《污水处理》PPT课件.ppt
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1、城市污水处理概论,城市污水的组成:生活污水工业污(废)水初期雨水城市污水的污染指标:感观指标:浊、色、嗅、味、温物理化学指标:pH、SS、BOD、COD、毒物指标生物指标:细菌总数、总大肠菌群数、病毒,水体污染的分类及其危害,水体的物理性污染及危害(水温、色度、SS)水体的无机物污染及危害氮、磷污染与水体富营养化重金属污染及食物链的富集、迁移、转化水体的有机物污染及危害有机物污染微生物耗氧导致水质恶化油类污染油膜覆盖导致水生态恶化毒性有机物污染对人类和水生物的危害水体的病原微生物污染及危害,城市污水处理的基本方法,城市污水的一级处理(物理处理)处理对象:悬浮物(SS)处理方法:筛滤截留,重力分
2、离处理构筑物:格栅沉砂池沉淀池,城市污水处理的基本方法,城市污水的二级处理(生物处理)处理对象:胶体和溶解性有机物(BOD,COD)处理方法:好氧生物法处理构筑物:活性污泥法(传统法,氧化沟,SBR)生物膜法(曝气生物滤池,接触氧化法),城市污水处理的基本方法,城市污水的三级处理(深度处理)处理对象:氮、磷、SS和有机物(BOD,COD)处理方法:生物法,物化法处理构筑物:生物除磷脱氮系统,曝气生物滤池,MBR混凝沉淀过滤(CMF)活性炭吸附过滤电渗析,反渗透,城市污水处理的基本方法,城市污水处理厂的污泥处理处理目的:减量,稳定,综合利用处理方法:物理法,化学法,生物法处理构筑物:浓缩池消化池
3、污泥脱水机械沼气利用设备,城市污水处理的基本方法,典型的城市污水二级处理工艺流程图,城市污水处理厂的设计水质、水量,设计人口当量(as):BOD5:2035 g/人.dSS:3550 g/人.d设计当量人口():NQSa/as平均日污水量:设计规模,成本计算,栅渣量、沉砂量、污泥量计算高日高时流量:管渠、物理处理构筑物高日均时流量:生物处理构筑物,第7章 污水的物理处理,物理处理法的去除对象:粗大漂浮物悬浮物(SS)物理处理法常用工艺与设备筛滤截留格栅,筛网,过滤重力分离沉淀,上浮离心分离离心机,旋流分离器,格栅的类型及构造特点,位置(泵前,泵后)作用(保护水泵,去除SS)间隙(粗格栅,中格栅
4、,细格栅)形状(平面,曲面)清渣方式(手动,机械),城市污水处理厂格栅的设计要点,为了充分发挥格栅作用,应设两道格栅;选用2台以上运行可靠、易于维修的机械格栅;合理选择设计参数,正确计算(确定)格栅断面尺寸;(Qmax,e,h,v)正确计算栅渣量(W13),合理确定清渣方式;合理设计格栅间,考虑接管、切换、维修、清渣的要求。,格栅设计计算例题,某污水处理厂Qmax=0.3 m3/s,Kz=1.4,栅条间隙e=20mm,过栅流速0.9m/s,栅前水深0.4m,安装倾角60度,栅渣量0.06 L/m3,求栅条间隙数n,每日栅渣量W?A n=26,W=0.8 m3/d B n=39,W=1.11 m
5、3/d C n=30,W=1.01 m3/d D n=32,W=1.04 m3/d,沉淀的现象与分类,自由沉淀(平流沉砂池)絮凝沉淀(初沉池)拥挤沉淀(二沉池)压缩沉淀(污泥浓缩池),Stokes公式及意义,颗粒沉淀速度与密度差成正比,采用金属盐混凝剂使密度差增大有利于沉淀过程。颗粒沉淀速度与水的粘滞度成反比,水温增高有利于沉淀过程。颗粒沉淀速度与颗粒直径的平方成正比,通过混凝使颗粒直径增大是改善沉淀过程的最有效途径。,理想沉淀池及重要推论,表面负荷(q0)与设计沉速(u0)数值相等,单位与物理意义不同。颗粒沉淀分离效果取决于沉淀区面积,与沉淀时间和沉淀高度无关浅池理论。根据浅池理论开发的斜板
