《污水的生物处》PPT课件.ppt
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1、第四章 污水的生物处理,第一节 生化处理与微生物 一、微生物的生理特征及规律1、污水中常见的微生物 P87有分类植物型微生物(菌类、高等细菌、真菌、藻类)动物型微生物(原生动物、后生动物)特点:个体小、分布广 种类多、繁殖快、容易变异2、微生物的新陈代谢合成和分解3、微生物生长的营养及影响因素,补充微生物的图片,图片,3、微生物生长的营养及影响因素3.1微生物代谢过程中对营养的要求及酶C H O N P 维生素等酶,第四章 污水的生物处理,4、环境对微生物生长的影响 P94温度溶解氧PH值:好氧6.5-8.5 厌氧:营养物的要求:好氧BOD:N:P=100:5:1 厌氧:BOD:N:P=100
2、:6:1有毒物的限制进水有机物的浓度,第四章 污水的生物处理,5、微生物的生长规律 P951)生长曲线 图4-15适应期:适者生存 不适者淘汰对数期平衡期衰老期2)细菌的定向变异混合微生物群体的生长 曲线图,第四章 污水的生物处理,二、污水的可生化性及提高的途径 P971污水的可生化性注意事项:2改善生化性的途径调节营养比 调节PH 预处理,第四章 污水的生物处理,三、污水生物处理概述好氧与厌氧的区别:1微生物群不同2产物不同3反应速率不同4对环境要求条件不同,第四章 污水的生物处理,第二节 活性污泥法一、活性污泥法组成及性能指标1活性污泥法组成2性能指标污泥浓度MLSS污泥沉降比SV污泥容积
3、指数SVI,表示混合液中活性污泥数量的指标(曝气池),1.MLSS浓度混合液悬浮固体浓度混合液污泥浓度:mg/L混合液;g/L混合液;g/m3混合液;kg/m3混合液 MLSSM=X=Ma+Me+Mi+Mii 2-4g/L为宜2.MLVSS浓度混合液挥发性悬浮固体浓度 MLVSSMV=XV=Ma+Me+Mi,3.SV污泥沉降比,又叫30min污泥沉降率,SV反应了曝气池正常运行的污泥量,可用于控制剩余污泥排放量,同时通过它能及早发现污泥膨胀等异常现象的发生。15-30%为宜 4.SVI污泥容积指数(污泥指数)曝气池出口处的混合液经30min静沉后,每g干污泥所形成的沉淀污 泥所占的容积mL/g
4、 50-150为宜,表示活性污泥的沉降性能及评定指标(二沉池),SVI在习惯上只称数字,而把单位略去 SVI值能够反映活性污泥的凝聚、沉降性能 要维持曝气池一定的MLSS(如3000mg/L)的情况下,SVI值越高,则要求的污泥回流比R就越大,但当SVI值高达400mL/g时,则难于 用提高R来维持曝气池一定的MLSS浓度。SVI=SV*10/MLSS SV=%MLSS=g/L5、C污泥龄(生物固体平均停留时间)系统中每日增长的活性污泥量应等于每日排出的剩余污泥量(X),C的定义式,(1710),活性污泥在曝气池内的平均停留时间生物固体平均停留时间。,(179),将X(17-9)式代入(17-
5、10)式:,(17-11),(17-12),(17-13),Xr是活性污泥特性和二沉池沉淀效果的函数。,(17-14),第四章 污水的生物处理,二、活性污泥法处理过程1活性污泥法基本原理吸附微生物代谢絮凝体的形成与絮凝沉淀2活性污泥增长规律 见图4-17对数增长期内减速增长期内源呼吸期,第四章 污水的生物处理,3活性污泥法运行参数1)污泥负荷Ns=QLa/XV(kgBOD/MLSS.d)Q污水流量m3/dLa进水有机物BOD浓度mg/LX暴气池容积m3V污泥浓度MLSS mg/L2)污泥龄 见图4-18,2)污泥龄 见图4-18 C污泥龄(生物固体平均停留时间),定义为系统中每日新增的活性污泥
6、平均停留在暴气池中的天数,即暴气池全部活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量(X)的比值,单位天,C的定义式,(1710),活性污泥在曝气池内的平均停留时间生物固体平均停留时间。,(179),将X(17-9)式代入(17-10)式:,(17-11),(17-12),(17-13),Xr是活性污泥特性和二沉池沉淀效果的函数。,(17-14),第四章 污水的生物处理,3)有机物去除量与活性污泥的增加X=aQLr-bXV 公式4-3 P105X每日新增污泥量,即剩余污泥排放量kg/dLr污水BOD5去除量 kg/m3Q污水量m3/d X混合液污泥浓度 kg/m3X暴气池体积 m3a污泥增长系数,即去除每
