水处理工程活性污泥.ppt
《水处理工程活性污泥.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水处理工程活性污泥.ppt(84页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第十一章 活性污泥法第一节 污水生物处理简介现代污水处理程度划分,(1)一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理后的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。(2)二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD、COD),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。(3)三级处理,是在一级、二级处理后,进一步处理难降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。,废水生物处理概述,
2、1、废水的生物处理(Biological Treatment):是通过微生物的新陈代谢作用,将废水中有机物的一部分转化为微生物的细胞物质,另一部分转化为比较稳定的化学物质(无机物或简单有机物)的方法。生物处理过程的实质是一种由微生物参与进行的有机物分解过程,分解有机物的微生物主要是细菌,其它微生物如藻类和原生动物也参与该过程,但作用较小。2、生物处理的三大要素 作用者:微生物细菌;作用对象:有机物、无机物等;条件:最基本的条件是供氧情况,即氧的传递速率。3、操作单元(Operating Units):好氧生物处理(Aerobic Biological Treatment)、厌氧生物处理(Ana
3、erobic Biological Treatment).,废水生物处理概述,.好氧生物处理 好氧生物处理时,一部分被微生物吸收的有机物氧化分解成简单无机物,同时释放出能量,作为微生物自身生命活动的能源。另一部分有机物则作为其生长繁殖所需要的构造物质,合成新的原生质。好氧生物处理方法:活性污泥法:1)普通活性污泥法;2)分步曝气法;3)氧化沟:4)SBR反应器;5)接触稳定法;6)接触氧化池;7)生物滤池;8)生物转盘;9)生物流化床;,废水生物处理概述,.厌氧生物处理 厌氧污泥实际上是以厌氧细菌为主而构成的微生物生态系统。这些厌氧细菌主要有两种:一种是只要有氧存在就不能繁殖的细菌,称为绝对厌
4、氧菌;另一种是不论有氧存在与否都能增长的细菌,称为兼性厌氧菌。厌氧生物处理方法:普通厌氧消化池、厌氧接触工艺、上流式厌氧污泥床反应器、厌氧生物滤池、厌氧流化床、厌氧生物转盘,好氧与厌氧生物处理的特征,与好氧生物处理相比,厌氧生物处理具有以下特征:A、应用范围广。好氧适用低浓度废水,厌氧可直接处理高浓度废水处理。B、能量需求低,还可以产生能量。C、污泥产量极低。D、对水温的适应范围较为宽广。E、能够被降解的有机物多。但:F、厌氧处理启动时间较长。G、处理出水水质较差。H、对pH值较为敏感。I、处理过程机理较为复杂。它是多种不同性质的微生物协同工作的过程,远比好氧复杂。,废水可生化处理的评价指标,
5、一般地,可用BOD5/COD值作为有机物生物降解性的评价指标:BOD5/COD0.45时为易生物降解;BOD5/COD0.30 时为可生物降解;BOD5/COD0.30 时为较难生物降解;BOD5/COD0.20时为不宜生物降解。BOD5/ThOD(理论需氧量)0.30 时为可生物降解 0.10时为不宜生物降解。,第二节 活性污泥法的基本概念 一、基本原理 活性污泥:是由多种好氧微生物、某些兼性或厌氧微生物以及废水中的固体物质、胶体等交织在一起的呈黄褐色絮体。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机废水一类好氧生物的处理方法、这种生物絮体叫做活性污泥它由好氧生物(包括细菌、真菌、原生动物和
