HCR一高效好氧生物处理技术

HCR一高效好氧生物处理技术 好氧生物处理工艺历史悠久,自1914年第一座活性污泥法污水处理试验厂运行以来,已经80 多年了。近20年来,改进曝气技术和好氧生物固定技术以提高污水处理的效果,是好氧生物处理领域的主要研究内容,HCR工艺就是这一特定时期的产物。

1 HCR工艺的主要特点 HCR工艺(High Performance Compact Reactor)是德国克劳斯塔尔(Clausthal)工科大学物相传递研究所于80年代发明的。该工艺的问世是好氧生物处理技术的一个飞跃,它融合了当今的高速射流曝气、物相强化传递、紊流剪切等技术,并具有深井曝气和流化污泥床的特点。因此,其空气氧的转化率高,反应器的容积负荷大,水力停留时间短,是当前为西方国家所广泛接受的一种高效好氧生物处理方法。至今,已经在德国、瑞典、加拿大、意大利、法国、韩国等国家建成了数十个HCR系统,并已投产运行,污水处理效果普遍良好。

HCR系统主要包括:集成反应器、两相喷头、沉淀池以及配套的管路和水泵等(见图1)。集成反应器为圆形容器,其外筒两端被封闭,连接着各种管道;内筒两端开口,两相喷头安装在反应器上部的正中央。循环水泵提升高压水流经喷头射入反应器,由于负压作用同时吸入大量空气。水流和气流的共同作用又使喷头下方形成高速紊流剪切区,把吸入的气体分散成细小的气泡。富含溶解氧的混合污水经导流筒达到反应器底部后,又向上返流形成环流,再经剪切向下射流,如此循环往复运行。于是,污水被反复充氧,气泡和微生物菌团被不断剪切细化,并形成致密细小的絮凝体。

图1 HCR工艺流程示意 由该工艺的工作原理可知,HCR的主要特点是: (1)系统占地少,基建费用低。HCR系统占地一般很少,其原因主要有三:一是系统设计紧凑,结构合理,减少了占地;二是反应器高径比大(为7∶1),部分被埋在地下,有效地利用了垂向空间,减少了平面上的占地;三是所需水力停留时间很短,容积负荷和污泥负荷都很高,减少了反应器的体积。

合理集成设计、少占地是减少基建投资的主要因素,反应器和沉淀池的容积小,又节省土建投资或设备制造费用。根据工程预算结果对比表明,采用HCR工艺处理同样数量的污水,其基建费用比活性污泥法工艺要减少30%以上。

(2)空气氧转化利用率高,容积负荷和污泥负荷高。HCR工艺的曝气方式采用射流扩散式,并通过垂向循环混合,使溶解氧达到最大值,这一过程实际上吸取了深井曝气依靠压头溶氧的优点。高速喷射形成紊流水力剪切,使气泡高度细化并均匀分散,决定了该方法对空气氧的转化利用率高。据试验测定,其空气氧的转化利用率可高达50%,溶解氧含量易保持在5mg/L以上。

足够的溶解氧是保证好氧生物处理系统高负荷运行的条件,这也是HCR工艺的优势所在。一般情况下,HCR系统的污泥浓度在10g/L左右,最高可超过20g/L。反应器中生物量之大,决定了其负荷值必然高。试验和已有工程的运行结果显示,HCR的容积负荷最大可达70kgBOD5/(m3·d),小试可达100 kg BOD5/(m3·d);其污泥负荷值可以超过6 kg BOD5/(kgSS·d)。

(3)固液分离效果好,剩余污泥量较少。HCR工艺混合污水中的微生物菌团颗粒小,其沉降性能好,这是其显著特点之一,污泥在沉淀池中的停留时间一般只需要40min左右。该工艺每降解1kg BOD所产生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均减少40%左右,从而大大减少了污泥处理量。剩余污泥量较少的原因主要有两个:其一,强烈曝气使微生物代谢速度快,由此引起的生化反应可能加大内源消耗,剩余污泥量相对少;其二,由于反应器中混合污水被高速循环液流剪切,微生物的团粒被不断分割细化,团粒内部的气孔减少,使其密度相对增加,总的体积减少。