6、(管)沉淀池,可以大幅度提高沉淀池表面负荷。,沉砂池的类型及构造特点,平流式沉砂池(去除比重2.65,粒径0.2mm砂粒)浅池,平流,流速、时间控制工艺尺寸,重力沉砂;多斗贮砂,重力、水力排砂。曝气沉砂池方形断面,曝气旋流,摩擦碰撞,强化分离,水流正交,挡板隔渣;坡底、边槽集砂,移动式机械刮吸排砂。机械旋流沉砂池(钟式沉砂池,多尔沉砂池)钟形断面,切向进水,机械旋流,强化分离;中心砂斗,气提排砂。,曝气沉砂池构造原理示意图,空气管,曝气头,集砂槽,曝气沉砂池的设计与计算,按最大设计流量设计,池数和分格数应不少于2;选定沉砂池水力停留时间(13min),计算总有效容积;选定沉砂池设计水平流速(0
7、.1m/s),计算总有效断面积;选定沉砂池有效水深(23m),计算池长和总宽度;根据宽深比要求(11.5),确定池数或分格数;计算沉砂量(0.03L/m3),校核沉砂斗容积,选择排砂设备;选定气水比(0.10.2)或曝气强度,计算曝气量;设计进、出水系统,空气管路系统,选择鼓风机和曝气装置。,曝气沉砂池设计计算例题,某污水处理厂曝气沉砂池,Qmax1.0m3/s,停留时间t3min,水平流速v0.1m/s,水深2m,分两格,求池长、宽 A L=15m,b=3m B L=15m,b=2.5m C L=18m,b=3m D L=18m,b=2.5m,曝气沉砂池设计计算例题,已知某城市污水处理厂的最
8、大设计流量为0.2m3/s,总变化系数K=1.50,设计砂斗容积按不大于2天的沉砂量,城市污水的沉砂量为每104m3的污水沉砂30(0.3)m3,沉砂池的沉砂斗容积为()m3.A 0.69 B 1.38 C 0.35 D 2.76,沉淀池的类型及构造特点,平流式沉淀池【斜板(管)】:长深比8竖流式沉淀池:径深比3辐流式沉淀池:径深比612三种沉淀池的特点及适用条件(表273)辐流式初沉池与二沉池的主要区别,辐流式沉淀池的设计与计算,确定沉淀池个数(不少于2个);确定设计流量和表面负荷,计算单池面积;确定沉淀时间,计算有效水深并校核径深比(612);计算沉淀池总高度(保护高有效水深缓冲层高坡底落
9、差污泥斗高);计算污泥量,校核污泥斗容积;设计进水系统,排水系统,排泥系统,排渣系统,辐流式沉淀池设计计算例题,某污水处理厂,初沉池采用辐流沉淀池,Qmax=7854m3/h,q0=2m3/m2.h,t=1.5h,n=2,求沉淀池直径D,有效水深H。A D=70m,H=4.5m B D=60m,H=4m C D=50m,H=3m D D=40m,H=2.5m,第8章 污水的生物处理,活性污泥法的基本概念与工艺设计生物膜法的基本原理与工艺 厌氧生物处理法的基本原理与工艺 生物除磷脱氮的基本原理与工艺城市污水的深度处理与再生回用,8.1 活性污泥法,活性污泥法的基本原理活性污泥法的主要设计参数 活
10、性污泥法常用运行方式及工艺特征 活性污泥法处理工艺的新发展活性污泥法处理系统的工艺设计,活性污泥处理系统的基本流程,活性污泥的形态与组成,活性污泥的形态:黄褐色絮绒状颗粒,粒径;污水中悬浮生长,含水率99%,比重活性污泥的组成:具有代谢功能活性的微生物群体(Ma)微生物内源代谢、自身氧化的残留物(Me)原污水带入的难降解惰性有机物(Mi)原污水带入的无机物(Mii),活性污泥净化污水的反应过程,活性污泥生物代谢过程模式图,分解代谢,O2,合成代谢,代谢产物H2O,CO2,NH3,能量,微生物,内源呼吸,O2,内源呼吸,内源呼吸产物H2O,CO2,NH3,微生物,内源呼吸残留物,合成细胞物质C5
