去除污水中的氮和磷。在好氧条件下,一些特殊的细菌如硝化细菌和硝化细菌分别完成氨氧化和亚硝酸盐氧化过程,将污水中的氨氮转化为硝态氮,去除氮污染。同时,有些细菌可以利用磷酸盐沉积在细菌细胞内,去除磷污染。
综上所述,活性污泥法利用微生物对有机物进行分解和去除,通过有机物的氧化和硝化、亚硝化和除磷等过程,实现了对污水中有机物、氮和磷等污染物的去除。
