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4.布水系统 (1)布水系统主要包括:滤池最下部的配水室和滤板上的配水滤头。 (2)配水室的作用: a. 使某一短时段内进入滤池的污水能在配水室内混合均匀,依靠承托滤板和滤头的阻力作用使污水在滤板下均匀、均质分布,并通过滤板上的滤头而均匀流入滤料层; b. 该布水系统除作为滤池正常运行时布水用外,也作为定期对滤池进行反冲洗时布水用。在气、水联合反冲洗时,缓冲配水区还起到均匀配气作用,气垫层也在滤板下的区域中形成。 c * 1 .采用气水平行上向流,使得气水进行极好均分,防止了气泡在滤料 2 .滤料层对气泡的切割作用事使气泡在滤池中的停留时间延长,提高了氧的利用率;池内生物量大,可达8000-23000mg/l(折算成MLVSS) 3 .由于滤池极好的截污能力,使得 BAF 后面不需再设二次沉淀池;? 4 .三相接触,有机物容积负荷高,水力停留时间短、基建投资少、O2的转移效率高,曝气量低,供氧动力消耗低。 5 .可截留SS,脱落的生物膜,勿需沉淀池,占地少 6.勿需污泥回流,无污泥膨胀,污泥易处理 7.具有占地面积小,基建投资省; 8.处理水质高,可满足回用要求 9.抗冲击负荷能力强,适应的温度范围广,且耐低温 10.易挂膜,启动快,反应时间短 11.曝气生物滤池无需二沉池,采用模块化结构,便于后期改建、扩建 12.该工艺可以单独建立,也可以与其它工艺组合应用 工艺特点 c * 工艺流程及原理 过滤、生物吸附与生物氧化作用净化污水,滤料表面为好氧环境,内部为缺氧、厌氧的微环境,使得硝化、反硝化作用同时进行。 c * 14.4 生物转盘 14.4.1 概述 60年代起源于德 国,我国70年代引 进,能耗低,效果 好的技术 适用范围广(城市 污水、各类工业 水) c * 14.2.2 生物膜理论中的几个重要参数 生物膜的比增长速率 描述生物膜增长繁殖特性的最常用参数之一。它反映了微生物增长的活性。则微生物比增长速率的定义式为 其中: X----微生物浓度 μ—微生物比增长速率。 1.生物膜最大比增长速率( μ 0) 2.生物膜平均比增长速率( μ ) c * 底物去除速率 反映了生物膜群体的活性,底物的去除速率越高,说明生物膜生化反应活性越高。 式中 qobs——底物比去除速率 Q ——进水流量 So——进水底物浓度 S ——出水底物浓度 Ao——载体表面积 c * 14.3 生物滤池 以土壤自净原理为根据,在污水灌溉的实践基础上发展 需要有预处理及二沉池 早期生物滤池(普通生物滤池) 水量负荷低,(1-4m3/m2.d);BOD负荷0.1-0.4kg/m3.d 高负荷生物滤池 塔式生物滤池 限制进水BOD浓度〈200mg/l),常常采用回流水稀释。 水量负荷提高3.0倍至40m3/m2.d;BOD负荷上升至0.5-2.5kg/m3.d。 径高比1:6~1:8,H=26米,通风良好,解决占地, 水量80-200m3/m2.d.BOD负荷2-3 kg/m3.d 14.3.0 概述 c * 14.3.1 生物滤池的概念 生物滤池的工作原理 含有污染物的废水从上而下从长有丰富生物膜的滤料的空隙间流过,与生物膜中的微生物充分接触,其中的有机污染物被微生物吸附并进一步降解,使得废水得以净化;主要的净化功能是依靠滤料表面的生物膜对废水中有机物的吸附氧化作用。 c * 影响生物滤池功能的主要因素 1、滤床的比表面积和孔隙率 滤料表面积愈大, 生物膜的量就愈多,净化功能就愈强;且孔隙率大, 则滤床不易堵塞,通风效果好,可为生物膜的好氧代谢提供足够的氧;滤 床的比表面积和孔隙率愈大,扩大了传质的界面,促进了水流的紊动,有 利于提高净化功能。 2、滤床的高度 滤床的上层,废水中的有机物浓度高,微生物繁殖速度快,生物膜量多 且主要以细菌为主,有机污染物的去除速度高;滤池的下层,废水中的有 机物量少,生物膜量少,微生物从低级趋向高级,有机物去除速度降低; 有机物的去除效果随滤床深度的增加而提高,但去除速率却随深度的增加 而降低。 c * 3、有机负荷与水力负荷
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