11、H7NO2,污水中有机物(CxHyOz),能量,活性污泥增长曲线,对数增殖期,减速增殖期,内源呼吸期,S(BOD),O2,X(污泥),X0,量,时间,0,活性污泥法的主要设计参数,BOD负荷 F/M(Ns,Nv)生物降解需氧量(R0)活性污泥增殖量(X)污泥龄(c)生物固体停留时间污泥容积指数(SVI)污泥浓度(X,Xv,Xr)污泥回流比(R)剩余污泥量(Qw),活性污泥法的主要设计参数,BOD污泥负荷(kg BOD5/kg MLSS.d),Q 设计流量V 曝气池容积t 水力停留时间Sa 进水BOD浓度Se 出水BOD浓度,X 曝气池混合液污泥浓度K2 有机物降解动力学常数f MLVSS/ML
12、SS0.75 BOD去除率,活性污泥法的主要设计参数,有机污染物降解与需氧量,O2活性污泥需氧量,kg/d;Q污水设计流量,m3/d;Sr去除的有机物(BOD)浓度,kg/m3;V曝气池有效容积,m3;Xv挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度,kg/m3;aBOD氧化分解需氧率,kg;b活性污泥自身氧化需氧率,kg。,活性污泥法的主要设计参数,有机污染物降解与活性污泥增殖,X活性污泥增殖量,kg/d;Q污水设计流量,m3/d;Sr去除的有机物(BOD)浓度,kg/m3;V曝气池有效容积,m3;Xv挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度,kg/m3;a污泥产率(o.4 0.8);Yb活性污泥自身氧化率(0
13、.04 0.075)。Kd,活性污泥法的主要设计参数,污泥龄c(d)生物固体停留时间(SRT),X活性污泥增殖量,kg/d;V曝气池有效容积,m3;X混合液悬浮固体(MLSS)浓度,kg/m3;Xr回流污泥浓度,kg/m3;Qw剩余污泥排放量,m3/d;R污泥回流比(25 100)。,活性污泥法的主要设计参数,BOD负荷与污泥龄的关系,活性污泥法的主要设计参数,污泥容积指数SVI(mL/g),SVI污泥容积指数,一般应为120左右;SV()曝气池混合液污泥30分钟沉降比;X曝气池混合液活性污泥浓度(MLSS),活性污泥法的主要设计参数,污泥容积指数SVI(mL/g),SVI是判断活性污泥沉降性
14、能和生物活性的指标,正常活性污泥的SVI应在80150之间,一般应为120左右;SVI150,说明活性污泥沉降性能变差,有膨胀趋势;污泥负荷为1左右时,SVI急剧增大,污泥极易膨胀,设计时应尽量避开这一负荷范围。,活性污泥法的主要设计参数,污泥浓度(g/L,kg/m3),活性污泥法的主要设计参数,污泥回流比,SVI,X,Xr,R 之间的关系,活性污泥法的主要设计参数,剩余污泥量(m3/d),活性污泥法设计计算例题,一曝气池设计水量为50,000 m3/d,进水BOD5=200 mg/L,混合液活性污泥浓度为 2500mg/L,污泥负荷为0.2 kgBOD5/kgMLSS.d,求曝气池容积。,活
15、性污泥法设计计算例题,一曝气池设计水量为30,000 m3/d,进水BOD5=200 mg/L,污泥负荷为0.25 kgBOD5/kgMLSS.d,混合液污泥浓度为 2g/L,若BOD5去除率为90%,求曝气池容积。,活性污泥法设计计算例题,某生活污水拟采用活性污泥法处理系统,污水设计流量为6000m3/d,原污水BOD5=200mg/L,处理后出水BOD5=20mg/L.设计参数:BOD5-SS负荷率Ns=0.3kgBOD5/(kgMLSS.d),混合液污泥浓度MLSS=2500mg/L,MLVSS=2000mg/L.污泥龄=20d,污泥产率系数Y=0.5衰减系数Kd=0.1,用污泥龄设计,