6、后生动物)及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成,具有降解废水中有物质污染物(也有些可部分利用无机物)的能力。,活性污泥形状图,活性污泥法净化废水包括下述三个主要过程吸附 BOD 曝气时间,微生物的代谢活性污泥法是多底物多菌种的混合培养系统,存在错综复杂的代谢方式和途径。凝聚与沉淀,二、基本流程 活性污泥法是利用悬浮培养体来处理废水的一种生物化学工程方法,用于去除废水中溶解的以及胶体的有机物质。活性污泥法是一种通常所称的二级处理方法,它接纳从初次沉淀池的来水进行需氧生物氧化处理。完整的活性污泥法厂一般包括了初次沉淀池以及除砂等初次处理设备。但是,根据废水的特性,初次沉淀池有时可以省略。基本的活性
7、行泥法如图所示:,(1)发生需氧生物氧化过程的反应器。这是活性污泥法的核心部分。这个反应器也就是一般所称的曝气池。(2)向反应器混合液中分散空气或纯氧的氧源。空气或氧气以压力态或大气常压态进入混合液中。(3)对反应器中液体进行混合的设备或手段。(4)对混合液进行固液分离的沉淀池,把混合液分成沉淀的生物固体与经处理后的废水两部分。这一沉淀池称为二次沉淀池或二沉池。(5)收集二次沉淀池的沉淀固体并回流到反应器的设备。(6)从系统中废弃一部分生物固体的手段。,三、活性污泥的特征与微生物特征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(如发
8、黑为曝气不足,发黄为曝气过度)。c、理化性质:=1.0021.006,含水率99%,直径大小0.020.2mm,表面积20100cm2/ml,pH值约6.7,有较强的缓冲能力。其固相组分主要为有机物,约占7585%。d、生物特性:具有一定的沉降性能和生物活性。(理解:自我繁殖、生物吸附与生物氧化)。e、组成:由微生物群体Ma,微生物残体Me,难降解有机物Mi,无机物Mii四部分组成。,微生物组成及其作用组成:包括细菌、真菌、原生动物、后生动物及其食物链。细菌:以异养型原核生物(细菌)为主,数量107108个/ml,自养菌数量略低。其优势菌种:产碱杆菌属等,它是降解污染物质的主体,具有分解有机物
9、的能力。真菌:由细小的腐生或寄生菌组成,具分解碳水化合物,脂肪、蛋白质的功能,但丝状菌大量增殖会引发污泥膨胀。原生动物:肉足虫,鞭毛虫和纤毛虫3类、捕食游离细菌。其出现的顺序反映了处理水质的好坏(这里的好坏是指有机物的去除),最初是肉足虫,继之鞭毛虫和游泳型纤毛虫;当处理水质良好时出现固着型纤毛虫,如钟虫、等枝虫、独缩虫、聚缩虫、盖纤虫等。,后生动物(主要指轮虫),捕食菌胶团和原生动物,是水质稳 定的标志。因而利用镜检生物相评价活性污泥质量与污水处理的质量。,微生物增殖与活性污泥的增长:a、微生物增值:在污水处理系统或曝气池内微生物的增殖规律与纯菌种的增殖规律相同,即停滞期(适应期),对数期,
10、静止期(也减速增殖期)和衰亡期(内源呼吸期)。b、从时间上看:停带期:污泥驯化培养的最初阶段,即细胞内各种酶系统的适应期。此时菌体不繁殖、菌数不增加。对数期:细胞以最快速度进行繁殖,细菌生长速度最大,此时微生物的营养物质丰富,生物生长繁殖不受底物或基质限制。如A段;在此阶段微生物增长的对数值与时间呈直线关系。其微生物数量大,但个体小,其净化速度快,但效果较差,只能用于前段处理(相当于生物一级强化工艺)。减速增殖期:由于营养物质被大量耗消,此时细胞增殖速度与死亡速度相当。活菌数量多且趋于稳定,个体趋于成熟。,衰亡期:营养物基本耗尽,微生物只能利用菌体内贮存物质,大多数细胞出现自溶现象,细菌死亡多
11、,增殖少,但细胞个体最大、净化效果强(对有机物而言)。同时,自养菌比例上升,硝化作用加强。如氧化沟或硝化段(相当于二级半或延时曝气工艺)。可见不同增殖期对应于不同微生物组合,对应于不同生物处理工艺。C、从空间看:由前至后污染物浓度不断降低,微生物数量由对数期逐步过渡至衰亡期,微生物组成由细菌逐步过度为轮虫等,水质逐步变好类似于水体自净这一污水处理的原型。絮体形成:活性污泥的核心菌胶团,它是成千上万细菌相互粘附形成的生物絮体。其在对数增长期,个体处于旺盛生长,其运动活性大于范性华力,菌体不能结合;但到了衰亡期,动能低微,范德华力大,菌体相互粘附,形成生物絮体,因此静止期与衰亡期个体是活性污泥的重
