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4.化学特征指标:
pH值、碱度、氮、磷、氯化物及金属等。
5.有机污染物质及指标:
生化需氧量(BOD):
水温为20℃时,在好氧微生物的作用下,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧的量,称为生物化学需氧量,简称生化需氧量分为碳氧化阶段,硝化阶段。
一般取BOD5为研究指标,BOD5为总BOD的70%-80%
化学需氧量(COD):
化学需氧量(COD)是指在酸性条件下,将水中的还原性物质氧化所消耗的氧量。
以氧的mg/L来表示
总有机碳(TOC):
在950℃高温下,以铂作为催化剂,使水样气化燃烧,然后测定气体中的CO2含量,从而确定水样中碳元素总量。
活性污泥法
6.活性污泥:
由细菌、菌胶团、原生动物、后生动物等微生物群体及吸附的污水中有机和无机物质组成的、有一定活力的、具有良好的净化污水功能的絮绒状污泥。
黄褐色,土腥味,似矾花絮绒颗粒,相对密度:
曝气池混合液:
1.002~1.003回流污泥:
1.004~1.006,粒径0.02~0.2mm比表面积20~100cm2/mL
含水98%~99%,干固体1%~2% MLSS包括MLVSS和NVSS
MLSS表示悬浮固体物质总量,MLVSS表示有机物含量,MLNVSS表示无机物含量。
MLVSS包含了微生物量,但不仅是微生物的量,由于测定方便,目前还是近似用于表示微生物的量
7.微生物平均停留时间(MCRT)(又称泥龄):
工作的污泥量/每日排放的多余污泥量
8.污泥沉降比SV:
混合液静止沉淀30min后,度量沉淀活性污泥的体积,以占混合液体积的比例(%)表示污泥沉降比。
9.污泥体积指数SVI:
SV不能确切表示污泥沉降性能,故人们想起用单位干泥形成湿泥时的体积来表示污泥沉降性能,简称污泥指数,单位为mL/g。
SVI=SV/MLSS
10.活性污泥降解污水中有机物的过程包括:
吸附阶段,吸附阶段
11.构成活性污泥法的三个要素:
活性污泥,废水中的有机物,溶解氧
12.大致流程:
进厂污水,粗格栅,污水泵房,细格栅,沉砂池,A2/O,消毒,排放
13.曝气的作用:
好氧微生物的需氧代谢,兼性微生物酶的好氧合成,混合液的搅拌作用
14.曝气方式:
鼓风曝气系统,机械曝气装置(横纵轴表面曝气),鼓风+机械曝气系统(混
合型),其他:
富氧曝气、纯氧曝气
15.表面曝气机充氧原理:
○1曝气设备的提水和输水作用,使曝气池内液体不断循环流动, 从而不断更新气液接触面,
不断吸氧;
○2曝气设备旋转时在周围形成水跃,并把液体抛向空中,剧烈搅动而卷进空气;
○3曝气设备高速旋转时,在后侧形成负压区而吸入空气。
16.曝气池的三种池型:
推流式,完全混合式,两种池型结合式
17.活性污泥法的发展和演变:
渐减曝气:
在推流式的传统曝气池的优化,曝气量随池体长度逐渐减少分步曝气:
把入流的一部分从池端引入到池的中部进水点,进水。
完全混合法:
在分步曝气的基础上,进一步大大增加进水点,同时相应增加回流污泥并使
其在曝气池中迅速混合,长条形池子中也能做到完全混合状态。
特征是:
(1)池液中各个部分的微生物种类和数量基本相同,生活环境也基本相同。
(2)入流出现冲击负荷时,池液的组成变化也较小,因为骤然增加的负荷可为全池混合液所分担,而不是像推流中仅仅由部分回流污泥来承担。
完全混合池从某种意义上来讲,是一个大的缓冲器和均和池,在工业污水的处理中有一定优点。