16、曝气池需要的容积为()m3,活性污泥法设计计算例题,某城市污水处理厂采用活性污泥法处理污水,Q50000m3/d,Sa=220mg/L,Se=20mg/L,V=14000m3,Xv=2100mg/L,a=0.5,b=0.15,求需氧量。A 8400,B 9410,C 10400,D 11400;,活性污泥法设计计算例题,某城市污水处理厂采用活性污泥法处理污水,设计流量为10000m3d,曝气池容积为4000m3,曝气池内混合液污泥浓度X=3g/L.已知进水BOD=220mgL,出水BOD20mg/L,求每日活性污泥增殖量()。(a=0.5,b=0.05,f=0.7)A.580kg/d B.48
17、0kg/d C.680kg/d D.380kg/d,活性污泥法设计计算例题,一完全混合曝气池的混合液浓度为2000mg/L,污泥沉降比为20%,求SVI,XR和R(r=1.2)。,活性污泥法设计计算例题,一完全混合曝气池的混合液含水率为 99.8%,污泥沉降比为 30%,求污泥指数 SVI 并判断污泥性能。,活性污泥法设计计算例题,已知普通曝气池入口处混合液浓度 X3000mg/L,污泥回流比R=0.5,求回流污泥浓度 XR=?mg/L。,活性污泥法设计计算例题,已知一普通曝气池混合液浓度MLSS为 2500 mg/L,取该混合液注入500毫升量筒中,经30分钟沉淀后污泥体积为150毫升,求污
18、泥沉降比SV、污泥指数SVI、污泥含水率P和回流污泥浓度XR(r=1.2)。,活性污泥法设计计算例题,一曝气池,污水流量为Q150000m3/d,曝气池出水BOD5为Se=30mg/L,进水Sa=250mg/L,曝气池容积V31250m3,MLSS(X)4g/L,f0.75,Xr10g/L,Y0.65,Kd0.05,求每日剩余污泥量(m3/d)。A 1676.25,B 2200,C 2230,D 2235;,活性污泥法设计计算例题,生活污水,设计流量Q200m3/h,进水BOD5=200mg/L,经初沉去除20。拟采用完全混合曝气池处理。已知:Ns=0.4kgBOD5/(KgMLss.d),S
19、e20mg/L,X=4000mg/L,R=1.0Kg O2/KgBOD5;求:曝气区容积,需氧量。,活性污泥法常用运行方式,传统活性污泥法处理系统(普通曝气)阶段曝气活性污泥法处理系统 吸附再生活性污泥法处理系统延时曝气活性污泥法处理系统 完全混合活性污泥法处理系统深井曝气活性污泥法处理系统纯氧曝气活性污泥法处理系统,活性污泥法常用运行方式的主要工艺特征,活性污泥增长曲线与运行方式,对数增殖期,减速增殖期,内源呼吸期,S(BOD),O2,X(污泥),X0,量,时间,0,延时曝气,完全混合,普通曝气,氧化沟处理系统的基本流程,回流污泥,剩余污泥,预处理后的污水,污泥,处理水,污泥泵房,二沉池,氧
20、化沟,转刷,氧化沟处理系统的主要特点,常用工艺类型:(三沟式,Carrousel,Orbal)构造方面:环状沟渠型,池长可达百米以上,水深26m;多沟并行或交替工作时,设自动控制配水装置;出水采用可升降溢流堰调节水位或控制水流方向。流态方面:循环流,介于完全混合与推流之间;独特的流态有利于活性污泥的生物絮凝和生物脱氮。工艺方面:BOD负荷低,污泥龄长,抗冲击负荷能力强;可不设初沉池,剩余污泥量少,污泥达到好氧稳定;可不再单设二沉池,省却污泥回流设施。,SBR处理系统的工作原理,空气,处理水,进水时段,进水,曝气时段,沉淀时段,排水时段,闲置时段,空气,SBR处理系统的主要特点,常用工艺类型:(
