污水生物处理工程基础.ppt
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1、注册环保工程师专业考试复习教材,水污染防治工程基础与实践周 军北京城市排水集团有限责任公司 Tel:010-51352881/,第二章 污水生物处理工程基础基本要求:掌握活性污泥法、生物膜、生物脱氮除磷厌氧生物处理的机理、影响因素及典型工艺。熟悉污泥的特性掌握污泥处理技术和方法。,了解污泥的最终处置方法。熟悉水体污染的主要来源、特性及其危害。了解流域水污染防治的基本原则和方法。了解污染水体的净化和生态修复的基本方法。熟悉稳定塘处理的技术方法及类型。了解土地处理技术方法及类型。,2.1 活性污泥法,1.活性污泥法的基本概念 把含有多种微生物的絮状体称为“活性污泥”,以活性污泥为主体的污水生物处理
2、工艺称为活性污泥法。2.活性污泥法的基本工艺流程,图2-1 活性污泥法基本工艺流程图,2.1 活性污泥法,3.活性污泥形态和活性污泥组成形态:活性污泥的絮体形态与微生物组成、数量、污 水中污染物的特性以及外部条件(如水温、运 行操作条件等)相关,絮体一般介于0.02 0.2mm,呈不定形状,微具土壤味。组成:具有代谢功能的活性微生物群体;微生物内源呼吸、自身氧化的残留物;被污泥絮体吸附的难降解有机物;被污泥絮体吸附的无机物。,2.1 活性污泥法,4.活性污泥增长曲线及其应用,图2-2活性污泥中微生物的增殖、有机物的降解和溶解氧的消耗曲线示意图,2.1 活性污泥法,5.活性污泥法性能指标1)混合
3、液悬浮固体(MLSS)该指标用来表示活性污泥量,指标中包含具有代谢功能的活性微生物群体(Ma);微生物内源呼吸、自身氧化的残留物(Me);原污水含有的微生物难以降解有机物(Mi);原污水含有的无机物(Mii)等四部分。可表示为:MLSS=Ma+Me+Mi+Mii。,2.1 活性污泥法,2)混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)指标中包含具有代谢功能的活性微生物群体(Ma);微生物内源呼吸、自身氧化的残留物(Me);原污水含有的微生物难以降解有机物等三部分(Mi)。MLVSS表示“活”的微生物的数量的精确程度要比MLSS有所提高。可表示为:MLVSS=Ma+Me+Mi MLVSS仍然只能够表示“活”
4、的微生物的相对数量,活性污泥中活的异氧微生物只占MLVSS的10%20%。,2.1 活性污泥法,3)污泥沉降比(SV)SV是指一定量的曝气中的混合液(通常为1L)在量筒中静置30min后,沉降的污泥体积与静置前混合液体积之比,一般以百分数表示。4)污泥容积指数(SVI)SVI是指曝气中的混合液静置30min后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占的容积,其单位为mL/g。,2.1 活性污泥法,5)污泥泥龄(c)它是活性污泥在曝气池中的平均停留时间,有时也称为生物固体的平均停留时间(SRT),单位为,d(日)。污泥泥龄表达式见下式:式中:c污泥龄,d;X曝气池中的MLSS,kg/m3;V曝气池的体积,m
5、3;X每日排出处理系统的活性污泥量,也 即曝气池中每日增长的活性污泥量,kg/d。,2.1 活性污泥法,6)污泥负荷和曝气池容积负荷 有机物量与活性污泥量的比值,这一比值就是曝气池进水BOD5(或CODCr)污泥负荷,以BOD5表征进水有机物浓度的污泥负荷的关系式见下式:式中:Us曝气池进水BOD5污泥负荷,kg BOD5/kgMLSSd;Q曝气池的设计流量,m3/d;So曝气池进水BOD5浓度,mg/L;XV曝气池内混合液悬浮固体平均浓度,mgMLSS/L;V曝气池的容积,m3。,2.1 活性污泥法,6.活性污泥净化机理、过程及影响因素1)活性污泥净化污水机理与过程初期的吸附去除有机物通过微