12、要微生物。,四、活性污泥指标 衡量活性污泥数量和性能的指标主要有以下几项:污泥沉降比(SV)指一定量的曝气池混合液静置30min后,沉淀污泥与原混合液的体积比(用百分数表示),即 污泥沉降比(SV)混合液经30min沉降后的污泥体积/混合液体积 SV是污泥沉淀性能的依据。可表示污泥数量、控制污泥回流量(絮凝沉淀性能好),污泥浓度 指1升混合液内所含的悬浮固体(常表示为MLSS)或挥发性悬浮固体(MLVSS)的重量,单位为g/l或mg/l表示。污泥浓度的大小可间接地反映混合液中所含微生物的浓度。一般在活性污泥曝气池内常保持MLSS浓度在26g/l之间,多数为34g/l。用悬浮固体浓度(MLSS)
13、表示微生物量是不准确的,因为它包括了活性污泥吸附的无机惰性物质,这部分物质没有生物活性。在生活污水活性污泥法处理中,MLSS中只有3050为活的微生物体,而在延时曝气法中此比例降为10以下。采用挥发性悬浮固体浓度来表示,也不能排除非生物有机物及已死亡微生物的惰性部分。然而,在正常的运转状态下,一定的废水和废水处理系统,MLSS与MLVSS之间以及MLSS与活性微生物量之间具有相对稳定的相关关系、因而在没有更精确的直接测定活细胞量的方法以前,用MLSS或MLVSS间接代表微生物的浓度还是可行的,多用MLSS.,污泥容积指数(SVI)指曝气池混合液经30min沉淀后,1g干污泥所占有沉淀污泥容积的
14、毫升数,单位为ml/g,但一般不标注。SVI的计算式为 SVISV的百分数10/MLSS(g/L)例如,曝气池混合液污泥沉降比(SV)为 20,污泥浓度为 2.5g/l,则污泥容积指数为 SVI2010/2.5=80 在一定的污泥量下,SVI反映了活性污泥的凝聚沉淀性、如SVI较高,表示SV值较大,沉淀性差;如SVI较小,污泥颗粒密实,矿化度高,沉淀性能好;但太低,吸附性能和活性都较差。通常SVI100,沉淀性能良好,100200时,沉淀性一般;而当 SVI2OO时,沉淀性较差,污泥易膨胀。一般常控制SVI在50150之间为宜,但根据废水性质不同,这个指标也有差异。如废水溶解性有机物含量高时,
15、通常的SVI值可能较高。相反,废水中含无机性悬浮物较多时,正常的SVI值可能较低。,生物指示相 活性污泥中出现的微生物是普通的微生物,主要是细菌、放线菌、真菌、原生动物和少数其它微型动物,通常情况下,细菌以菌胶团形式存在,游离细菌仅出现在未成熟的活性污泥中,也可能出现在废水处理条件变化(如毒物浓度升高、pH值过高或过低等),使菌胶团解体时。所以,游离细菌多是活性污泥处于不正常状态的特征。除了菌胶团外,成熟的活性污泥中还常常存在丝状菌,过量增殖,会使SVI值上升,造成污泥流失,这种现象称为污泥膨胀。活性污泥中的原生动物种类很多,常见的有肉足类、鞭毛类和纤毛类等,尤其以固着型纤毛类,如钟虫、盖虫、
16、累枝虫等占优势。在这些固着型纤毛虫中,钟虫的出现频率高、数量大,而且在生物演替中有着较为严密的规律性,因此,一般都以钟虫属作为活性污泥法的特征指示生物。经验表明,当环境条件适宜时,微生物代谢活力旺盛,繁殖活跃,可观察到钟虫的纤毛回环摆动较快,食物泡数量多,个体大。在环境条件恶劣时,原生动物活力减弱钟虫口缘纤回毛停止摆动,伸缩泡停止收缩,还会脱去尾柄,虫体变成圆柱体,甚至越变越长,终至死亡。钟虫顶端有气泡是水中缺氧的标志。当系统有机物负荷增高,曝气不足时,活性污泥恶化,此时出现的原生动物主要有滴虫、屋滴虫、侧滴虫及波豆虫、肾形虫、豆形虫、草履虫等。当曝气过度时 出现的原生动物主要是变形虫。,因此
17、,以原生动物作为废水水质和处理效果好坏的指示生物是可行的,同时,原生动物的观察与鉴别比细菌方便得多,所以了解活性污泥的生物组成及其演替是十分有用的、在利用生物指示时,应全面掌握生物种属的组合及其变化,如数量的增减 优势种属的变化、生物活动和存在状态的变化等、但是,应该指出的是,由于原生动物中大多数种属的生存适应范围很宽,因此,任何原生动物种属的偶然或少量出现,也是可能的。从废水处理的角度看。这种偶然的出现,没有实际的指示作用,只能作为相对的种属组成而已。因此,在利用生物种属的变化作为废水处理设备工作状态的监督手段时 应着重注意数量组成和优势种属的类别。另外,由于工业废水水质差异很大,不同的废水
