《活性污泥法》PPT课件.ppt
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1、,6-1概述 6-2活性污泥法的运行方式及曝气池的构造特点 6-3 曝气和曝气设备 6-4活性污泥系统的工艺设计 6-5 活性污泥法处理系统的运行管理 6-6 活性污泥法的进展,第六章 活性污泥法,概述,6.1.1 基本流程 6.1.2 活性污泥的性能指标 6.1.3 活性污泥法的工艺参数,基本流程,一、流程简介 二、正常运行的必要条件,流程简介,活性污泥法基本流程如图6-1-1所示,包括曝气池、二沉池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统。曝气池:生物反应器,种类、运行方式繁多,构造特点各不相同,但作用相同,均为废水与微生物混合接触、进行生物反应、供氧的场所。二沉池:固液分离,澄清出水;污泥浓缩,
2、保证污泥回流,污泥贮存、调节(动态控制),流程简介,回流:向曝气池提供大量污泥,满足生物反应之需 废水在曝气池内停留期间,废物的去除所导致的污泥增长量很小,要保证曝气池内有足够的生物量 SRTHRT。通过回流污泥实现。排泥:控制泥龄、污泥浓度(生物量)及某活性。每日增长的污泥称为剩余污泥。曝气:供氧、混合、保持污泥呈悬浮状态净化过程:凝聚、吸附截留、生物氧化、沉淀分离等综合作用的结果。,正常运行的必要条件,1、应保持足够的微生物量和活性;2、保证活性污泥、氧气、废水充分混合接触;3、提供足够的氧气供微生物利用;4、悬浮固体应与废水有效分离,活性污泥的性能指标,一、活性污泥的组成 二、活性污泥的
3、性能指标,活性污泥的组成,按照麦金尼分类,活性污泥由四部分组成:活性微生物 Ma 生物难降解物质,惰性有机物 Mi 微生物自身氧化残余物 Me 无机颗粒 Mii 有效成分Ma:由细菌、真菌、原生动物,后生动物组成的微生物生态系统,活性污泥的组成,食物链细菌是净化主要承担者,在一定条件下,形成菌胶团具有自身絮凝和沉降性能原生动物:首次捕食者(如肉足虫纲,鞭毛纲和纤毛纲等)后生动物:二次捕食者(如轮虫、线虫等),活性污泥的外观,生物活性含有大量的活性微生物(细菌、原生、后生动物)絮状,具有极大的比表面积和吸附能力细菌在一定生长条件下的细胞分解物(菌胶团)形成易于凝聚沉降一般为黄、褐色,依废水特性和
4、培养条件而异,净化过程和机理,悬浮生长系统中的净化作用是生物氧化、生物絮体的形成与吸附作用以及有效的固液分离等作用的综合结果。1、有机物的初期去除絮凝体的吸附作用 2、微生物的代谢作用(生物氧化作用)3、生物絮凝体的形成与凝聚沉降性能,有机物的初期去除,在实践中发现,如污水与活性污泥接触35分钟后,就产生很高的有机物去除率(可以通过测定经初沉后的废水BOD5和接触混合数分种后的沉淀上清液的BOD5验证),这种快速去除的现象主要是由于生物絮体的吸附和截留网捕作用,是一个物理过程(可以通过比较BOD的去除量与耗氧量进行分析)。,有机物的初期去除,生物絮体的表面积大(200010000m2/m3)主
5、要是悬浮的和胶体的有机物质被迅速去除当吸附在污泥表面的固体有机物逐渐被细胞外酶水解后,重新回到液相,即有所谓“再扩散”现象初期吸附去除量受到污水类型和污泥性能影响,微生物的代谢作用,微生物的代谢:如所述有机物的去除过程:污泥增长、有机物利用、氧的消耗,生物絮凝体的形成与凝聚沉降性能,生物絮体的形成关系到:生物吸附作用好坏、细菌(微生物)与污水的分离效果生物絮凝体形成机理:粘液说,细菌聚合物说 活性污泥生物种群中有些微生物能分泌粘性的胶状物质,促进絮体的形成。可解释极低负荷时出水中悬浮物含量增加的原因。,活性污泥的性能指标,AS的性能好坏从两个方面评判吸附氧化性能:活性好,松散絮状,比表面积大分
6、离性能:易于絮凝、聚结沉降1、污泥浓度Xa间接反映biomass 2、污泥沉降比SV30 3、污泥体积指数SVI(Sludge Volume Index)4、污泥镜检,活性污泥的性能指标,常用MLSS表示,一般1.53g/l,有些情况下46g/l。近年来,随着充氧设备效率的提高,污泥浓度有增加的趋势。(测定?)为避免MLSS中无机成份的影响,采用MLVSS表示。特定条件下,VSS/SS的比例相对稳定。对于城市污水,VSS/SS约为0.60.8污泥活性测定:OUR、脱氢酶活性、ATP、DNA等,活性污泥的性能指标,取曝气池混合液于1L量筒内静置沉淀30分钟后,沉淀污泥体积与原混合液体积之比,以表