(4)抗冲击负荷的能力强。HCR为完全混合型运行方式,原水先与回流污水合流,然后再进入反应器,并立即被快速循环混合。高浓度COD或有毒废水冲击系统时,它们在进入反应器之前实际上已经被稀释,进入反应器后又被迅速均匀混合,使冲击液流的浓度大大降低,从而有效地提高了HCR系统抗冲击负荷的能力。此外,强烈曝气使微生物的新陈代谢加快后,也可能减少冲击所造成的部分影响。

工程实践表明,HCR工艺对甲醛废水、含酚废水、糖醛废水、树脂酸废水都能进行有效处理;如已有工程实例的进水COD浓度达到了20000mg/L;该工艺还有望提高污水脱氮的效果。

(5)系统操作简便灵活,处理效果有保障。HCR系统的反应器循环水量、补充曝气量、污泥回流量等都可以根据需要进行调节,便于选择最佳的组合效果。正因为如此,采用HCR工艺容易保证较高的COD去除率。图2显示了HCR反应器容积负荷与COD去除率的变化关系。可以看出,尽管其容积负荷变化较大,COD去除率均达到80%左右。

图2 容积负荷与COD去除率的关系 从目前已经运行的数十个工程所反馈的信息表明,HCR系统启动较快,操作管理比较方便,适应的环境条件很宽松,运行中很少出现故障,其推广应用正在受到越来越多的重视。

2 应用实例及其效果 已有HCR工程处理的废水类型有:奶品加工废水、酵母生产工艺废水、造纸厂废水、化工废水、印刷业废水、屠宰废水、填埋场渗滤液及城市污水等。其中,尤以造纸废水的处理工程最多,已分别在德国、挪威、中国、法国、加拿大等地建成投入运行(表1)。

表1 HCR典型工程实例运行参数

参数 处理量 (m3/d) 废水COD浓度 (mg/L) 反应器体积 (m3) 水力停留时间 (h) 所在国家 酵母 168 11000 25+10 4.99 德国 玻璃工艺 241 11000 25 2.49 德国 橄榄业 138 4000 5 x 3 2.62 意大利 造纸工艺 2500 14000 2 x 250 4.8 挪威 造纸工艺 14000 1500 2 x 300 1.03 加拿大 造纸工艺 13000 1720 2 x 300 0.90 中国 造纸工艺 22000 3500 2 x 1100 2.37 挪威 造纸工艺 6926 1350 300 1.14 法国 屠宰业 14400 1700 2 x 250 1.2 韩国 造纸工艺 21000 3000 1200+800 2.29 挪威

实例1 拉维克市雀斯科夫锐兹公司(TreschowFritze, Larvik)的半化学纸浆废液,其COD浓度高达20000mg/L,采用HCR工艺处理,其容积负荷达80 kg COD/(m3·d) ,COD的降解率达〖CM(22〗到了70%。废水中含有过氧化漂白污水,但它对于水处理的效果没有任何不良影响,其剩余污泥的产率约为0.2kg SS/kg COD。

实例2 在威尼斯拉市的汉斯霍司公司(Hunsfos,Vennesla),亚硫酸盐化学纸浆浓缩液(来自化学再生系统)COD的变化范围为5 000~10000 mg/L,污水中同时含有糖醛,因而对附近纳污区的鱼类构成危害。用HCR工艺处理,容积负荷平均达60 kg COD/(m3·d) ,COD的降解率为80%,糖醛的去除率达100%,剩余污泥的产率仅为0.15 kg SS/kg COD。

表2列出了某地城市污水采用两种方法处理的主要效果参数。可以看出HCR工艺相对于传统的活性污泥法工艺在充氧速率、容积负荷、污泥负荷、二沉池表面负荷、剩余污泥产率、水力停留时间等方面,都具有明显的优势。

表2 HCR工艺处理某城市污水效果对比

参数 活性污泥法 HCR工艺 充氧速率(kg/(m3·h) <0.06 0.5-3.0 能耗(kg/(kW·h)) 0.7-2.0 0.5-3.0 容积负荷(kg BOD5/(m3·d)) 0.75-1.0 <40 污泥浓度(kg/m3·d) 2.5-3.0 1-8 污泥负荷(kg BOD5/(kg MLSS·d)) 0.3 <15 去除率(%) <95 80~90 停留时间(h) 4~8 <0.5 耗能容积率(kW/m3) <0.05 1~2 污泥指数(m3/kg) 100~150 <70 二沉池表面负荷(m3/(m2·h)) <1.5 2~8 剩余污泥产率9kg MLSS/kg BOD5 1.0 <0.6