18、处理系统所出现的原生动物优势种或组合都会有一定差别。所以,生物相的观察和指示作用决不能代替水质的理化分析和其他各项监督工作。而且,生物指示也仅仅是定性的,在运行监督中起辅助作用。,五、活性污泥法的分类 按废水和回流污泥的进入方式及其在曝气池中的混合方式,活性污泥法可分为推流式和完全混合式两大类。推流式活性污泥曝气池有若干个狭长的流槽,废水从一端进入,另一端流出、此类曝气池又可分为平行水流(并联)式和转折水流(串联)式两种。随着水流的过程,底物降解,微生物增长,F/M沿程变化,系统处于生长曲线某一段上工作。完全混合式是废水进入曝气地后,在搅拌下立即与池内活性污泥混合液混合,从而使进水得到良好的稀
19、释,污泥与废水得到充分混合,可以最大限度地承受废水水质变化的冲击。同时 由于池内各点水质均匀,F/M一定,系统处于生长曲线某一点上工作。运行时,可以调节FM,使曝气池处于良好的工况条件下工作。当然,理论的推流式和完全混合式是没有的 一般实际运行的曝气池的流型都介于两者之间。按供氧方式,活性污泥可分为鼓风曝气式和机械曝气式两大类。,第三节 活性污泥法参数一、污泥负荷将有机底物与活性污泥的重量比值(FM),即单位重量活性污泥(kg MLSS)或单位体积曝气池(m3)在单位时间(d)内所承受的有机物量(kg BOD),称为污泥负荷,常用L表示。Q、S0、V分别代表废水流量、BOD浓度和曝气池容积。为
20、了表示有机物的去除情况,也采用去除负荷Lr,即单位重量活性污泥在单位时间所去除的有机物重量:Se、分别表示出水的底物浓度和处理效率。,污泥负荷与废水处理效率、活性污泥特性、污泥生成量、氧的消耗量有很大关系,废水温度对活性污泥负荷的选择也有定影响。1.污泥负荷与处理效率的关系 实践表明,在定的污泥负荷范围内,随着污泥负荷的升高,处理效率将下降,处理水的底物浓度将升高。下图为几种有机工业废水处理过程中污泥负荷与BOD去除率间的关系实例。,由图可见,污泥负荷增大,BOD去除率下降。一般来说,负荷在0.4kgBODkgMLSS.d以下时,可得到90以上的BOD去除率。对不同的底物,L-关系有很大差异。
21、粪便污水、食品工业废水等所含底物是糖类、有机酸、蛋白质等般性有机物,容易降解,即使污泥负荷升高,BOD去除率下降的趋势也较缓慢;相反地,醛类、酚类的分解需要特种微生物,当污泥负荷超过某一值后,BOD去除率显著下降;对同一种废水,在不同的污泥负荷范围内,其BOD去除率变化速度也不同;污泥负荷与底物去除率的关系也可用数学模型来描述。对图所示的完全混合系统,在底物浓度较低时,底物降解速率为,式中 xv 曝气池混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度,mg/L;K底物(BOD)的降解速度常数。Eckenfelder等人推荐城市生活污水和性质与其类似的工业废水的K值为0.00070.00117Lmgh,我
22、国某城市污水厂的实测K值为0.000835Lmgh。式中Kl和n为经验常数。日本桥本奖统计了美国46个城市污水厂的运转数据,得到上式中K1=0.01295,n1.1918(相关系数r0.821);国内某石油化工厂废水活性污泥法处理系统的K1=0.0326,n1.33(相关系数r0.92);某煤气厂废水,按酚的去除负荷计,K10.3802,n0.4586,按COD的去除负荷计,Kl6.624,n=0.5521。,2.污泥负荷对活性污泥特性的影响 采用不同的污泥负荷,微生物的营养状态不同,活性污泥絮凝沉淀性也就不同。实践表明,在一定的活性污泥法系统中,污泥的SVI值随着污泥负荷有复杂的变化。SVI
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水处理 工程 活性污泥
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5362598.html