21、CASS,ICEAS,DAT-IAT)通过时间上的推流排序,在同一反应器内完成活性污泥处理过程;工艺组成简单,无需二沉池和污泥回流设备,建设费用和运行费用降低;污泥的SVI值低,沉淀性能好,不易膨胀;通过对运行方式的调节,可在同一反应器内实现除磷脱氮;应用电动阀门、液位计和PLC等自控仪表,可实现工艺过程自动化控制。,活性污泥法的曝气系统,曝气的作用供氧2/kgBOD5),混合搅拌)双膜理论及影响氧转移效率的主要因素 曝气方式与曝气设备鼓风曝气(鼓风机,空气扩散装置)机械充氧(叶轮搅拌器,曝气转刷)衡量曝气设备技术性能的主要指标 动力效率(EP)氧利用效率(EA)氧转移效率(EL)充氧能力,鼓
22、风曝气系统空气量计算,需氧量计算:,曝气池内溶解氧饱和度:,标准状态下需氧量:,实际供气量:,活性污泥处理系统的工艺设计,选定处理工艺及流程确定主要工艺设计参数(Q,Sa,Se,Ns,X,R,c)曝气池容积计算与工艺设计(池数,廊道数,有效水深,宽深比,中位管)需氧量、供气量及曝气系统的计算与工艺设计 回流污泥量、剩余污泥量及污泥回流系统的计算与工艺设计 二沉池池型的选定、容积的计算与工艺设计,8.2 生物膜法,生物膜法的基本原理生物膜法的典型工艺及工艺特征 生物膜法处理工艺的新发展生物膜法处理系统的工艺设计,生物膜法的典型工艺,生物滤池(滴洒滤池)生物转盘(回转式生物接触器)生物接触氧化(浸
23、没式生物滤池)曝气生物滤池生物移动床生物流化床,生物膜法与活性污泥法的最大区别,生物膜法与活性污泥法最大的区别在于生物载体(填料)的引入。由于生物载体是人为提供的,所以载体的形状、性质、填充方式等也可根据需要人为地进行选定,这就使得生物膜法单元设施比活性污泥法更具有灵活性、多样性和创造性。,生物膜法的主要工艺特征,生物膜形成的基本要素,生物载体(填料):固体表面(砾石,焦炭,石英砂,陶粒,塑料板、管、环,化学纤维丝、束、团)污水(营养物质):BOD,N,P空气(溶解氧):DO微生物:细菌真菌原生动物后生动物小型昆虫在有氧的条件下,使污水与生物载体表面对流接触,经过一段时间后,生物载体表面被一层
24、膜状活性污泥生物膜所覆盖,这一过程工程上称为生物挂膜。生物膜从形成到成熟,经历潜伏和生长两个阶段。一般的城市污水,在20左右的温度条件下,这一过程大致需要30天左右。,生物膜的构造和代谢工况,生物载体、污水、空气的对流接触:养料(污水中的有机物,空气中的氧)的传递:好氧代谢产物的传递:(CO2,H2O,NH3+.)生物膜的增殖,厌氧层形成:厌氧代谢产物的传递:(CH4,H2S,N2)生物膜的老化、脱落和更新:,生物膜脱落的主要原因,生物膜过厚,营养物质不能到达,微生物处于内源呼吸或死亡,生物膜附着力减弱;生物膜内侧厌氧层代谢产物传递过程中的气体顶托作用;生物膜中小型昆虫的穿凿蠕动,使生物膜松动
25、脱落;水力剪切、冲刷作用造成生物膜松动脱落。,生物滤池的基本构造,池体:填充、围护、承托滤料,风筒作用 滤料:生物载体,为微生物生长,微生物、污水、空气对流接触提供巨大表面积和孔隙 布水装置:向滤池表面均匀洒布污水(固定式,旋转式)集、排水装置:收集、排除处理后污水,保证良好通风条件,生物滤池的类型与发展,生物滤池工艺发展的原因:占地面积大滤料堵塞滤池蝇干臭味,生物滤池普通,生物滤池高负荷,生物滤池塔式,生物滤池的工艺类型:,生物滤池的动力学特征,污水沿滤池高度自上而下滴落,污水BOD浓度沿滤池高度自上而下变化,相当于推流式活性污泥工艺。有机物负荷:上高,下低生物膜分布:上厚,下薄生物相分布:
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