3 HCR工艺在中国的应用前景分析 根据HCR所具有的特点,我们认为该工艺在中国有以下几方面的应用前景: (1)普通工业废水的处理。中国工业企业的废水种类很多,变化也很复杂。特别是一些中小型企业,因其废水量不大,或因污染物浓度不太高,而且废水中又不含明显的有毒物(即普通工业废水),故一直未进行达标处理。根据当前的环境保护要求,这类废水也是非治不可的。然而,原来厂区规划又大都没有考虑废水处理的场所。鉴于这些废水的特点及处理场所不足等矛盾,选择占地少、适应性强的HCR工艺,有望解决这类废水的处理。

(2)特殊工业废水的处理。有一些工业废水含有某些毒性物质或可能致毒的组份(称特殊工业废水),往往无法采用常规好氧或厌氧工艺进行处理。如防腐产品工业和农药产品工业等产生的废水中,多含有难降解的有机物,且对微生物具有致死的毒性。过去多采用焚烧方法或固化填埋方法进行处理,但是成本很高,并可能产生二次污染。

HCR工艺采用快速高效的氧传递转输方式,溶解氧多保持在5mg/L左右,反应器中的微生物群落能快速适应污染物种类和浓度的变化,这对于特殊工业废水的处理十分有利。前面谈到的甲醛废水、苯酚废水、苯甲醛废水等,采用HCR工艺处理都获得了很好的效果,且运行状况良好,就是较好的实例。

(3)城市中水工程中应用。城市中水工程所处理的原水具有水量少,变化幅度大,且COD浓度不太高等特点;中水工程对出水的水质要求也不太高(主要用作冲洗水或绿地用水)。要满足这些条件,HCR工艺是最好的方法之一。首先,它可以根据不同水量水质的变化来灵活地设计工艺系统;其次,因HCR工艺采用封闭式结构,系统产生的废气用管道收集外排,这种设计有利于城市小区的环境保护,工程附近的居民可以免遭恶臭之苦;再者,HCR系统充分利用了地上和地下空间,设计别致,造型美观,容易和小区的景观融合在一起。

4 几点认识 (1)HCR工艺采用高效的空气氧传递转输方法,合理利用了射流曝气技术,应用了压头和快速强制溶氧的原理,并利用紊流剪切扩散和均匀分布的作用,使空气氧的传递转输率高达50 %,是一种高效的好氧生物处理技术。