7、示。测定简便易行,常测项目,1530左右较好。,活性污泥的性能指标,曝气池混合液经30分钟沉降后,一克干污泥所占体积,以ml计(ml/g),(6-1),SV30和SVI都表示污泥的松散程度和絮凝沉降性能,后者受到污泥量的影响,对于城市生活污水,SVI=50150之间,活性污泥的性能指标,SVI过低,污泥颗粒细小,紧密,无机成分多,缺乏活性和吸附能力 SVI过高,污泥难以沉降分离,即将膨胀或已经膨胀 曝气池污泥浓度与SVI的关系(Xa的估算)(见图6-1-2),活性污泥的性能指标,物料衡算:,(6-2),(6-3),式中:R回流比,R=QR/Q(6-4),活性污泥的性能指标,常规项目之一,利用原
8、生、后生动物作为指示生物所定污泥质量和处理效果。活性污泥成熟,处理效果稳定时:固着型纤毛虫有污钟虫、沟钟虫、累枝虫、盖纤虫等;后生动物有轮虫、红斑瓢点虫、线虫等若含有大量自由游泳型纤毛虫、大量鞭毛虫水质不好,活性污泥法的工艺参数,1、水力停留时间HRT 2、污泥负荷Fw 3、容积负荷Fr(Volumetric loading)4、泥龄(Sludge Age),活性污泥法的工艺参数,一般采用HRT=V/Q计算当有污泥回流时有无影响:HRT=V/(1+R)Q,实际HRT与出水中有机物的生物降解性有关。,活性污泥法的工艺参数,F/M(食料比)对生物处理的效果、出水水质和污泥絮凝沉降有重要影响。在实际
9、中,F/M用污泥负荷表示:,以去除率为基础:,(6-5),以进水为基础:,(6-6),实质上反映了微生物的生活条件、能量水平、工作负荷和营养水平。,活性污泥法的工艺参数,单位反应器容积在单位时间内接受的有机物量,实质上反映了处理设备(构筑物)的效率和处理能力。,以去除率为基础:,(6-7),以进水为基础:,(6-8),活性污泥法的工艺参数,控制出水水质、污泥浓度、沉降性能、活性(污泥组成)等,是重要参数新增长的污泥在系统中的平均停留时间。泥龄是比负荷更具动力学意义和易于应用的参数,控制决定曝气池中优势的种群。将动力学方程(5-12)和(5-18b)比较有c=1/,由式可知,c直接与微生物生长状
10、态有关污泥负荷和泥龄均通过排泥控制,常规活性污泥法通常将泥龄控制在37天,活性污泥法的运行方式与曝气池构造,6.2.1 曝气池池型 6.2.2 活性污泥法的运行方式,曝气池池型,一、推流式曝气池(见图6-2-1)二、完全混合曝气池(见图6-2-2)三、两种池型的结合,推流曝气池,1、平面布置:长/宽=510,可设多廊道,通常采用窗口、堰出水;鼓风曝气2、断面布置:宽/深=12,有平移推流和旋转推流 3、曝气管布置:有底层、中层和浅层曝气,完全混合曝气池,1、池型:园型、方型或矩形,可采用鼓风曝气或表面曝气2、分建或合建:曝气池与沉淀池分开为分建式曝气池,需专设污泥回流设备(见图6-2-3)曝气
11、池与沉淀池合建为合建式曝气池(又名曝气沉淀池、加速曝气池),依靠水位差、密度差和曝气设备提升力回流污泥(见图6-2-4)。,两种池型的结合,多个完全混合曝气池串联,各池内完全混合,各池间为推流(见图6-2-5)。,活性污泥法的运行方式,一、普通活性污泥法二、渐减曝气法三、阶段曝气法四、生物吸附法五、完全混合法 六、高负荷法 七、延时曝气法,又叫传统活性污泥法(conventional process)如图6-2-6所示。,1)生物环境条件沿池长变化,有机物浓度沿池长逐渐降低,入口处污泥负荷高,出口处降低到内源呼吸水平;2)推流运行,在负荷较稳定情况下,很少产生短流,能获得高度净化的出水。3)需
12、氧量沿池长变化,不平衡,入口处耗氧快,氧成为限制因素,渐近出口处供氧过度(见图6-2-7);,普通活性污泥法,普通活性污泥法,4)对水量、水质的变化适应性差,冲击负荷对污泥及处理性能影响大;5)进水有机物浓度不能太高,对有毒、抑制物质敏感;6)容积负荷低(0.30.8kgCOD/m3d),池体积庞大,占地多;平均污泥浓度一般为15002500mg/l。,渐减曝气法,为适应曝气池中需氧量沿池长方向的变化,逐渐减小供气量的工艺(旨在提高容积负荷和处理效率),抑制硝化菌的生长,节省能耗。,阶段曝气法,又名多点进水法(step aeration,multiple-feeding)(见图6-2-8)1)