6、生物代谢的去除活性污泥絮体的分离沉淀,图2-3 活性污泥净化过程示意图,2.1 活性污泥法,2)活性污泥法净化污水的影响因素 营养物质的平衡 营养物质的平衡对微生物生长至关重要,当某些元素不足或缺少时会影响活性污泥的正常功能发挥。当碳源不足时会使得活性污泥生长不良,污泥松散、絮凝性不好。溶解氧的含量 在污水好氧生物处理中,为维持好氧微生物的代谢要求,需向曝气池补充氧气,以保证曝气池混合液溶解氧浓度不小于2mg/L。,2.1 活性污泥法,pH值 曝气池中不利的pH值可引起细胞膜电荷的变化,从而影响微生物对营养物质的吸收以及代谢过程中酶的活性;改变营养物质的供给性和有害物质的毒性。此外,不利的pH
7、值条件不仅影响微生物的生长,甚至影响微生物的形态。水温 水温改变,影响在生物体内所进行的许多生化反应,因而影响生物的代谢活动。此外,水中温度改变可引起其它环境因子变化,从而影响微生物的生命活动。有毒物质等,2.1 活性污泥法,7.活性污泥法的工艺流程和运行方式1)传统活性污泥法,图2-4 推流式曝气池廊道布置形式,2.1 活性污泥法,2)阶段曝气活性污泥法,图2-5 阶段曝气活性污泥法工艺流程,2.1 活性污泥法,3)吸附再生活性污泥法,图2-6 吸附再生活性污泥法工艺流程示意图,2.1 活性污泥法,4)完全混合式活性污泥法5)生物吸附-降解活性污泥法(AB法),2.1 活性污泥法,6)序批式
8、活性污泥法(SBR),图2-8 典型的SBR处理系统工艺流程,6)序批式活性污泥法(SBR),图2-8 典型的SBR处理系统工艺流程,7)氧化沟活性污泥法,2.2 生物膜法,1.生物膜法的基本原理 生物膜法是通过细菌等微生物附着在载体或介质表面上,生长繁殖,形成膜状活性生物污泥生物膜。生物膜中的微生物以污水中的有机污染物为营养物质,在新陈代谢过程中将有机物降解,同时微生物自身也得到增殖的。,2.2 生物膜法,1)生物膜结构及其降解有机物的机理,2.2 生物膜法,2)生物膜法的主要特点生物膜中微生物种群丰富;生物膜法中优势菌种分层生长,传质条件好,可处理低浓度进水;生物膜法工艺过程稳定,适应性强
9、;生物膜法动力消耗少,运行管理方便;,2.2 生物膜法,2.影响生物膜法的主要因素1)水力负荷水力负荷对生物膜法处理效果的影响 水力负荷越小,污水与生物膜接触的时间越长,处理效果越好;水力负荷越大,污水与生物膜接触的时间越短,处理效果就可能变差。水力负荷对生物膜厚度和传质改善的影响 高的水力负荷对生物膜厚度的控制及传质改善有利,但水力负荷应控制在一定的限度内,以免过高的水力负荷产生过强的冲刷力,造成生物膜的流失,影响反应器的稳定运行。,2.2 生物膜法,2)载体表面结构和性质 载体表面呈正电位越高、亲水性越大,细菌越容易附着在载体上形成生物膜。高的载体表面的粗糙度有利于细菌在其表面附着,粗糙的
10、表面增加了微生物与载体之间的有效接触面积,载体中的孔、裂隙增加了比表面积,同时对附着在上面的微生物起到了保护屏障的作用,使微生物免受水力剪切作用影响,通常理想的载体表面形成的孔径大小应为细菌大小的45倍。,2.2 生物膜法,3)生物膜量及其活性 膜的生物降解活性与生物量成正相关性。当厌氧膜厚度在一定范围时,膜的生物降解活性就与生物膜的厚度无关,有时还会出现单位重量生物膜生物降解活性下降的现象。过厚的生物膜并不能提高反应器的处理能力,反而会造成脱落的生物膜过多,堵塞载体空隙。,2.2 生物膜法,3.生物膜法主要类型和工艺流程 1)普通生物滤池,2.2 生物膜法,2)高负荷生物滤池,2.2 生物膜
