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生物转盘 生物转盘的构造与原理 盘片作为生物膜的载体,当生物膜处于浸没状态时,废水有机物被生物膜吸附,当它处于水面以上时,大气的氧向生物膜传递,生物膜内所吸附有机物氧化分解,生物膜恢复活性。生物转盘每转动一圈即完成一个吸附-氧化的周期。 生物转盘的优缺点 与活性污泥法相比,生物转盘具有以下优点。 ① 操作管理简便,无活性污泥膨胀,生产上易于控制。 ② 剩余污泥量小,污泥含水率低,易于分离干化。 ③ 设备构造简单,运转费用低,耗电量低。 ④ 可采用多层布置,设备灵活性大,可节省占地面积。 ⑤ 可处理高浓度废水,承受BOD5达1000mg/L,耐冲击能力强。国外还将生物转盘建成去除BOD-硝化-厌氧脱氮-曝 气充氧组合处理系统,以提高废水处理水平。 ⑥ 废水在氧化槽内停留时间短,处理效率高。BOD5去除率一般可达90%以上。 生物接触氧化法 接触氧化池构造示例 生物接触氧化法是一种浸没曝气式生物滤池,是曝气池和生物滤池综合在一起的处理构筑物,兼有两者优点。 缺点:滤床易堵塞,需经常更换,运行费用较高。 生 物 接 触 氧 化 池 的 设 计 计算 1.生物接触氧化池的有效容积(即填料体积)V 式中:qv——平均日设计污水 量,m3/d; ρs0 、ρse——分别为进水与 出水的BOD5,mg/L; Nv——有机容积负荷率, kg ( BOD5)/ (m3·d) (城市污水可用1.0~1.8) 2.生物接触氧化池的总面积A和座数n 式中:h0——填料高度, 一般采用3.0m; A1——每座池子的面积, m2, 一般25m2。 生物流化床 优点: 1.滤床具有巨大的表面积,容积负荷高,抗冲击负荷能力强 2.微生物活性强 3.传质效果好质速 缺点: 1、设备的磨损较固定床严重,载体颗粒在湍动过程中会被磨损变小。 2、设计时存在着生产放大方面的问题 五、污水的厌氧生物处理 基本原理 处理工艺 基本原理 基本原理:废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。与好氧过程的根本区别在于不以分子态氧作为受氢体,而以化合态氧、碳、硫、氢等为受氢体。 处理工艺 普通厌氧消化池消化池 厌氧生物滤池 厌氧接触法 上流式厌氧污泥床反应器 分段厌氧处理法 厌氧流化床 1、普通厌氧消化池消化池:常用密闭的圆柱形池,废水定期或连续进入池中,经消化的污泥和废水分别由消化池底和上部排出,所产沼气从顶部排出。 常用搅拌方式有三种:(a)池内机械搅拌;(b)沼气搅拌;(c)循环消化液搅拌。 2、厌氧生物滤池: 废水从池底进入,从池上部排出,称升流式厌氧滤池; 废水从池上部进入,以降流的形式流过填料层,从池底部排出,称降流式厌氧滤池。 填料可采用拳状石质滤料,如碎石、卵石等,也可使用塑料填料。 厌氧生物滤池为微生物附着生长提供了较大的表面积,使微生物固着生长,不易流失。 3.厌氧接触法: 为克服普通消化池不能持留或补充厌氧活性污泥的缺点, 在消化池后设沉淀池,将沉淀污泥回流至消化池,形成了厌氧接触法。 4.上流式厌氧污泥床反应器: 污泥床反应器内没有人工载体,反应器内微生物以自身聚集生长,为颗粒污泥状态存在,因而能达到高生物量和高效高负荷。 大型装置为便于设置气、液、固三相分离器,则一般为矩形,高度一般为3-8m,其中污泥床1-2m,污泥悬浮层2-4m,多用钢结构或钢筋混凝土结构。 5.分段厌氧处理法: 消化可将水解酸化过程和甲烷化过程分开在两 个反应器内分阶段进行,以使两类微生物都能在各自的最适条件下生长繁殖。 6.厌氧流化床: 借鉴流态化技术的一种生物反应装置,它以小粒径载体为流化粒料,废水作为流化介质,当废水以升流式通过床体时,与床中附着于载体上的厌氧微生物膜不断接触反应,达到厌氧生物降解目的,产生沼气,于床顶部排出。 六、污水的化学与物理化学处理 中合法 化学混凝法 化学沉淀法 氧化和还原法 中和方法的分类 中合法: 酸性废水的中和方法: 1.与碱性废水互相中和 2.药剂中和 3.过滤中和 碱性废水的中和方法: 1.与酸性废水互相中和 2.药剂中和 酸性废水中和处理采用的中和有石灰、石灰石、白云石、苏打、苛性钠等。碱性废水处理则常用盐酸和硫酸。 化学混凝法 混凝原理: 根据胶体的特性,在水处理采取措施破坏胶体的稳定性

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