水污染控制技术第二版课件 教学课件 ppt 作者 王金梅 薛叙明 主编5.2.1活性污泥法.ppt

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水污染控制技术 目录 1. 活性污泥法的基本原理 2. 曝气 3. 活性污泥法的发展和演变 4. 活性污泥法系统设计和运行的一些重要问题 5. 二次沉淀池 1 活性污泥法的基本原理 1.1 活性污泥法的基本流程 1.2 活性污泥的形态与活性污泥微生物 2. 活性污泥性质 3.活性污泥的微生物(Ma) 细菌: 异养型原核细菌(107~108个/mL) 动胶杆菌属 假单胞菌属(在含糖类、烃类污水中占优势) 产碱杆菌属(在含蛋白质多的污水中占优势) 黄杆菌属 大肠埃希式杆菌 真菌: 微小的腐生或寄生丝状菌 原生动物: 肉足虫 鞭毛虫,纤毛虫等。通过辨认原生物的种类,能够判断处理水质的优劣,它是一种指示性生物。原生物摄食水中的游离细菌,是细菌的首次捕食者。 后生动物: 主要是轮虫,它在活性污泥中的不经常出现,轮虫的出现是水性稳定的标志。后生动物是细菌的第二捕食者。 4. 活性污泥的生长规律 5.活性污泥降解污水中有机物的过程 传统活性污泥法 扩散器的深度放置在水面以下0.6~0.8m范围为宜,可以节省动力费用,动力效率可达1.8-2.6kgO2/kWh。 可以用一般的离心鼓风机。 浅层曝气与一般曝气相比,空气量增大,但风压仅为一般曝气的1/4~1/6左右,约10kPa,故电耗略有下降。 曝气池水深一般3~4m,深宽比1.0~1.3,气量比:30~40m3/m3H2O.h 浅层池适用于中小型规模的污水厂。 第四节 活性污泥法的设计计算 活性污泥系统工艺设计 工艺流程的选择 二、日常管理 活性污泥系统的操作管理,核心在于维持系统中微生物、营养、供氧三者的平衡,即维持曝气池内污泥浓度、进水浓度及流量和供氧量的平衡。 当其中任一项出现变动应相应调整另外二项;当出现异常情况或故障时,应判明原因并采取相应的对策,使系统处于最佳状态。 一般人工控制所需监测的项目有四项:(1)反映活性污泥性状的项目 (2)反映活性污泥营养状况及环境条件的项目 (3)反映活性污泥处理效率的项目 (4)反映运转经济性指标的项目。 三、异常现象与控制措施 1、污泥膨胀 主要特征:污泥结构松散,质量变轻,沉淀压缩性差;SV值增大,有时达到90%,SVI达到300以上,大量污泥流失,出水浑浊,二次沉淀池难以固液分离,回流污泥浓度低,无法维持曝气池正常工作。 污泥膨胀的成因: (1)当丝状菌生长超过菌胶团细菌时,大量的丝状菌从污泥絮体中伸出很长的菌丝体,菌丝体互相搭接,构成一个框架结构,阻碍茵胶团的絮凝和沉降,引起膨胀问题。 (2)在废水水温较低而污泥负荷太高时,此时细菌吸附了大量有机物,来不及代谢,在胞外积贮大量高粘性的多糖类物质,使表面附着水大大增加,很难沉淀压缩。 采取的措施有: ①控制曝气量,保持溶解氧1~4mg/L。 ②调整pH值。 ③适量投加含N、P化合物,使BOD5:N:P=100:5:1。 ④投加一些化学药剂(如铁盐凝聚剂、有机阳离子絮凝剂、硅藻土、黄泥等惰性物质以及杀菌剂等)。 ⑤调整污泥负荷,通常用处理后水稀释进水。 ⑥短期内间歇曝气(闷曝)。 2、污泥上浮 原因:(1)污泥被破碎,沉速减小而不能下沉 (2)污泥颗粒挟带气体或油滴,密度减小而上浮 (3)曝气量过小,池底污泥厌氧分解,产生大量气 体,促使污泥上浮。 (4)曝气时间长或曝气量大时,在沉淀池中可能由 于反硝化而产生大量N2或NH3,而使污泥上浮。 (5)废水中含油量过大时,污泥可能挟油上浮。 (6)废水温度较高时,在沉淀池中形成温差异重流 导致污泥无法下沉。 控制措施: 发生污泥上浮后应暂停进水,打碎或清除浮泥,判明原因。调整操作。 如污泥沉降性差,可适当投加混凝剂或惰性物质,改善沉淀性; 如进水负荷过大应减小进水量或加大回流量; 如污泥颗粒细小可降低曝气机转速; 如发现反硝化,应减小曝气量,增大污泥回流量或排泥量; 如发现污泥腐化,应加大曝气量,清除积泥,并设法改善池内水力条件。 3、泡沫问题 危害: 在采用活性污泥法时,曝气池面常出现大量泡沫,泡沫 过多时将从池面逸出,影响操作环境,带走大量污泥。 当采用机械曝气时,泡沫阻隔空气,妨碍充氧。 消泡措施: 主要包括表面喷淋水或除沫剂。 常用除沫剂为机油、煤油、硅油等,投量为0.5~1.5mg/L。 活性污泥法设计计

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