活性污泥污水生物处理工艺.ppt
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1、,北京林业大学 环境科学与工程学院,水污染控制工程Water Pollution Control Engineering,主讲人:张立秋(环境科学与工程学院)2010年03月,第六章 活性污泥污水生物处理工艺,主要内容:,基本原理 活性污泥净化反应影响因素与技术参数 活性污泥反应动力学基础 活性污泥法运行方式 活性污泥处理系统新工艺 曝气理论与曝气系统 活性污泥法工艺设计 活性污泥系统运行、维护与管理,本章内容需重点掌握。,1 基本原理,污水的处理技术中,活性污泥法是应用最为广泛的技术之一。活性污泥法于1914年在英国曼彻斯特建成试验厂以来,已有近百年的历史。,1 基本原理,曝气池,二沉池,进
2、水,出水,剩余污泥,回流污泥,活性污泥法是以活性污泥为主体的污水生物处理技术。活性污泥法的基本流程如下:,1 基本原理,(1)活性污泥的形态和组成,正常的活性污泥在外观上呈黄褐色的絮绒颗粒状,其粒径一般介于,含水率很高,一般都在99%以上。活性污泥具有较大的比表面积,20-100cm2/mL。活性污泥由4部分组成:具有活性的微生物群体;微生物自身氧化的残留物;原污水挟入的不能为微生物降解的惰性有机物质;原污水挟入的无机物质。,1 基本原理,(2)活性污泥微生物及其作用,活性污泥微生物是由细菌类、真菌类、原生动物、后生动物等异种群体所组成的混合培养体。这些微生物在活性污泥上形成食物链和相对稳定的
3、小小生态系。,1 基本原理,细菌活性污泥净化污水的主力军。活性污泥上的细菌数量大致介于107-108个/mL活性污泥之间。与活性污泥处理系统有关的真菌是微小的腐生或寄生的丝状菌,这种真菌具有分解碳水化合物、脂肪、蛋白质和其它含氮化合物的功能,但丝状菌若大量的增殖会引起污泥膨胀现象。原生动物有肉足虫、鞭毛虫和纤毛虫等3类。原生动物的主要摄食对象是细菌,因此活性污泥中的原生动物在种属和数量上是随处理水的水质和细菌的状态变化而改变的。根据原生动物的出现情况,可以判断处理水质的优劣,故称之为活性污泥系统中的指示性生物。后生动物(主要指轮虫)仅在处理水质优异情况下出现,是水质非常稳定的标志。,1 基本原
4、理,(3)活性污泥增长规律,对数增长: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)减速期(稳定期)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率下降,污泥沉降性好,出水效果好。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。,1 基本原理,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,(1)活性污泥净化反应过程,活性污泥反应三要素:a.微生物 吸附氧化分解作用(污泥)b.有机物 废水的处理对象 微生物底物(营养)c.充足氧气、充分接触好氧处理的条
5、件污泥净化反应过程:对有机物的降解可分为两个阶段a.吸附阶段巨大的比表面积b.微生物降解作用,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,初期吸附去除,活性污泥有着较大的比表面积,与污水开始接触的较短时间(5-10min)内,有机污染物即可得到较大去除,被称为“初期吸附去除”。初期吸附去除能够在30min内完成,BOD去除率可达70%,它的速度取决于:1)微生物的活性程度;2)反应器内水力扩散程度与水动力学的规律。一般来说,处于内源呼吸期“饥饿”状态的微生物,其吸附活性最强。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,微生物的代谢(降解作用),吸附到活性污泥表面的有机物,在微生物透过酶的催化作用下进
6、入微生物细胞体内,在各种胞内酶的作用下进行代谢反应。,污水中有机污染物CxHyOz,+O2,微生物,分解代谢,代谢产物H2O、CO2、NH3,+,能量,合成细胞物质C5H7NO2,合成代谢,+O2,内源呼吸,内源呼吸产物H2O、CO2、NH3,+,能量,内源呼吸残留物,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,氧化、合成、代谢数量关系:,可降解有机物,无机物+能量,氧化,1/3,合成,2/3,新细胞物质,无机物+能量,80%,20%,代谢残留物质,内源代谢,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,(2)活性污泥净化反应影响因素,营养物质平衡 溶解氧 水温 pH值 有毒物质,2 活性污泥净化反应影
