《生物处理法》PPT课件.ppt
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1、第三篇 生物处理理论与应用,第十一章 污水的生物处理法(一)活性污泥法,11.0 概述,污水生物处理是通过微生物的新陈代谢作用,将污水中有机物的一部分转化为为微生物的细胞物质,另一部分转化为比较稳定物质的方法。生物处理的主要作用者是微生物,根据反应中氧气的需求,可把细菌分为好氧菌兼性厌氧菌和厌氧菌。主要依赖好氧菌和兼性厌氧菌的生化作用来完成处理过程的工艺,称为好氧生物处理法;主要依赖厌氧菌和兼性厌氧菌的生化作用来完成处理过程的工艺,称为厌氧生物处理法。,活性污泥法的重要地位 我国的河流97%以上都受到有机物的污染 1.应用的普遍性:95%以上的城市污水,35%以上工业废水。2.高效性:SS,C
2、OD、90%以上 3.灵活性:大,中,小水厂 高,中,低负荷 4.连续运行,可自动化 5.工艺(运行方式多样),功能多样化,可脱氮,除磷,活性污泥法研究及应用的现状和发展1.超大型化(集中化)微型化 2.高效快速(高负荷,节省体积)3.节能,减少运行费用 4.深度净化功能,多功能化(N,P)5.自动化控制管理 6.提高氧利用率 7.减少占地面积,目前,活性污泥法是生活污水、城市污水以及有机性工业废水处理中最常用的工艺,13.1 活性污泥法的理论基础,13.1.1 基本概念与流程,活性污泥 污水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧菌为主体 的茶褐色絮凝体,其中含有大量的活性微生物,这种污泥
3、絮体就是 活性污泥。活性污泥是以细菌,原生动物和后生动物所组成的活性 微生物为主体,此外还有一些无机物,未被微生物分解的有机物和 微生物自身代谢的残留物。,活性污泥法 以活性污泥为主体的污水生物处理技术活性污泥法来源 河流自净启示人工强化命名 根据生物反应器中微生物存在状态(悬浮,附着)可将污水生物 处理技术分为活性污泥法(悬浮的有活性的生物絮体)和生物膜法(附着的有活性的生物膜),及后来的复合式(悬浮,附着)生物处 理、技术。,基本流程 污水格栅泵间沉砂池初沉池活性污泥曝气池二沉池消毒,1.曝气池:微生物降解有机 物的反应场所2.二沉池:泥水分离3.污泥回流:确保曝气池内生物量稳定4.曝气:
4、为微生物提供溶解氧,同时起到搅拌混合的作用。,活性污泥法处理系统有效运行得基本条件 1.污水中有足够的可溶解性易降解有机物 2.混合液中含有足够的溶解氧 3.活性污泥再曝气池中呈悬浮状态 4.活性污泥连续回流 5.及时排除剩余污泥 6.没有对微生物有毒害作用的物质进入,11.1.2 活性污泥的形态,组成,形态 多为黄色或褐色絮体,含水率超过99,比表面积大。组成 活性污泥由四部分组成(1)Ma活性污泥微生物;(2)Me活性污泥代谢产物;(3)Mi活性污泥吸附的难降解惰性有机物;(4)Mii活性污泥吸附的无机物。,微生物组成 细菌(9095,甚至100)、真菌、原生动物、后生动物,11.1.3
5、活性污泥微生物的作用,活性污泥中的有机物、细菌、原生动物与后生动物组成了小型的相对稳定的生态系统和食物链。活性污泥中的细菌以异养型细菌为主。菌胶团细菌构成活性污泥絮凝体的主要成分,有很强的吸附、氧化分解有机物能力。也可防止被微型动物所吞噬,并在一定程度上可免受毒物的影响,沉降性好。,丝状菌 形成活性污泥的骨架,增强沉降性,保持高的净化效率,但是大量会引起污泥膨胀。净化污水的第一承担者细菌净化污水的第二承担者原生动物指示性动物原生动物,通过显微镜镜检是对活性污泥质量评价的重要手段之一,活性污泥微生物的增殖曲线 1.在温度适宜,溶解氧充足、营养物 质一次充分投加,微生物种群随时间以量表示增殖和衰减