(3)池液里各个部分的需氧量比较均匀。
浅层曝气:
气泡形成和破裂瞬间的氧传递速率是最大的。
在水的浅层处用大量空气进行曝气,就可以获得较高的氧传递速率。
而且气泡可以带动液体在池内的循环
深层曝气:
延时曝气:
曝气时间很长,达24h甚至更长,MLSS较高活性污泥在时间和空间上部分处
于内源呼吸状态,剩余污泥少而稳定,无需消化,可直接排放适用于污水量很小的场合接触稳定法:
直接用于原污水的处理比用于初沉池的出流处理效果好;
可省去初沉池;
此方法剩余污泥量增加。
氧化沟:
氧化沟是延时曝气法的一种特殊形式,又称连续环式反应池。
它的池体狭长,池深较浅,在沟槽中设有表面曝气装置。
特征:
(a)呈环状沟渠,平面多为椭圆形或圆形。
总长为几十米至百米以上;
(b)沟深取决于曝气装置,一般为2—6m;
(c)流态特性介于完全混合和推流之间。
特点:
(a)对水温、水质和水量的变动有较强的适应性;
(b)污泥龄一般可达15—30d;
(c)污泥产率低.且多已达到稳定的程度,不需再进行消化处理卡罗塞尔氧化沟:
在实习中见到的 奥贝尔氧化沟:
环状,大环套小环纯氧曝气:
用纯氧代替空气,可以提高生物处理的速度。
活性污泥生物滤池(ABF工艺):
一般为塔式,滤料上附有很多活性污泥,塔外置充氧器吸附-生物降解工艺(AB法):
A级以高负荷或超高负荷运行,B级以低负荷运行,A级曝气池停留时间短,30~60min,B级停留时间2~4h。
不设初沉池,A、B两级各自有独立的污泥回流系统,两级的污泥互不相混。
处理效果稳定,具有抗冲击负荷和pH变化的能力。
序批式活性污泥法(SBR法):
SBR工艺的基本运行模式由进水、反应、沉淀、出水和闲
置五个基本过程组成
优点:
(1)工艺系统组成简单,不设二沉池,曝气池兼具二沉池的功能,无污泥回流设备;
(2)耐冲击负荷,在一般情况下(包括工业污水处理)无需设置调节池;
(3)反应推动力大,易于得到优于连续流系统的出水水质;
(4)运行操作灵活,通过适当调节各单元操作的状态可达到脱氮除磷的效果;
(5)污泥沉淀性能好,SVI值较低,能有效地防止丝状菌膨胀;
(6)该工艺的各操作阶段及各项运行指标可通过计算机加以控制,便于自控运行,易于维护管理
缺点:
(1)容积利用率低;
(2)水头损失大;
(3)出水不连续;
(4)峰值需氧量高;
(5)设备利用率低;
(6)运行控制复杂;
(7)不适用于大水量。
18.二次沉淀池:
设在曝气池后,功能:
固液分离,污泥浓缩。
二沉池中普遍存在着四个区:
清水区、絮凝区、成层沉降区、压缩区。
两个界面:
泥水界面和压缩界面。
19.理想沉淀池假设:
生物膜法
20.生物膜法:
污水的生物膜法是一种污水好氧生物处理技术。
微生物附着在滤料或某些载体上生长繁育,并在其上形成膜状生物污泥生物膜。
载体为微生物提供了安静稳定的环境,适于生长繁殖,因此污泥龄长,生物种类多。
生物膜可以形成有机污染物—细菌—原生动物(后生动物)的食物链,一段时间后,内部会变成厌氧膜。
因此厌氧层分解产物如
H2S、NH3以及CH4等气态代谢产物则从水层逸出进入空气中,导致空气变差。
当生物膜增长时,厌氧膜也不断加厚,释放气体会扰乱外面好氧层,降低附着力,变为老化生物膜脱落。
脱落后形成新的生物膜,新的膜要经过一段时间才能发挥作用。
因此,比较理想的情况是:
减缓生物膜的老化进程,不使厌氧层过分增长,加快好氧膜的更新,并尽量使生物膜不集中脱落。
营养物质:
生物膜法对营养物质要求的比例为BOD5:
N:
P=100:
5:
1.