7、kgBOD所产生的污泥kg数b污泥自身氧化率,即每kgBOD自身氧化所产生的污泥kg数,第四章 污水的生物处理,X=aQLr-bXV X/XV=aQLr/XV-b1/C=aU-b 4-5 图解法4-19表4-5 几种物质的ab 值 P1064)暴气时间 T=V/Q5)污泥回流比R=Qr/Q=CX/(Cr-Cx)C=(R/1+R)*CR,第四章 污水的生物处理,4活性污泥法的运行方式1)普通活性污泥法 图4-202)阶段暴气法 图4-213)生物吸附法 图4-224)完全混合法 图4-235)延时暴气法 图4-246)渐减暴气法 图4-25,1传统活性污泥法的特征:1)有机物的吸附与代谢在一个曝
8、气池中连续进行2)活性污泥经历了一个生长周期:对数增长期减速增长期 内源呼吸期。经历了吸附与代谢二个阶段3)S由大小,dO2/dt由大小。,3缺点:1)不适应冲击负荷和有毒物质 因为是推流式,进入池中的污水和回流污泥在理论上不与池 中原有的混合液混合。水质的变化对活性污泥影响较大 2)前段供氧不足,后段供氧过剩 3)Ns不高,曝气池V大,占地大,2优点:,池首往往供氧不足,后段供氧过剩,池前段DO浓度较低,沿池长逐渐增高,传统活性污泥法(普通活性污泥法),传统活性污泥法流程图(图17-11),阶段曝气活性污泥法,特点 1)分段多点进水,负荷分布均匀,均化了需氧量,避免 了前段供氧不足,后段供氧
9、过剩的缺点 2)提高了耐水质,水量冲击负荷的能力 3)活性污泥浓度沿池长逐渐降低,阶段曝气活性污泥法工艺流程图,吸附再生活性污泥法系统,特点 1)吸附与再生分别进行,二沉池在二者之中 2)吸附时间较短(3060min),再生池只对回流污泥再生。整个池容小于普通活性污泥法 3)处理效果低于普通活性污泥法 4)具有一定的耐冲击负荷的能力 5)不宜处理溶解性有机物较多的污水,吸附再生活性污泥法工艺流程图(图17-13),再生曝气活性污泥法系统,而吸附再生活性污泥法系统V再生池很大,V吸附仅3060min,容积小,完全混合活性污泥法,特点 1)耐冲击负荷,特别适应于工业废水处理 2)池内水质均匀一致,
10、,各点相同,,3)池内需氧均匀,动力消耗小于推流式4)出水水质比推流式差,活性污泥易产生膨胀,各部分工况几乎完全一致,可通过,来调整工作情况,完全混合活性污泥法工艺流程图(图17-14),延时曝气活性污泥法,2.特点 1)Ns非常小,只有0.050.10 kgBOD/kgMLSSd 2)曝气时间t长(24h以上),污泥处于内源呼吸期,剩余污泥量 少且稳定,池容大 3)出水水质好,对原污水有较强的适应能力,无需设初沉池,只 适合于小城镇污水处理(Q1000m3/d)。污泥不需进行厌氧 消化处理 4)基建费和运行费较高,吸附再生活性污泥法工艺流程图,第四章 污水的生物处理,三、暴气1暴气方法和设备
11、1)鼓风暴气小气泡扩散器 图4-26 4-27中气泡扩散器 图4-28 4-29大气泡扩散器 图4-30水力剪切扩散装置 图4-31空气升流暴气装置 图4-32,第四章 污水的生物处理,2)机械暴气泵型 倒散型 平板型 图4-333)暴气设备的比较 表4-7 P1132、暴气池的结构1)推流式暴气池 图4-37 4-382)完全混合式 图4-39 4-40 4-41 4-423)循环混合式 图4-43,第四章 污水的生物处理,四、活性污泥法的设计和运行1活性污泥法的设计2活性污泥法的运行和控制活性污泥法的培养活性污泥法的驯化活性污泥法的试运行活性污泥法运行中的异常现象污泥膨胀 污泥上浮(脱N上
12、浮、腐化上浮、解体上浮、泡沫问题),第四章 污水的生物处理,五、活性污泥法的新发展1纯氧暴气法 1)联合暴气法 图4-442)表面暴气法 图4-452深井暴气法3粉末活性炭-活性污泥法4两级活性污泥法(AB法),第四章 污水的生物处理,5两级活性污泥法脱N 图4-46 4-476间歇暴气活性污泥法工艺(SBR)7氧化沟工艺1)特点 2)分类3)典型氧化沟帕斯韦尔氧化沟 图4-50T型氧化沟 图4-51DE型氧化沟 图4-52,图17-17 纯氧曝气活性污泥法系统,1概述,1-1 纯氧曝气活性污泥法系统,纯氧曝气氧转移推动(CsC)比空气曝气氧转移的推动力提高了40/7.2=5.5倍,同时纯氧曝