(2)已经运行的HCR工程系统表明,该工艺适应范围广,负荷率高,COD去除率高,运行效果好。其占地面积少,综合经济效益好,具有推广应用的价值。

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水的好氧生物处理方法

水的好氧生物处理方法

水的好氧生物处理方法
好氧生物处理是一种常见的水处理方法,广泛应用于污水处理厂、工业废水处理以及地表水净化等领域。

通过利用特定的微生物,将有机污染物转化为无害的物质,实现水体的净化和环境的改善。

好氧生物处理方法主要包括活性污泥法和固定化生物膜法。

活性污泥法是将污水与含有大量微生物的活性污泥进行接触和反应,利用微生物的代谢作用将有机污染物氧化分解成水和二氧化碳。

该方法具有工艺简单、处理效果稳定等优点,在城市污水处理厂得到广泛应用。

固定化生物膜法是将微生物固定在生物膜上,形成高浓度的微生物附着层,通过微生物在生物膜上的代谢作用,将有机污染物分解为无害物质。

固定化生物膜法具有生物膜对水质的稳定性好、抗冲击负荷能力强等特点,在处理高浓度有机废水方面具有一定的优势。

此外,好氧生物处理方法还可以结合其他工艺进行联合处理,如好氧-厌氧处理工艺。

该工艺利用好氧条件下的微生物将有机污染物氧化分解,然后将产生的中间产物进一步在厌氧条件下进行处理,最终实现有机污染物的全面去除。

总体来说,好氧生物处理方法通过微生物的作用将水中的有机污染物降解为无害物质,具有处理效果好、工艺相对简单等优点。

合理应用好氧生物处理方法将有助于改善水环境质量,保护生态环境。

介绍HCR废水处理新技术的特点

介绍HCR废水处理新技术的特点

半化学浆废水
亚硫酸盐废液蒸 发污冷凝水来自可溶性亚硫酸盐 废 水TMP
处 理 前
COD mg/ L
pH
SS mg/ L
15000 - 24000 4 - 5 50
处 理 后
BOD
COD 去除率
%
容积负荷 kgCOD/ m3·d
污泥负荷
kgCO/ kgSS·d
70
70
7
剩余污泥 产生量 kgSS/ kgCOD
二 、HCR 的工艺特点
3. 5 万吨 。综合利用产品木质素磺酸钙 2 万 HCR 技术 ( High efficiency compact Re2
吨/ 年 ,酒精 3000 吨/ 年 。
actor) 其意为高效 、紧凑反应器 。其流程图 。
长期以来 ,我厂是广州市的水污染大户 , HCR 是活性污泥法的一种发展 ,其结构
3. 3 从竹浆造纸黑液提取的木质素制造高 脱色力活性炭的较佳工艺条件是 ,当采用 53Be′氯化锌溶液时浸泡比为 2∶1 ,炭化温度 为 200 ℃,炭化时间为 20 分钟 ,炭化后浸泡比 约为 2. 5∶1 ,活化温度为 600 ℃,活化时间为 90 分钟 。 3. 4 因导致制浆造纸黑液 BOD 形成的主要 原因是纤维素及半纤维素的降解产物 (多糖 类物质) ,导致 COD 和色度形成的主要原因 是木质素衍生物 ,而木质素是难以生化降解 的有机物 ,所以通过酸析办法从造纸黑液中 回收木质素用以制造活性炭 ,既为活性炭的 生产找到了一种新的廉价资源 ,又为黑液后 续生化处理创造有利条件 ,达到了社会效益 、 环境效益和经济效益的和谐统一 。 致谢 :本研究得到了广东省科委自然科 学基金委员会在经费上的资助 ;广东工业大 学环境工程 92 级的陈春松及薛燕明同学也 参加了部分试验工作 ,在此一并表示感谢 。

分析现代生物技术在污水处理中的应用(刘晓燕)

分析现代生物技术在污水处理中的应用(刘晓燕)

给水排水与生物学融合生物技术在污水处理中的应用姓名:刘晓燕学号:1062108230专业:给水排水学院:能源与环境任课教师:司万童上课时间:星期二、四给水排水与生物学融合生物技术在污水处理中的应用姓名:刘晓燕学号:1062108230学院:能源与环境学院给水排水摘要:随着工业的高速发展,水环境污染问题越来越严重地威胁着人类的生存环境,制约着社会和经济的进一步发展。

因此,水污染控制成为全世界共同关注的问题。

当今的水处理技术中生物处理法已成为水污染控制的主要方法,尤其是现代生物技术将成为水污染控制领域重点开发和应用的技术手段。

本文介绍了现代生物技术及其在污水处理中的应用和发展,有效地控制了水污染问题。

工业生产和日常生活废水的排放产生了大量的城市污水,人类又面临着水资源短缺的现状,所以城市污水的治理显得越来越重要。

生物技术处理污水广泛具有操作简单,成本低,分解有机物能力强等特点,显示出了其治理污水的优势。

关键词:现代生物技术基因工程生物修复技术固定化技术 HCR工艺前言:随着工业的发展和人们生活质量的提高,工业生产和日常生活中产生的污水越来越多,很多工厂为了节约成本,直接把未经处理的污水排到河流中,造成了河流的污染,进而加剧了水资源短缺的现状。

全球工业化、城市化和农业集约化的发展等等使得许多城市原有水资源不敷所用,导致全球的水危机。

城市污水一般是由生活污水和工业废水两者混合组成,水量往往很大,且水质污染较轻,就近易得,处理技术较成熟,所以当今世界各国解决水问题,首先将城市污水作为可靠的供水水源。

正文:一、现代生物技术的发展概况现代生物技术是指以DNA 技术为先导,包括微生物工程、细胞工程、酶工程、基因工程、蛋白质工程和生物修复技术在内的一系列生物高新技术的统称[1]。