(1)对水质、水量变动有较强的适应性
(2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离
(3)能够处理低浓度的污水 (4)易于维护运行、节能
21.生物滤池:
在生物滤池中,废水通过布水器均匀地分布在滤池表面,滤池中装满了石子等填料,废水沿着滤料的空隙从上向下流动到池底,通过集水沟、排水渠,流出池外。
由布水设备,滤床,池体,排水系统等部分组成。
可分为回流式和塔式
滤料的要求:
(1)能为微生物附着提供大量的面积;
(2)使污水以液膜状态流过生物膜;
(3)有足够的空隙率,保证通风(供氧),和使脱落的生物膜能随水流出滤池;
(4)不被微生物分解,也不抑制微生物的生长,有较好的化学性能;
(5)有一定的机械强度;
(6)价格低廉。
布水设备:
为了使污水能均匀地分布在整个滤床表面上,可分为常用回转式,固定式喷嘴式
排水系统:
收集滤床流出的污水与生物膜,保证通风,支撑滤料
交替式二级生物滤池法:
两滤池串联,先过A池,再过B池,工作一段事件后,A池由于生物膜积累堵塞,先B池再A池交替使用可提高3倍效率
影响生物滤池性能的主要因素:
滤池高度,负荷率,回流,供氧,
22.生物转盘:
生物转盘又称浸没式生物滤池,也叫旋转式生物反应器
主要组成部分:
盘片(高强度、轻质、耐腐蚀),转动轴,废水处理槽,驱动装置
23.生物接触氧化法:
生物接触氧化法是一种浸没曝气式生物滤池,是曝气池和生物滤池综
合在一起的处理构筑物,兼有两者优点。
主要部分:
布水布气装置,填料,池底
生物接触氧化池的性能特征:
(1)具有较高的微生物浓度,一般可达10~20g/L;
(2)生物膜具有丰富的生物相,含有大量丝状菌,形成了稳定的生态系统,污泥产量低;
(3)具有较高的氧利用率;
(4)具有较强的耐冲击负荷能力;
(5)生物膜活性高;
(6)没有污泥膨胀的问题。
滤床易堵塞和更换,运行费用较高
24.生物流化床:
流化床是以砂粒一类的较小的惰性颗粒为载体充填在床内,载体表面被覆着生物膜,其质变轻,污水以一定流速从下向上流动,使载体处于流化状态。
载体颗粒小、总体的表面积大,以MLSS计算的生物量高于任何一种的生物处理工艺
床层的三种状态:
○1固定床阶段:
液体流速很小时,固体颗粒处于静止不动的状态
○2流化床阶段:
液体流速大于临界流态化速度时,颗粒被液体托起而呈悬浮状态,
○3液体输送阶段:
液体流速大于最大流化速度时,载体随液体从流化床带出
生物流化床的工艺类型:
○1液流动力流化床(二相):
○2气流动力流化床,亦称三相生物流化床(三相)
生物流化床的构造:
床体、载体、布水装置、充氧装置和脱膜装置等部分组成生物流化床的主要优点:
○1滤床具有巨大的表面积容积负荷高,抗冲击负荷能力强
○2微生物活性强
○3传质效果好
○1设备的磨损较固定床严重,载体颗粒在湍动过程种会被磨损变小。
○2设计时需要考虑更多问题:
防堵塞,曝气方法,进水配水系统的选用,生物颗粒流失
25.曝气生物滤池(BAF):
污水从池上部进入滤池,并通过由滤料组成的滤层,在滤料表面形成有微生物提供充足的溶解氧和丰富的有机物。
在微生物的代谢作用下,有机污染物被降解,污水得到净化。
污水中的悬浮物及由于生物膜脱落形成的生物污泥,被滤料所截留。
因此,滤层具有二沉池的功能。
运行一段时间后,因水头损失的增加,需对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物并更新生物膜,一般采用气水联合反冲,反冲洗水通过排放管回流至初沉池。
构造:
BAF由池体、布水系统、布气系统、承托层、滤层、反冲洗系
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