7、响因素与技术参数,营养物质平衡,微生物在生命活动过程中,需要不断地从周围环境的污水中吸收必需的营养物质,包括碳源、氮源、无机盐类及某些生长素等。氮是组成微生物细胞内蛋白质和核酸的重要元素;磷是合成核蛋白、卵磷脂及其他磷化合物的重要元素;微生物对无机盐的需求量很少,但却是必不可少的;硫是合成细胞蛋白质不可缺少的;钠在微生物细胞中调节渗透压所必需的;钾是多种酶的激化剂;钙具有降低细胞质的透性,调节酸度及中和其他阳离子所造成危害的作用;镁在细胞质合成及糖的分解中起活化作用,参与菌绿素的合成;铁在氧的活化过程中,起着重要的催化作用。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,溶解氧,根据运行经验数据,曝
8、气池内的溶解氧浓度一般应保持在不低于2mg/L的程度(以曝气池出口处为准)。过低的溶解氧浓度,会影响曝气池的处理效果;但曝气池内溶解氧浓度也不宜过高,过高的溶解氧会导致有机物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。同时,溶解氧过高,也会增加供氧的能耗,增加运行成本。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,水温,在影响微生物生理活动的各项因素中,温度的作用非常重要。温度适宜,能够促进、强化微生物的生理活动,温度不适宜,能够减弱甚至破坏微生物的生理活动。参与活性污泥处理的微生物,多属嗜温菌,其适宜温度介于10-45之间。一般将活性污泥处理的最高与最低温度值分别控制在35和15
9、。对于低温地区,应考虑将曝气池建于室内,或考虑采用适当的保温措施。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,pH值,微生物的生理活动与环境的酸碱度(氢离子浓度)密切相关,只有在适宜的酸碱度条件下,微生物才能进行正常的生理活动。pH值过大地偏离适宜数值,微生物酶系统的催化功能就会减弱,甚至消失。高浓度的氢离子浓度可导致菌体表面蛋白质和核酸水解而变性。参与污水生物处理的微生物,一般最佳的pH值范围,介于之间。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,有毒物质,有毒物质是指对微生物的生理活动具有抑制作用的某些无机物质及有机物质,如重金属离子、酚、氰等。重金属离子(如铅、镉、铬、铜、锌等)对微生物都会
10、产生毒害作用,它们能够和细胞的蛋白质结合,而使其变性或沉淀。汞、银、砷的离子对微生物的亲和力较大,能与微生物酶蛋白结合,抑制其正常的代谢功能。甲醛能够与蛋白质的氨基相结合,而使蛋白质变性,破坏菌体的细胞质。应注意,有毒物质对微生物的毒害作用,有一个量的概念,即只有当有毒物质在环境中达到某一浓度时才显露毒性。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,(3)主要技术参数,活性污泥微生物量 污泥沉降性能 污泥龄 BOD污泥负荷和BOD容积负荷 有机物降解与活性污泥增长,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,活性污泥微生物量,常用以下两个指标表示:混合液悬浮固体浓度(MLSS),又称混合液污泥浓度,
11、是指单位容积内混合液所含有的活性污泥固体物的总量。混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS),是指混合液活性污泥中有机固体物质部分的浓度。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,污泥沉降性能,(1)污泥沉降比,又称30min沉降率,是指混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率,以%表示。污泥沉降比的测定方法简单易行,可以在曝气池现场进行。(2)污泥容积指数,简称污泥指数。是指在曝气池出口处的混合液,经过30min静沉后,每g干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积,单位是mL/g。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,污泥容积指数能够反映活性污泥的凝聚、沉降性能,对于
12、生活污水和城市污水,此值介于70-100之间为宜。SVI值过低,说明泥粒细小,无机质含量高,缺乏活性;SVI值过高,说明污泥的沉降性能不好,并且已有产生污泥膨胀的可能。试验结果表明,影响SVI值的重要因素是活性污泥微生物群体的增殖速度。一般说来,微生物群体处在内源呼吸期,其SVI值较低。如活性污泥的SVI值增高,其在二沉池内的浓缩浓度就会降低,为了使曝气池内混合液的活性污泥浓度保持一定,就需要加大污泥的回流量。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,污泥龄,污泥龄,一般也称为“生物固体平均停留时间”,是曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量的比值。,式中:QW剩余污泥排除量;Xe净化水的污泥浓