其中每个方面都有其特定的理论基础和不同的应用领域,但它们之间又相互补充和衔接,形成一个完整的体系。

现代生物技术可应用于农业、医药、化工、食品、环境保护等众多领域,主要包括发酵工程、基因工程、酶工程和细胞工程等。

高级氧化-生物净化耦合处理技术

高级氧化-生物净化耦合处理技术

工作原理:高级氧化技术主要包括湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法等。

湿式氧化法(WAO)是上世纪50年代发展起来的一种处理高浓有毒、有害、生物难降解废水的有效手段,在国内这方面的研究近年来才得到重视。

超临界水氧化法是80年代发展起来的一种新型氧化技术,它是利用水在临界状态下的良好性能,氧化有机污染物使其降解为二氧化碳、水等无机小分子化合物,该法的优点是反应效率高、无二次污染,适用范围广。

光催化氧化法是在催化剂和紫外光或可见光作用下,有机污染物或催化剂由于光辐射的作用而发生相关有机污染物氧化或矿化降解反应的过程,因其经济、无二次污染、反应条件温和、氧化能力强等优点而发展迅速。

生物处理是指利用微生物将烃类有机物或其他有机物转化为无毒物质,并最终将其转化为CO2、H2O和微生物细胞组织的技术。

生物处理技术费用较低,其通过微生物代谢实现对污染物的去除,是污染物治理中最完全和清洁的技术,不会造成二次污染。

生物处理难降解有机物的缺点是处理效率较低,运行不稳定,而高级氧化处理技术虽然效率高,但是成本偏高,两者具有一定的互补性,把两者耦合,用于处理难降解有机物就可实现高降解效率、低运行成本。

因此,近年来在难降解有机物污染治理中高级氧化和生物处理两者的耦合研究成为热点。

技术特点:²每一种单一的废气处理技术都难以同时达到对有机污染物的高效、低能耗、低物耗处理效果,而两种或两种以上技术的组合应用,则往往会获得大大高于单一方法的处理效果。

²高级氧化技术和生物技术各有优缺点。

高级氧化技术处理成本较高,可以作为有机污染物的预处理,以提高其生物可降解性,再利用微生物对其进行降解处理,这样可以扬长弊短,降低成本,同样达到预期处理效果。

因此,在有机物污染治理技术的使用中,高级氧化和生物处理两者耦合技术的研究具有广阔的前景。

过氧化氢高级氧化技术

过氧化氢高级氧化技术

过氧化氢高级氧化技术
过氧化氢高级氧化技术是一种基于过氧化氢的环境友好型水处理技术。

它利用过氧化氢在催化剂或紫外线等条件下产生的强氧化性自由基(如羟基自由基·OH),将水中的有机污染物、无机物和微生物等氧化分解为无害物质。

过氧化氢高级氧化技术的优点包括:
1. 高效性:能够快速分解水中的各种污染物,尤其是难降解的有机污染物。

2. 环保性:过氧化氢分解后只生成水和氧气,不会产生二次污染。

3. 广泛性:适用于处理各种类型的污水,包括工业废水、生活污水和饮用水等。

4. 经济性:相对传统的水处理技术,过氧化氢高级氧化技术的运行成本较低。

过氧化氢高级氧化技术的应用领域包括:
1. 污水处理:用于处理工业废水、生活污水和受污染的地下水等。

2. 饮用水处理:去除水中的有机物、无机物和微生物等,提高饮用水的安全性。

3. 土壤修复:用于修复受污染的土壤,分解其中的有机污染物和重金属等。

4. 空气净化:用于去除空气中的异味、有害气体和微生物等。

过氧化氢高级氧化技术是一种具有广阔应用前景的环保技术,对于改善水质、保护环境和促进可持续发展具有重要意义。

污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理

污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理

污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理在污水处理工艺中,生化处理是一种常见且有效的处理方法。