13、气氧转移推速率,2特征 1)氧的利用率EA(8090),而传统活性污泥法EA仅为 10 2)MLSS47g/L,使Nrv,3)SVI100,一般不会发生污泥膨胀 4)剩余污泥量小,V,纯氧曝气活性污泥法工艺流程图(图17-17),1-2 浅层曝气活性污泥法系统(殷卡曝气法),1.气泡只有在形成与破碎的一瞬间有着最高的氧转移率,而与 其在液体中的移动高度无关2.可使用低压鼓风机,节省电耗,EP1.82.6kgO2/KWh,浅层曝气活性污泥法工艺流程图(图17-16),浅层曝气活性污泥法系统,1.概述1)亨利定律:CHP 式中:C水中溶解氧饱和浓度 H亨利常数 P压力2),生物的增殖和有机物降解,
14、2 深水曝气池 深水中层曝气池 深水底层曝气池,2 深水曝气活性污泥法系统,深井曝气池活性污泥法系统,1.H50100m,16m2.特征:1)氧的利用效率EA高达90,动力效率EP高达6kgO2/KWh;占地少(传统活性污泥法EA10,EP23)2)适用于各种气候条件,可不设初沉池3)适用于处理高浓度有机废水,EP动力效率:1KWh电能转移到混合液中的氧量,以kgO2/KWh,深井曝气池活性污泥法工艺流程图(图17-15),深井曝气活性污泥法系统,特点 1)当污水BODu300mg/L,一级曝气池以采用完全混合式曝气 池为好;(对水质水量冲击负荷承受力强)2)当污水BODu300mg/L,一级
15、曝气池可采用推流式 3)当污水BODu150mg/L,不应采用多级 4)处理水水质好,但建设费和运行费均较高,粉末活性炭-活性污泥法(略)4 两级或多级活性污泥法系统,高负荷活性污泥法,2.特点 1).曝气时间短(1.53.0h)。Ns高(1.5 3.0kgBOD/kgMLSSd),BOD(6575)%。低 2).池容小,出水水质不好,第四章 污水的生物处理,7氧化沟工艺1)特点 2)分类3)典型氧化沟帕斯韦尔氧化沟 图4-50T型氧化沟 图4-51DE型氧化沟 图4-52,环状跑道形曝气池,氧化沟,图 17-32 运行中的推流式曝气池,2鼓风曝气系统的计算与设计,图 17-33 空气扩散装置
16、(曝气器),补充内容 17.7 活性污泥处理系统的工艺设计,17.7.1 概述17.7.2 曝气池(区)容积的计算17.7.3 曝气系统与空气扩散装置的计算与设计 本教材设计举例,1工艺设计内容 1)工艺流程选择 2)V曝气池、曝气池工艺尺寸 3)需氧量、供气量的计算及曝气系统设计 4)回流污泥量(RQ)剩余污泥排放量QW与回流污泥系统的设计 5)二沉池的设计计算2原始资料与数据 1)曝气时间t6h,曝气池设计流量为Q平均日 2)曝气时间t2h,曝气池设计流量为KzQ平均日 3)曝气时间t36h,曝气池设计流量为KdQ平均日(最大平均日)3应确定的主要参数 1)Ns MLSS(MLVSS)R
17、SVI SV 2)Kz Y Kd a b4处理工艺流程的确定,17.7.1 概述,17.7.2 曝气池(区)容积的计算,(17-9),(17-78),1Ns的确定1)完全混合式曝气池,(17-32),式中:K20.01680.0281 工业废水K2值见表17-17 对于城市污水:Ns0.30.5(kgBOD5/kgMLSSd)则90,SVI80150,(17-79),2)推流式曝气池,按经验计算式计算,根据Ns值,复核SVI值如果要求进入硝化阶段,则应使C3日,(17-80),图 17-32 运行中的推流式曝气池,2X的确定 X高,V小,但X不能太高,应考虑以下三个因素1供氧的经济性与可能性
18、X太高,粘滞性,O2的扩散阻力增大,扩散器的动力费用,X太高,需氧量太大,扩散器的供氧活性污泥的需氧,满足不了活性污泥对氧的需要。对空气曝气而言,要求供氧量太大则为不可能。X太高,即不经济也不可能,不经济,2活性污泥的凝聚沉淀性能 XXr,而Xr与活性污泥的沉淀性能、浓缩时间有关,Xr与SVI成反比,当SVI100,则Xr在800012000mg/L之间,3二沉池与污泥回流设备的造价 X太高,二沉池负荷大,二沉池造价高 X太高,RQ回流污泥量大,回流污泥设备的造价与动力费用,X的确定(1)进入二沉池的污泥量应等于从二沉池流出的污泥量:,(17-81),对曝气池进出的污泥量进行物料平衡:,(2)