6、动态。2.在这样的环境下,不存在抑制物质的条件下,活性污泥微生物的增殖速率主要取决于有机物(F)与微生物量(M)的比值,它也是有机物降解速率、氧利用速率和活性污泥的凝聚、吸附性能的重要影响因素,11.1.4 活性污泥微生物的增殖规律,1.适应期:在未充分适应基质条件时,开始会经历一个适应、迟缓期或调整期。长短取决于污水的主要成分和微生物对它的适应。2.对数增长期:F/M较大,营养充分,氧利用最大,微 生物增殖速率和有机物降解速率最大。污泥活动力强,污泥松散,不易沉降(利用有机物不足),活性污泥增长曲线的四个阶段,3.减速期 F/M减小,有机物量成为增殖的限制因素,微生物增殖速率和有机物降 解速
7、率下降,污泥沉降性好,出水效果好。,4.衰减期 F/M最小,(内源呼吸期)微生物活动能力低,絮凝体,沉降性好,此时污泥量出现下降,出水水质较好。,在活性污泥混合液中,如果营养与污泥之间的比值(常用F/M表示)高,F/M大于2.2,微生物处于对数增长期,能量水平高,污泥凝聚性能差;F/M小于2.2,营养与污泥微生物比值下降,致使微生物增长处于增长率缓慢降段;F/M小于0.1,营养物很少,营养相对不足和能量水平较低,细菌活力低,运动能力弱,致使微生物增长处于增长率下降段或其后期,彼此结合成絮凝体,故易于凝聚。,活性污泥絮凝体的形成:,2.当有机营养物质和氧气充足时,活性污泥以合成为主。在新细胞合成
8、的同时,还进行着部分老细胞物质的氧化分解。在有机营养缺乏时,这种自身分解则成为主要的获能方式,生物处理的内源呼吸也就是指的这种情况。,11.1.6 活性污泥净化污水的过程,活性污泥净化污水的作用是由吸附和氧化两个阶段完成的,活性污泥在与废水初期接触的2030min内,就可以去除75%以上的BOD,在于活性污泥具有巨大的表面积(200010000m2/m3),且其表面具有多糖类粘液层。氧化分解在吸附阶段之后,所需时间比吸附时间长的多,可见暴气池的大部分容积是在进行有机物的氧化和微生物的合成。,构成活性污泥三要素 微生物 吸附氧化分解作用(污泥)有机物 废水的处理对象 微生物底物(营养)充足氧气、
9、充分接触好氧处理的条件 生物絮体形成机理 目前认为絮体是由细菌内源代谢分泌的聚合物在微生物之间起粘胶剂的作用,因此只有当内源代谢分泌聚合物,与微生物成适当比例才能形成良好的生物絮体。如果微生物增殖率过高,内源代谢分泌的聚合物不是以粘连吸附新增殖的微生物,就不可能形成良好的絮体。如果有机物浓度过低,内源代谢产生的聚合物质被微生物当成食物消耗,则絮体也难以形成。,污泥净化反应过程 对有机物的降解可分两个阶段:a.吸附阶段巨大的比表面积 b.微生物降解作用,有机物合成,微生物分解,11.1.7 环境因素对活性污泥微生物的影响,BOD负荷率(污泥负荷)Ns过低,丝状菌膨胀 Ns过高,絮体活性高,不易沉
10、降 Ns,(污泥增长),(底物降解),Se,V,c Ns,(污泥增长),Se,V,c BOD负荷在1.50.5kg/kgd范围内时,SVI控制在100左右比较合适。,营养物质:平衡用BOD5:N:P的关系来表示,一般需求为100:5:1生活污水和城市污水含足够的各种营养物质,但工业废水含量低。溶解氧:DO,Se 运行费用高 对于游离细菌来说应保持在0.3mg/L 对于活性污泥的絮凝体应保持在2mg/L,不低于1mg/L,pH值:最适宜在6.58.5 PH9时,菌胶易解体活性污泥凝体遭到破坏。,温度:最适宜温度:在这一温度下,微生物的生理活动强劲、旺盛,表现在增殖方面则是裂殖速率快,世代时间短。