生化处理将有机物质在微生物的作用下转化为无机物质,达到净化水质的目的。

在生化处理中,又包括了好氧处理和厌氧处理两种不同的工艺流程。

1. 好氧处理好氧处理是指在富氧条件下进行生物降解的过程。

工艺流程如下:(1)进水调节:首先需要对进水进行调节,包括调节 pH 值、温度等。

(2)初级处理:通过格栅、沉砂池等设备将较大的悬浮物和沉淀物去除,进一步净化水质。

(3)曝气池:将初级处理后的污水引入曝气池,通过机械曝气或其他方式向污水中注入空气,提供氧气供微生物进行生物降解反应。

在曝气池中,微生物利用有机物进行生长和繁殖,降解污水中的有机物质。

(4)二沉池:曝气池处理后的污水进入二沉池,通过净水板或斜板等装置将浮性悬浮物和生物絮凝物与水进行分离,产生污泥。

(5)污泥处理:从二沉池中获得的污泥,经过浓缩、脱水等处理措施,得到污泥饼或污泥液体,进一步处理。

2. 厌氧处理厌氧处理是指在无氧或缺氧条件下进行生物降解的过程。

工艺流程如下:(1)进水调节:同样需要对进水进行调节,以适应厌氧处理的环境要求。

(2)厌氧池:将进入的污水引入厌氧池,通过提供适宜的温度、容器内部的混合等条件,为厌氧微生物提供合适的生存环境。

在厌氧池中,厌氧微生物通过厌氧降解有机物质,产生甲烷等有价值的产物。

(3)沉淀池:经过厌氧处理的污水进入沉淀池,通过沉淀和分离,将产生的污泥与水进行分离,进一步净化水质。

(4)厌氧消化池:从沉淀池中获得的污泥,进一步经过厌氧消化池的处理,将污泥中的有机物质进行分解,释放出可再生的有机产物。

综上所述,生化处理中的好氧处理和厌氧处理是常见的工艺流程。

好氧处理适用于需要大量氧气供应的环境,能够有效地降解有机物质;而厌氧处理则适用于无氧或缺氧环境下的处理,能够产生有价值的产物。

无论是好氧处理还是厌氧处理,都需要合理调节进水的水质和控制处理过程中的条件,以保证处理效果的达到。

污水生物处理(好氧、厌氧生物处理)


活性污泥法工艺流程
空气
进水 初次沉 淀池
曝气池
出水
二次沉淀池
回流污泥
污 泥
剩余污泥
氧化沟(OD)
1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池 呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在 其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又 称‘‘环形曝气池”。
采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟
(英国ASH Vale 污水处理厂)
小结
(厌氧生物处理反应机理图) 不溶性有机物和高分子 溶性有机物
水解阶段 (细菌胞外酶作用)
原酸化阶段和产 乙酸阶段可合并 为一个阶段
小分子溶性有机物
产酸脱氢 (产酸菌作用) 阶段
细菌细胞
挥发酸 (如乙酸)
CO2+H2
其他产物 (如醇类等)
产甲烷阶段 (产甲烷细菌作用)
细菌细胞
CH4+CO2
几种厌氧生物滤池
➢ 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量 的微生物,同时,还必须有足够数量的营养物 质。
好氧生物处理
❖ 传统活性污泥法 ❖ 氧化沟 ❖ 序批式活性污泥法 ❖ 生物滤池、生物转盘 ❖ 流化床
活性污泥法
生物膜法
活性污泥的特征与微生物
①特征 a、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变
UASB反应器工作原理
进水 厌氧膨胀床和流化床工艺流程
污水自然生物处理
污水自然生物处理的回顾与前瞻
❖ 污水的自然生物处理已有300多年的历史,但随着经济和社会 的发展,生活污水和工业废水的水质水量发生了很大的变化, “经典式”生态系统的自然净化能力承受不了越来越沉重的 污染负荷。为了解决日益严重的水环境污染问题,出现了以 普通活性污泥法、生物膜法等高效的人工净化技术。但进入 20世纪70年代,严重的世界能源危机,迫使人们又转向研究 节省能源、资源和投资的处理方法。污水的自然生物处理作 为“替代技术”之一受到重视。

废水好氧生物处理工艺-——活性污泥法

Si——进水BOD浓度(kgBOD/m3); Se ——出水浓度(kgBOD/m3)。
式中: x——每日的污泥增长量(kgVSS/d);= Qw·Xr Q ——每日处理废水量(m3/d);
a、b经验值的获得:
(1) 对于生活污水或相近的工业废水: a = 0.5~0.65,b = 0.05~0.1; (2) 对于工业废水,则:
合成纤维废水
0.38
0.10
含酚废水
0.55
0.13
制浆与造纸废水
0.76
0.016
制药废水
0.77
酿造废水
0.93
工业废水
a
b
亚硫酸浆粕废水
0.55
0.13
a、b经验值的获得:
(3)通过小试获得:
可改写为:
a
b
QSr/VXv(kgBOD/kgVSS.d)
x/VXv(1/d)
一、活性污泥法的工艺流程
回流污泥
二次 沉淀池
废水
曝气池
初次 沉淀池
出水
空气
剩余活性污泥
活性污泥系统的主要组成
曝气池:反应的主体,有机物被降解,微生物得以增殖; 二沉池:1)泥水分离,保证出水水质; 2)浓缩污泥,保证污泥回流,维持曝气池内的污泥浓度。 回流系统:1)维持曝气池内的污泥浓度; 2)回流比的改变,可调整曝气池的运行工况。 剩余污泥: 1)去除有机物的途径之一; 2)维持系统的稳定运行 供氧系统:为微生物提供溶解氧
在条件一定时, 较稳定; 对于处理城市污水的活性污泥系统,一般为0.75~0.85
4、活性污泥的性能指标:
(3)污泥沉降比(SV) (Sludge Volume) 定义:将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 功能:能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常范围: 2030%