11、法,3)塔式生物滤池,图2-13 塔式生物滤池示意图,2.2 生物膜法,4)生物接触氧化法,图2-14 生物接触氧化法工艺流程,2.2 生物膜法,5)生物转盘,2.2 生物膜法,6)曝气生物滤池 曝气生物滤池(Biological Aerated FilterBAF)是由浸没式接触氧化与过滤相结合的生物处理工艺。它是一种新型高负荷淹没式三相反应器,兼有活性污泥法和生物膜法两者优点,并将生化反应与吸附过滤两种处理过程合并在同一构筑物中完成。,图2-17 曝气生物滤池工艺流程,2.2 生物膜法,7)生物流化床 按照供氧方式、生物膜脱膜方式以及流化床床体结构,好氧生物流化床主要分为二相生物流化床工艺
12、和三相生物流化床工艺。,图2-18 生物流化床工艺流程,2.2 生物膜法,8)生物移动床 移动床生物膜反应器(Moving-bed Biofilm Reactor,MBBR)是在生物滤池和流化床的工艺基础上发展起来的。它既具有生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥量少的特点,又具有活性污泥法的高效性和运转灵活性。,图2-19 生物移动床工艺流程,2.3 污水生物脱氮除磷,1.污水生物脱氮1)生物脱氮基本原理氨化反应 未经处理的城市污水中氮存在主要形式是有机氮化合物(蛋白质和氨基酸)和氨氮等。在氨化菌作用下,有机氮被分解转化为氨态氮,这一过程称为氨化过程,氨化过程很容易进行。,硝化反应 硝化过程可
13、以分成两个阶段。第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐,第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐。,2.3 污水生物脱氮除磷,2.3 污水生物脱氮除磷,反硝化反应 反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮(N2)的过程。,2.3 污水生物脱氮除磷,2)生物脱氮过程的主要影响因素温度 生物硝化反应适宜的温度范围为2030,15以下硝化反应速率下降,5时基本停止。反硝化适宜的温度范围为2040,15以下反硝化反应速率下降。溶解氧 生物硝化反应器内宜保持溶解氧浓度在2.0mg/L以上,溶解氧浓度的增加可以提高硝化反应速率。溶解氧对反硝化有抑制作用,一般控制溶解氧浓度小于0
14、.5mg/L。,2.3 污水生物脱氮除磷,pH值 硝化菌对pH值变化十分敏感,pH值在7.07.8时,亚硝酸菌的活性最好;而硝酸菌在pH值为7.78.1时活性最好。反硝化最适宜的pH值在7.07.5。碳氮比 对于硝化过程,碳氮比影响活性污泥中硝化细菌所占的比例,过高的碳氮比将降低污泥中硝化细菌的比例。,2.3 污水生物脱氮除磷,泥龄 硝化过程的泥龄一般为硝化菌最小世代时间的2倍以上。当冬季温度低于10,应适当提高泥龄。有毒物质 硝化与反硝化过程都受有毒物质的影响,硝化菌更易受到影响。对硝化菌有抑制作用的有毒物质有Zn、Cu、Hg、Cr、Ni、Pb、CN-、HCN等。,2.3 污水生物脱氮除磷,
15、3)生物脱氮的典型工艺,图2-20 A/O生物脱氮工艺流程,2.3 污水生物脱氮除磷,2.污水生物除磷 1)生物除磷基本原理,图2-21 生物除磷基本过程示意图,2.3 污水生物脱氮除磷,2)生物除磷的主要影响因素 温度 生物除磷的温度宜大于10,聚磷菌在低温时生长速率减慢。pH值 生物除磷系统合适的pH范围与常规生物处理相同,为中性和弱碱性。碳源的数量和性质 碳源的数量是影响生物除磷效果的一个重要因素。有机物浓度越高,污泥放磷越早,越快。碳源的性质对磷的吸收也非常重要。污水中的有机物对厌氧放磷的影响情况比较复杂,存在大量不能够被直接利用的大分子有机物。,2.3 污水生物脱氮除磷,溶解氧 生物