11、活性污泥微生物多为嗜温菌,其适宜温度1530。小型工业污水和城市污水应保温。水温过高的工业废水要降温。有毒物质(抑制物质):重金属、氰化物、H2S等无机物,酚、醇、醛、燃料等有机物。,但是毒害作用也是当有毒物质在环境中达到某一浓度时才能显露出 来,这个浓度焦灼有毒物质的极限允许浓度。有毒物质的毒害作用还与pH值、水温、溶解氧、有无其他有毒物质、微生物数量以及是否驯化等因素有关。,11.2 活性污泥法的性能指标及其有关参数,活性污泥法的性能指标,混合液中活性污泥微生物的指标 1.混合液悬浮固体浓度(mg/L)混合液悬浮固体是指曝气池中废水和活性污泥共同的混合液体的悬浮固体浓度。用MLSS表示。M
12、LSS=Ma+Me+Mi+Mii,但是毒害作用也是当有毒物质在环境中达到某一浓度时才能显露出来,这个浓度焦灼有毒物质的极限允许浓度。有毒物质的毒害作用还与pH值、水温、溶解氧、有无其他有毒物质、微生物数量以及是否驯化等因素有关。,但是毒害作用也是当有毒物质在环境中达到某一浓度时才能显露出来,这个浓度焦灼有毒物质的极限允许浓度。有毒物质的毒害作用还与pH值、水温、溶解氧、有无其他有毒物质、微生物数量以及是否驯化等因素有关。,沉降性与浓缩性评价指标 1.污泥沉降比:SV%又称30min沉降比、混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污混容积占混合液容积的百分比,SV值在1530%左右。2.污泥容积
13、指数:SVI 静置30min后,1g干污泥所占的容积,(ml/g),一般为70150(ml/g)时沉降性能较好,过低无机物含量过高,污泥活性不好,过高易出现污泥膨胀。,活性污泥的活性评定指标 活性污泥的比耗氧速率(SOUR一般用OUR):单位重量的活性污 泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量,其单位mgO2/(gMLVSSh)或mgO2/(gMLSSh)OUR在运行中的重要租用在于反映有机物降解速率,以及活性污泥是否中毒,将用于系统的自动报警。,活性污泥的OUR一般为820 mgO2/(gMLVSSh),温度对OUR的影响很大,不同温度的OUR没有可比性,一般在20测OUR,11.2.2 活性污泥
14、法的设计与运行参数,BOD负荷:BOD负荷有污泥负荷和容积负荷 1.污泥负荷Ns(Ls):指单位重量活性污泥在单位时间内所承受的有机污染物量,污泥负荷的实质是F/M。2.容积负荷Nv(LV):指单位暴气池有效容积在单位时间内所承受的有机污染物量,单位是kg(BOD5)/m3D,污泥龄 c(ts):污泥在曝气池内的平均停留时间,式中 QW剩余污泥排除量(m3/d)Xe净化水的污泥浓度(mg/L)Xr剩余污泥浓度(mg/L)。由于随着净化水排出的Xe很小,所以:,污泥回流比(R)从二沉池返回到曝气池的回流污泥量QR 与污水流量Q之比,常用表示。则曝气池内混合液满足:曝气时间 污水进入曝气池后,在曝
15、气池中的平均停留时间,也称水力停留时间。,11.3 活性污泥法反应动力学及其应用,活性污泥动力学研究的假定条件 曝气池为完全混合式;在稳定状态下;进水和出水中没有微生物;二沉池中不发生微生物对有机物的降解;底物浓度、用可降解的有机物浓度表示;温度不变,进水有机物成分性质不变。,11.3.1 反应动力学的基本理论,有机物降解与微生物增殖,1.微生物增殖基本方程,活性污泥法处理过程中,微生物量的增加是同化合成和内源分 解两种作用的共同结果,活性污泥微生物净增殖速率,活性污泥微生物合成速率,活性污泥微生物内源代谢速率,则“净增=合成-内源”得:,积分,因为,Y产率系数,kgMLVSS/kgBOD,K