好氧处理法

好氧处理法是一种生物处理方法,主要用于处理含有大量有机物的废水。

这种方法需要充足的氧气供应,因此通常在好氧微生物的作用下进行。

好氧微生物会将废水中的有机物分解为二氧化碳和水,从而达到去除有机物的目的。

好氧处理法的优点是处理效果好,能够有效地去除废水中的有机物和部分无机物。

同时,由于好氧微生物的代谢作用,还能够产生一定的热量,有利于提高废水的温度,促进有机物的分解。

此外,好氧处理法还能够通过硝化作用将部分有机物转化为硝酸盐,从而实现对废水的深度处理。

然而,好氧处理法也存在一些缺点。

首先,需要消耗大量的氧气,因此需要配备专门的供气设备。

其次,好氧处理法的运行成本较高,需要消耗大量的能源。

最后,如果废水中含有大量的悬浮固体或油脂等难降解物质,可能会影响好氧微生物的生长和代谢作用的发挥。

总的来说,好氧处理法是一种有效的废水处理方法,适用于处理含有大量有机物的废水。

虽然存在一些缺点,但通过合理的设计和运行管理,可以实现对废水的达标处理。

生物技术处理高浓度有机废水技术说明

生物技术处理高浓度有机废水技术说明(1)由厦门大学开发的高浓度有机废水水解-好氧循环一体化生物处理技术,可实现高浓度有机废水的高效生物处理。

该技术采用间歇操作的水解-好氧循环一体化装置,可降低工业有机废水处理的投资成本和运行费用,快速有效地处理企业间歇排放的小流量高浓度难降解有机废水,实现水资源的可持续利用。

该技术可应用于纺织、化工、食品、印染、酿造、机电、制药等行业间歇排放的高浓度难降解有机废水的处理,实现工业废水的高效处理和循环使用,具有占地面积少、投资少、运行成本低、管理操作简单的特点。

采用该技术每年可回收废水约4000万吨,创造效益约2000 万元,回收水的水质接近纯水标准,回收成本为0.45~0.5 元/t。

此外,通过对废水处理后的污泥的回收利用,使原本需焚烧的符合农用标准的湿污泥回用于市区环境绿化,既避免了因焚烧污泥而造成的大气污染,又节省了燃油能源,具有广阔的应用前景。

(2)哈尔滨工业大学成功开发出水解酸化-好氧工艺处理染料废水技术、组合式两相厌氧-交叉流好氧法处理高浓度难降解有机废水技术与设备、间歇式活性污泥法的自动控制系统、UASBAF 处理高浓度工业废水技术、内循环水解-好氧法处理啤酒废水技术等 5 套核心技术。

其中三套核心技术处于国际领先水平,一套技术达到国际先进水平。

该技术针对性强,自动化程度高,效率高,适合我国国情和经济发展状况,已分别在淮河流域、太湖流域、松花江流域和辽河流域建立了15 个有影响力的高浓度有机废水治理示范工程,累计创产值1.85 亿元,建设投资节省5%~30%,占地面积减少20%~40%,运行费用降低10%~25%,吨水运行费用控制在0.6~1.4 元,为我国化学、制药、纺织印染、中药、染料、精细化工、啤酒、食品加工等高浓度难降解有机废水治理探索出一条新路。

(3)ABFT 技术治理高氨氮废水。

兰州捷晖生物环境工程有限公司研发的治理高氨氮废水的曝气生物流化床(ABFT)工艺技术,是继流化床技术在化工领域广泛应用之后发展起来的,采用了微生物与载体的自固定化技术。

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