16、除磷的厌氧环境要求既没有溶解氧也没有硝态氮。实际中应控制溶解氧浓度小于0.2mg/L。通常存在硝酸盐时,微生物进行吸磷,磷浓度缓慢地减少,只有当硝酸盐经反硝化全部耗完后才开始放磷。好氧池是好氧微生物生化活动的场所,溶解氧浓度通常要求保持在2.0mg/L以上。泥龄 在生物污泥含磷量一定时,污泥排放的越多系统去除的磷的量就越多。剩余污泥的排放量直接与系统的泥龄相关,剩余污泥排泥量大,则泥龄就小。生物除磷系统的泥龄宜控制3.57d的范围内。,2.3 污水生物脱氮除磷,3)生物除磷的典型工艺,图2-22 A/O法生物脱磷工艺流程,2.3 污水生物脱氮除磷,3.同时生物脱氮除磷典型工艺,图2-23 典型
17、的同时生物脱氮除磷A2/O工艺,图2-24 同时生物脱氮除磷A2/O的变形工艺,2.4 厌氧生物处理,1.厌氧生物处理原理,图2-25 厌氧分解过程的三阶段示意图,2.4 厌氧生物处理,2.影响厌氧生物处理的主要因素pH和碱度 厌氧处理中产甲烷菌对pH值的变化很敏感,其最适pH值的范围为6.87.2;对于厌氧反应器,一般控制pH值在6.67.6的范围内,超过这一范围会影响产甲烷菌的活性。温度 厌氧微生物有两个较佳的工作温度段,即中温段(3038)和高温段(5055),在这两个温度段之间,厌氧微生物的反应速度反而有所下降。营养物质,2.4 厌氧生物处理,氧化还原电位 产甲烷菌最适的氧化还原电位为
18、150400mV,在培养产甲烷菌初期,氧化还原电位不能高于300 mV。有毒物质 抑制厌氧微生物活性的有毒物质包括各种离子和有机毒物。如高浓度的钾、钠、钙、镁离子将改变细胞的渗透压,进而影响微生物的活性。,2.4 厌氧生物处理,3.厌氧生物处理反应器 1)厌氧接触法,图2-26 厌氧分解接触法工艺流程,2.4 厌氧生物处理,2)两相厌氧消化工艺,图2-27 两相厌氧消化工艺典型工艺流程,2.4 厌氧生物处理,3)厌氧滤池,图2-28 常用的厌氧生物滤池形式,2.4 厌氧生物处理,4)升流式厌氧污泥床(Upflow Anaerobic Sludge BlanketUASB)反应器,2.4 厌氧生
19、物处理,5)厌氧膨胀颗粒污泥床(Expanded Granular Sludge BedEGSB)反应器,图2-30 厌氧膨胀颗粒污泥床反应器结构示意图,2.4 厌氧生物处理,6)厌氧内循环(Internal CirculationIC)反应器,图2-31 厌氧内循环反应器构造图,2.4 厌氧生物处理,7)厌氧膨胀床和厌氧流化床 厌氧膨胀床和流化床都是填有比表面积很大的惰性载体颗粒的厌氧生物处理反应器,待处理水从反应器底部进入,向上流动,床内载体附着生长的微生物与进水混合进行生化反应,处理后的水由上部排出。,2.4 厌氧生物处理,4.水解酸化-好氧生物处理工艺1)水解酸化-好氧处理工艺的原理
20、水解酸化-好氧生物处理工艺是针对厌氧产甲烷阶段对环境条件要求严格以及传统活性污泥法投资大、能耗高、运转费用高等缺点,而开发的一种厌氧-好氧组合生物处理工艺。,图2-32 城市污水水解酸化-好氧生物处理典型流程,2.4 厌氧生物处理,2)水解酸化-好氧处理工艺技术特征水解酸化与完全厌氧工艺的比较,表2-1 水解酸化与完全厌氧工艺的比较,2.4 厌氧生物处理,水解酸化过程的技术特征污水经水解酸化过程处理后污水可生化性提高,使得后续好氧生物处理的难度减小,好氧的水力停留时间可以缩短。由于水解酸化池中的污泥浓度高,耐进水冲击负荷能力强。水解酸化过程可大幅度地去除废水中悬浮物或有机物,减轻后续好氧处理工
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