13、使供气量与需氧量趋于平衡,避免动力浪费;2)曝气池内污泥浓度能维持在较高水平,平均Xa=20003500mg/l,在相同的污泥负荷下,容积负荷提高到0.41.4kg/m3d;,阶段曝气法,3)曝气池内负荷得到较为合理分配,增强了系统对水量、水质变动的适应性;4)污泥浓度前高后低,减轻了二沉池入流的固体负荷,可以提高沉淀效果(提供了一种控制二沉池负荷的手段)。,生物吸附法,又名吸附再生法,接触稳定法(contact stabilization)(见图6-2-9)1)再生池污泥浓度很高,故曝气池平均浓度高,溶积负荷率成倍增加(0.81.4);2)需氧量均匀,空气用量省;3)对冲击负荷适应能力强,因
14、大部分污泥与水的主流分开。,完全混合法,混合液在池内充分混合,循环流动,污水、回流污泥与曝气池中原有混合液迅速混合,进行吸附和代谢活动。(如图6-2-3所示)1)进入曝气池中的污水得到稀释,使波动的进水水质得到均化,能较好地适应变化的负荷,承受冲击负荷能力强,适应工业废水的处理;,完全混合法,2)池内各点生物环境条件一致,因而微生物群体的性质和数量基本一致,其工作情况是生长曲线上的一个点,有可能通过控制F/M(污泥负荷),使微生物处于良好的条件下,得到期望的水质;3)需氧均匀,动力节省,容积负荷率高0.62.4kg/m3.d,污泥浓度36g/l;4)容易产生短流,出水水质不及传统法。,高负荷法
15、,水力停留时间短(0.52h)Fw=0.41.5 kg/kg.d,Xa=410g/l;多为完全混合池形,Fr=1.66KgBOD5/m3.d,c=510天,延时曝气法,又名完全氧化法,污泥负荷率低(0.030.05kgBOD/kgMLSS),曝气时间长,泥龄长2030d。其基本出发点是使污泥处于营养不足状态,促进微生物自身氧化,从而达到限制剩余污泥生成的目的。1)出水稳定性高,具有硝化作用,剩余污泥量少,易于脱水;2)池容积大,适应水量、水质变化;3)基建投资高,动力费高,占地大。,曝气和曝气设备,活性污泥法的曝气是指通过人工的方法将氧气强制溶解到混合液中,为生物代谢过程提供充足的氧,使有机物
16、的生物降解过程得以有效地完成。曝气除充氧外,还起搅拌混合、使活性污泥保持悬浮状态的作用。6.3.1 曝气原理 6.3.2 曝气设备 6.3.3 供气量的计算,曝气原理,根据双膜理论,可以得到氧转移速率公式:,(6-9),式中:dC/dt单位体积氧传递速率(mg/L.h)KLa总传质系数(h-1)Cs清水中氧的溶解度(mg/L)C废水中氧的实际浓度(mg/L),曝气原理,积分后可得:,(6-10),式中:C0t=0时的DO浓度KLa和Cs表示在一定条件下的氧传质性能,受到多种因素影响。,曝气原理,影响氧传质的因素:1、氧分压的影响 2、曝气池中氧的平均溶解度 3、含盐量的影响 4、温度的影响 5
17、、废水特性的影响 6、紊动程度,氧分压的影响,水中饱和溶解氧与所在地区的大气压强有关,可用下式定量描述:,(6-11),式中:,曝气池中氧的平均溶解度,(6-12),式中:Csm鼓风曝气池中氧的平均溶解度(mg/L)Pb扩散器出口处的绝对压力(kg/cm2),式中:P大气压力(1.033kg/cm2)H扩散器的安装深度(m)水的容重,曝气池中氧的平均溶解度,Ot气泡离开水面时所含氧的百分浓度(%),式中:EA扩散器的氧转移率(以小数表示,厂家提供),含盐量的影响,采用修正因子描述,即:,(6-13),温度的影响,既影响CS,又影响KLa。对KLa的影响可用下式表示:,(6-14),废水特性的影
18、响,采用值描述,即:,(6-15),紊动程度,影响值 根据上述分析,可得单位时间内通过鼓风曝气转移到曝气池中的氧量:,(6-16),式中:V曝气池有效容积(m3),曝气设备,一、曝气设备的性能指标 二、曝气设备的类型 三、扩散装置的布置,曝气设备的性能指标,1)氧传递速率Rr:以mgO2/l.h表示,或KgO2/m3.h表示 充氧能力OC(oxygenation capacity)(KgO2/h),相当于6-16中的R值。厂商提供曝气设备时,其中性能以Ro表示,指在标准状态下的脱氧清水中氧的传递速率,实际条件下需进行修正:,(6-17),曝气设备的性能指标,2)氧传递效率(利用效率)EA氧转移
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