19、应为进入曝气池的污泥量加上曝气池内净增污泥量等 于流出曝气池的污泥量:,(3)按(17-83)式计算出X 在考虑上述三个因素的基础上,参考表17-18,确定X,(17-82),(17-83),1活性污泥需氧量(RO2)与曝气设备供气量(Gs)的计算1)需氧量计算(1)日平均需氧量,(2)最大时需氧量(O2)max,2)供气量(Gs)计算(1)计算Csb,17.7.3 曝气系统与空气扩散装置的计算与设计,(2)求曝气设备在标准条件下脱氧清水中的供氧量R0 日平均供氧量R0,最大时供氧量(R0)max,(17-71),(17-71),(3)求曝气设备供气量Gs 平均时供气量,(m3/h),(17-
20、73),最大时供气量(Gs)max,(m3/h),2鼓风曝气系统的计算与设计,图 17-33 空气扩散装置(曝气器),1)空气扩散装置(曝气器)的选定与布置 要求EA、EP较高,且不易堵塞2)空气管道系统的计算与设计(1)经济流速:主干管、干管:1015 m/s 竖管、支管:45 m/s 然后根据Q、V查附录二求出对应的管径(2)阻力损失计算,KPa(1.5mH2O柱),4.9 Kpa(4.99.8)KPa,式中:h1沿程阻力损失,查附录三求出 h2局部阻力损失,换算成当量长度l0来计算,K是长度换算系数表(17-23),由计算长度L来查附录三,求出h管,(17-84),(3)鼓风曝气压缩空气
21、的绝对压力P,(17-85),式中:h1管路沿程阻力损失(Pa)h2管路局部阻力损失(Pa)h3曝气器的阻力损失(Pa)查产品样本 h4曝气器安装深度(m9.8103Pa)h5所在地区的大气压(Pa)(4)空压机所需压力H,估算空压机所需压力P=,(5)鼓风机的选择,同型号:3台 备用1台 4台 备用2台,1.5mH2O柱,3 机械曝气装置的设计1)选择叶轮型式2)确定叶轮直径与轴功率,3)其它要求,调节叶轮速度和淹没深度,4.污泥回流系统的设计与剩余污泥处置1污泥回流系统的设计(1)回流污泥量的计算(QR),(17-86),SVI、X、Xr三者之间关系SVI会在一定范围内变化,要维持一定的X
22、,则R就应加以调整变化同时X也需要根据进水负荷的变化而加以调整,为调整X也需要调整R,(17-87),设计应按Rmax设计,并有几极较小回流比条件下工作的可能性,使R可以调整,(17-87),(17-7),(17-83),(2)污泥提升设备的选择与设计 污泥泵(轴流泵)效率高、运行稳定,不会破坏活性污泥絮体。设回流污泥泵 站,适用于大、中型污水厂,空气提升器 设在二沉池排泥井或曝气池进口处的污泥井内 一座污泥回流井只设一台空气提升器,并只接受一座二沉池污泥 斗来的污泥 升液筒在井内的最小淹没水深h1(mm),式中:n密度系数,一般为22.5 h2需提升的高度,空气用量Qu(35)Qmax提升污
23、泥量 查设计手册,(17-88),潜污泵 螺旋泵,(17-89),式中:D螺旋泵的外缘直径(m)工作转速Vg,安装倾角:3038泵体外缘与导槽内壁之间的间隙,优点与缺点:效率高,节省能耗 不堵塞,维护管理方便 转速较慢,不会打碎活性污泥絮体 无其它附属设备,直接设在曝气池与二沉池之间,应用广泛 缺点是占地较大,(17-90),2 剩余污泥及其处置(1)剩余污泥,(17-15),(17-91),(17-92),(2)处置 将含水率为99的剩余污泥送入浓缩池浓缩,(9697)含水率的污泥再与初沉池污泥一起去进行厌氧消化 将含水率为99的剩余污泥初沉池,起生物絮凝作用,提高初沉池去除效果。但是增大了
24、初沉池负荷,提高了进入曝气池的BOD浓度,增加了曝气池负荷 剩余污泥(99)浓缩与初沉池污泥相混合,并投加混凝剂后采用机械脱水。5.二沉池,2)特点(1)同时具有泥水分离和污泥浓缩的二种功能,要求池表面积A较大(2)进入的混合液污泥浓度高,且具有絮凝性,属于成层沉淀(3)因为活性污泥质轻,出流堰负荷比初沉池小,为1.7L/ms,初沉池为2.9 L/ms,1),同时,5mm/s 7mm/s,(4)静水压力排泥的静水头0.9mH2O柱 参见:图17-36,3),(1)沉淀池表面积A,式中:u成层沉淀之沉速,mm/s,(17-93),(2)澄清区水深H1,式中:t水力停留时间(h),一般为11.5h
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