13、度;Xr剩余污泥浓度(mg/L)。由于随着净化水排出的Xe很小,所以:,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,BOD污泥负荷与BOD容积负荷,BOD-污泥负荷是指曝气池内单位重量(kg)活性污泥,在单位时间(1d)内能够接受,并将其降解到预定程度的有机污染物量(BOD)。,活性污泥处理系统设计中,还使用BOD-容积负荷:,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,BOD-污泥负荷高:有机污染物的降解速度与活性污泥增长速度加快,曝气池容积降低,经济上比较适宜,但处理水质未必能够达到预定的要求。BOD-污泥负荷低:有机污染物的降解速度和活性污泥的增长速度降低,曝气池容积加大,建设费用有所增高,但处
14、理水的水质可能提高。BOD-污泥负荷还与活性污泥的污泥膨胀现象有直接关系。,2 活性污泥净化反应影响因素与技术参数,有机物降解与活性污泥增长,3 活性污泥反应动力学基础,活性污泥反应动力学是要探讨活性污泥对有机底物的代谢、降解过程,揭示反应过程的本质。重点内容是:(1)有机底物的降解速度与有机底物浓度、活性污泥微生物量等因素之间的关系;(2)活性污泥微生物的增殖速度与有机底物浓度、活性污泥微生物量等因素之间的关系。,3 活性污泥反应动力学基础,莫诺特方程式 劳伦斯-麦卡蒂方程式,3 活性污泥反应动力学基础,(1)莫诺特方程式,零级反应,莫诺特方程式,米门方程式,3 活性污泥反应动力学基础,底物
15、浓度与微生物比增殖速率之间关系:,底物浓度与有机物比降解速率之间关系:,式中:max微生物最大比增殖速率;S有机底物浓度;KS饱和常数,当为max一半时的底物浓度;vmax有机物最大比降解速率。,3 活性污泥反应动力学基础,有机底物的比降解速率,按物理意义考虑,有:,将 代入上式:,3 活性污泥反应动力学基础,莫诺特方程式是描述微生物比增殖速率(有机底物比降解速率)与有机底物浓度与之间的函数关系。(1)在高底物浓度条件下,即SKS,有,上式说明,高浓度有机底物条件下,有机底物以最大的速度进行降解,而与有机底物的浓度无关,呈零级反应关系。,上式说明,高浓度有机底物条件下,有机底物的降解速度与污泥
16、浓度(生物量)有关,并呈一级反应关系。,3 活性污泥反应动力学基础,(2)在低底物浓度条件下,即SKS,有,上式说明,低浓度有机底物条件下,有机底物降解遵循一级反应,有机底物的含量已成为有机底物降解的控制因素。此时,混合液中有机底物浓度已经不高,微生物增殖处于减速增殖期或内源呼吸期。,3 活性污泥反应动力学基础,城市污水属于低底物浓度的污水,可以用下式描述有机底物的降解速度:,对上式积分得:,移项,整理得:,3 活性污泥反应动力学基础,莫诺特方程式对完全混合曝气池的应用:,在稳定条件下,对有机底物进行物料平衡,有下式成立:,3 活性污泥反应动力学基础,整理后,得:,将 代入上式,得:,前面已知
17、:,代入上两式,有:,3 活性污泥反应动力学基础,以BOD去除量为基础的BOD-污泥去除负荷率Nrs为:,BOD-容积去除负荷率Nrv为:,3 活性污泥反应动力学基础,对 进行整理归纳,得:,或者:,以上公式中的K2、vmax及Ks等值,对一定的污水来说,为一常数值,可通过实验数据进行分析、推导出来。,3 活性污泥反应动力学基础,K2、vmax及Ks等常数值的确定:,常数值K2的确定:,3 活性污泥反应动力学基础,常数值vmax及Ks的确定:,3 活性污泥反应动力学基础,(2)劳伦斯-麦卡蒂方程式,单位底物利用率(q)可用下式表示:,活性污泥微生物增殖的基本方程式为:,上两式整理得:,劳-麦第
18、一方程式,3 活性污泥反应动力学基础,劳-麦第二方程式是在莫诺特方程式的基础上建立的:,式中:dS/dt-有机底物被微生物利用速度(降解速度);S-微生物周围的有机底物浓度;K-单位微生物量的最高底物利用速度;Ks-系数,其值为q=K/2时的有机底物浓度,又称半速度系数;X-反应器内微生物浓度。,3 活性污泥反应动力学基础,劳伦斯-麦卡蒂方程式的推论及应用:(1)处理水有机底物浓度Se与污泥龄c的关系:,上式中的Ks、Kd、Y及vmax等各值均为常数值,处理水有机底物浓度值Se只取决于生物固体平均停留时间c。,3 活性污泥反应动力学基础,(2)反应器内污泥浓度X与污泥龄c的关系:,上式中t为污