16、d自身氧化率,d-1,其中:,处理,转换成污泥龄的计算式,其中:Se出水中残留的有机物浓度 Sr污水中被利用的有机物浓度 qBOD比降解速率,量纲与污泥负荷相同,单位kgBOD/kgMLSS.d,劳伦斯麦卡蒂方程式,有机物降解与需氧量,微生物的总需氧速率=降低底物的氧速率+自身氧化的需要速率,剩余污泥量计算,微生物静增长量=微生物增长量微生物衰减量,11.3.2 莫诺(monod)方程及其推广,莫诺(monod)方程,单位质量微生物的增殖速率(kg/kgd)d-1 微生物最大比增殖速度 饱和常数 S反应器曝气池中的底物浓度(mg/L),微生物的增殖速率正比底物降解速率,底物降解速率,城市污水一
17、般有机物浓度低,常用 描述,符合一级反应.,Monod 方程式的推论,完全混合曝气池中底物降解速率及动力学常数确定,在完全混合曝气池内的活性污泥处于减速增长期,1.有机物物料平衡,与上面的,联立得:,根据污泥负荷率,与上式联立得到:,化简,对一定污水,、是常数,2.动力学常数的计算方法,求,形如,求、,形如 y=kx+b,11.4 活性污泥法的各种演变及应用,11.4.1 传统活性污泥法(推流式),曝气池内污水与污泥混合后呈推流式从池首向池尾流动,活性污泥微生物在此过程中连续完成吸附和代谢过程。曝气池混合液在二沉池去除活性污泥悬浮固体后,澄清液作为净化水流出。沉淀的污泥一部分以回流形式返回曝气
18、池,再起净化作用:另一部分作为剩余污泥排出。传统活性污泥法的BOD负荷是0.2 0.4kg/kgd,一般在0.3左右净化效果和沉降性能均甚好。,运行 水流一端进,另一端出,沿途曝气,推流前进。,特点 1.吸附减速增长内源呼吸,BOD降解曲线是呈缓慢下 降曲线 2.耐冲击负荷能力差(尤其对有毒或高浓度工业废水)3.不易污泥膨胀 4.供氧与需氧不平衡 5.处理效果好,11.4.2 渐减曝气活性污泥法,需氧量,针对传统活性污泥法中由于沿曝气池池长均匀供氧,在池末端供氧与需氧量之间的差距较大,严重浪费能量,而提出的一种能使供氧量和混合液需氧量相适应的运行方式。目前的传统活性污泥法一般都采用这种供氧方式
19、。,11.4.3 分段进水(阶段曝气)活性污泥法,传统活性污泥法的BOD负荷在池首过高,需氧率沿池长逐渐降低,而氧气却沿池长均匀供给,造成了浪费。阶段曝气活性污泥法将废水沿曝气池长分数处注入,即形成阶段进水方法,这种方法除了能平衡曝气池供气量外,还能使微生物营养供应均匀。另一个特点是BOD浓度沿池长是变化的,曝气池出流混合液浓度降低,对二沉池工作有利。,型式 廊道式 流态 推流式(多点进水),特点:1.需氧和供氧较平衡 2.耐冲击负荷力强 3.处理效果好 4.BOD降解曲线是呈锯齿缓慢下降曲线,11.4.4 吸附再生活性污泥法,普通活性污泥法把活性污泥对基质的吸附凝聚和氧化分解混在同一曝气池内
20、进行,适于处理溶解的BOD。对含有大量胶体的和悬浮性的混合基质的废水,因初期吸附量大,以及吸附的有机固体物在生物酶作用下变成可溶性物质再向水中扩散,遂产生了把吸附凝聚和氧化分解分别在两个曝气池中进行的构想,从而出现了吸附再生法。,由于再生池仅对回流污泥进行曝气(剩余污泥不必再生),故节约空气量,且可缩小池容。经过再生的活性污泥处于营养不足状态,因而吸附活性高。再则,再生池的污泥微生物很快在池末端遇到营养不足环境,丝状菌不适应这样的空曝环境,所以其繁殖受到限制,有利于防止污泥膨胀。在使用上,吸附再生法具有很大的灵活性。,型式:廊道式(吸附池和再生池可合建)流态:中间进水,推流特点:处理质量较差