19、水在反应器内的停留时间。,(3)污泥回流比R与污泥龄c的关系:,上式中Xr为回流污泥浓度。,3 活性污泥反应动力学基础,(4)合成产率Y、表观产率Yobs与污泥龄c的关系:,产率是活性污泥微生物摄取、利用、代谢一个重量单位有机底物而使自身增殖的重量,一般用Y表示。Y值所表示的是微生物增殖总量,没有去除微生物内源呼吸作用而使其本身质量消亡的那一部分,所以也称之为合成产率。实测所得微生物增殖量,实际上没有包括由于内源呼吸作用而减少的那部分微生物质量,也就是微生物的净增殖量,称之为表观产率,用Yobs表示。,4 活性污泥法运行方式,传统活性污泥法处理系统 阶段曝气活性污泥法系统 吸附-再生活性污泥法
20、系统 延时曝气活性污泥法系统 高负荷活性污泥法系统 完全混合活性污泥法系统 多级活性污泥法系统 深水曝气活性污泥法系统 深井曝气活性污泥法系统 浅层曝气活性污泥法系统 纯氧曝气活性污泥法系统,4 活性污泥法运行方式,传统活性污泥法处理系统 又称普通活性污泥法,是早期开始使用并一直沿用至今的运行方式。其工艺系统如下图所示。传统活性污泥法的BOD负荷是0.20.4kg/kgd,一般在0.3左右。,推流式曝气池平面图,进水,出水,4 活性污泥法运行方式,传统活性污泥法特征:,吸附减速增长内源呼吸 BOD降解曲线是呈缓慢下降曲线处理效果好,90%去除率不易污泥膨胀供氧与需氧不平衡耐冲击负荷能力差(尤其
21、对有毒或高浓度工业废水),4 活性污泥法运行方式,阶段曝气活性污泥法:又称分段进水活性污泥法,其工艺系统如图所示。,阶段曝气法工艺流程图,4 活性污泥法运行方式,阶段曝气活性污泥法特征:,a、污水均匀分散地进入,使负荷及需氧趋于均衡,利于生 物降解,降低能耗。混合液中污泥浓度逐步降低,出流混合液的污泥浓度较 低,减轻二次池负荷,利于固液分离。污水均匀分散地进入,增强了系统对水质、水量冲击负 荷的适应能力。,4 活性污泥法运行方式,吸附-再生活性污泥法:,生物吸附区,污水与活性污泥混合曝气后BOD值的变化动态,BOD,曝气过程,4 活性污泥法运行方式,吸附-再生活性污泥法工艺流程图,吸附池,再生
22、池,二次沉淀池,进水,回流污泥,剩余污泥,出水,再生段 吸附池,二次沉淀池,出水,进水,回流污泥,剩余污泥,(分建式),(合建式),4 活性污泥法运行方式,吸附-再生曝气活性污泥法特征:a、吸附池内接触时间短,因此吸附池的容积较小,而再生池接纳的是已排除剩余污泥的回流污泥,因此再生池的容积也是较小的。本工艺对水质、水量的冲击具有一定的承受能力。当吸附池内的污泥遭到破坏时,可由再生池内的污泥予以补救。本工艺的处理效果低于传统活性污泥法,不宜处理溶解性有机物含量较多的污水。,4 活性污泥法运行方式,延时曝气活性污泥法:,又称完全氧化活性污泥法,适于用来处理对处理水质要求高且又不宜采用污泥处理技术的
23、小城镇污水和工业废水,水量不宜超过1000吨/日。本工艺特点如下:BOD-污泥负荷非常低,曝气反应时间长,一般在24h以上,污泥产量少且稳定,不用再进行厌氧消化处理。出水稳定,对原水水质、水量变化有较强适应性,不用设置初沉池。曝气时间长、池容大、基建费和运行费用较高,占用较大的土地面积。,4 活性污泥法运行方式,高负荷活性污泥法:,又称短时曝气活性污泥法或不完全处理活性污泥法。本工艺特点如下:BOD-污泥负荷高,曝气时间短,处理效果低,BOD去除率不超过70%-75%。本工艺适于处理对出水水质要求不高的污水。节省占地面积。,4 活性污泥法运行方式,完全混合活性污泥法:,4 活性污泥法运行方式,
24、完全混合活性污泥法特征:,抗冲击负荷能力强池中各点水质相同,各部分有机物降解工况点相同,便于调控动力消耗低于传统活性污泥法处理效率差于推流式,易出现污泥膨胀,4 活性污泥法运行方式,多级活性污泥法系统 深水曝气活性污泥法系统(深度在7m以上)深井曝气活性污泥法系统(深度可达50-100m)浅层曝气活性污泥法系统()纯氧曝气活性污泥法系统。,其他活性污泥法:,4 活性污泥法运行方式,几种活性污泥系统设计与运行参数,活性污泥运行方式,BOD-污泥负荷,BOD-容积负荷,污泥龄d,MLSS,MLVSS,污泥回流比%,曝气时间h,剩余污泥量%Q,传统法,1,5-15,1500-3000,1500-25
25、00,25-75,4-8,阶段法,2,5-15,2000-3500,1500-2500,25-95,3-5,吸附-再生法,3,5-15,吸附池1000-3000再生池4000-10000,50-100,吸附池800-2400再生池3200-8000,吸附池再生池3-86,延时法,4,20-30,3000-6000,2500-5000,60-200,20-36-48,0.25,高负荷法,5,200-500,500-1500,10-30,完全混合法,6,5-15,3000-6000,2000-4000,100-400,-,深井法,7,5,5000-10000,-,50-150,0.5,纯氧法,8,
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