21、耐冲击负荷强 适合处 理胶体物质含量高的工业废水 BOD降解曲线是呈急剧下降、缓慢下降曲线,11.4.5 完全混合活性污泥法,完全混合法中的入流废水进入曝气池后,即与池内废水完全混合,曝气池内营养物和需氧率都是均匀的,微生物接触的是浓度与出水浓度一样的废水,故可承受一定的冲击负荷。完全混合法的,曝气池与沉淀池有分建与合建两种类型。,完全混合法的工作点可以处于微生物对数增长期也可处于衰减增长期或内源呼吸期。,特点1.抗冲击负荷能力强,BOD降解曲线是呈缓慢下降型直线曲线 2.池中各点水质相同,各部分有机物降解工况点相同,便于调控3.处理效率差于推流式4.易出现污泥膨胀,11.4.6 延时曝气活性
22、污泥法,特点:1.由于负荷低,延时曝气池容积大,占地面积较大 2.对水质水量变动性强 3.产污泥量少 4.处理效果好,11.4.7 高负荷活性污泥法,特点:1.由于负荷高,高负荷活性污泥法曝气池容积小,占地面积较小。2.处理效果差,6070 3.产污泥量高 4.适合做预处理,11.4.8 纯氧曝气活性污泥法,特点:1.溶解氧Do8mg/L 2.污泥浓度MlSS很高,高达40007000 3.剩余污泥量x很少 4.污泥指数SVI低,沉降性能好,缺点:建设和运行费用高,11.4.9 深水曝气和深井曝气活性污泥法,特点:氧利用率高、占地面积小,可以处理较高 浓度的废水。,11.4.10 选择器活性污
23、泥法,该工艺是在曝气池前加一个水力停留时间很短的小反应器,全部污水和部分回流污泥进入选择器,形成高负压区。从而使有机物浓度高,有利于菌胶团的优先生长而抑制丝状菌的过量生长,改善污泥的沉降性能。选择器可以用好氧选择器也可用厌氧选择器,11.5 曝气及曝气系统,曝气的作用是向活性污泥法系统的液相供给溶解氧,并起搅拌和混合作用。通常采用的曝气方法有鼓风曝气,机械曝气以及二者联合使用的混合曝气,某些情况下也采用射流曝气。,鼓风曝气是将压缩空气通过管道系统送入池内的散气设备,以气泡形式分散进入混合液。机械曝气则利用装设在曝气池内的叶轮的转动,剧烈地搅动水面,使液体循环流动,不断更新液面并产生剧烈水跃,从
24、而使空气中的氧与水滴或水气的界面充分接触,转入液相中去。射流曝气则是利用水射流泵将空气吸入,使空气与水充分混合并溶解的曝气方式。,常用曝气方式 a.曝气 b.机械曝气 c.鼓风曝气 d.射流曝气曝气作用 a.充氧-生化反应 b.搅拌,使水,气,液三相良好接触提高氧利用率 c.维持液体的足够速度以使水中固体物悬浮,11.5.0 曝气方式和曝气作用,11.5.1 氧转移原理,菲克定律(传质规律)其中:物质扩散速率 扩散系数 浓度梯度,双膜理论 a.气液两相接触面存在层流的气膜和液膜(分子扩散)b.气液两相紊流不存在浓度差 c.阻力主要在气液两膜 d.气膜中存在分压梯度,液膜中有浓度梯度,梯度是推动
25、 e.氧难溶与水,因此液膜中存在氧的主要阻力,氧的转移模式 由菲克定律(设M为物质量,A为界面面积),根据双膜模型 a.气膜阻力小,Pg=Pi=Cs是氧分压Pg时溶解氧饱和浓度 b.设液膜厚度为Xf(很低),则液膜内DO浓度梯度:,将上面两个公式联立:,则单位体积氧转移速度,其中:单位体积的氧转移速率,kgO2/(m3h);液膜氧传质系数,m/h,,在液膜内DO浓度梯度:,中浓度变化的系数为氧的总转移系数:,则氧向水中转移模式:,由上式分析提高氧转移速率的方法:1.提高,加强液相主体紊动,降低液膜厚度,可以提高氧转移速率。例如微孔曝气。2.提高CS,可以提高氧转移速率。例如压力生物反应器、纯氧
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