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第十二章 活性污泥法;第一节 基 本 概 念 ;什么是活性污泥?;活性污泥的性质;细菌:以异养型原核生物(细菌)为主,数量107~108个/mL,自养菌数量略低。其优势菌种:产碱杆菌属等,它是降解污染物质的主体,具有分解有机物的能力。
真菌:由细小的腐生或寄生菌组成,具分解碳水化合物,脂肪、蛋白质的功能,但丝状菌大量增殖会引发污泥膨胀。;微生物组成特征(二);产碱杆菌;丝状菌;草履虫;游泳型纤毛虫;钟虫;固着型纤毛虫;轮虫;线虫;曝气池;曝气池出水堰;曝气池混合液配水进入二沉池;生物量分析:;污泥沉降比:SV;污泥体积指数:SVI;在一定的污泥量下,SVI反映了活性污泥的凝聚沉淀性。如SVI较高,表示SV值较大、沉淀性较差;如SVI较小,污泥颗粒密实,污泥无机化程度高,沉淀性好。但是,如SVI过低,则污泥矿化程度高,活性及吸附性都较差。
通常,当SVI为100~150,沉淀性能良好;而当SVI>200时,沉淀性较差,污泥易膨胀。但根据废水性质不同,这个指标也有差异。如废水溶解性有机物含量高时,正常的SVI值可能较高;相反,废水中含无机性悬浮物较多时,正常有的SVI值可能较低。 ;活性污泥法的基本流程 ;活性污泥降解污水中有机物的过程;活性污泥降解污水中有机物的过程;对活性污泥法曝气过程中污水中有机物的变化分析得到结论:;
曲线①反映污水中有机物的去除规律;
曲线②反映活性污泥利用有机物的规律;
曲线③反映了活性污泥吸附有机物的规律。
;第二节 活性污泥法的发展 ;一、活性污泥法曝气反应池的基本形式;传统活性污泥法
渐 减 曝 气
分 步 曝 气
完全混合法
浅 层 曝 气
深 层 曝 气
高负荷曝气或变形曝气
克 劳 斯 法
延 时 曝 气
接触稳定法
氧 化 沟
纯 氧 曝 气
活性污泥生物滤池(ABF工艺)
吸附-生物降解工艺(AB法)
序批式活性污泥法(SBR法);在推流式的传统曝气池中,混合液的需氧量在长度方向是逐步下降的。
实际情况是:前半段氧远远不够,后半段供氧量超过需要。
渐减曝气的目的就是合理地布置扩散器,使布气沿程变化,而总的空气量不变,这样可以提高处理效率。; 渐 减 曝 气 ;把入流的一部分从池端??入到池的中部分点进水。; 完 全 混 合 法 ;(1)池液中各个部分的微生物种类和数量基本相同,生活环境也基本相同。
(2)入流出现冲击负荷时,池液的组成变化也较小,因为骤然增加的负荷可为全池混合液所分担,而不是像推流中仅仅由部分回流污泥来承担。完全混合池从某种意义上来讲,是一个大的缓冲器和均和池,在工业污水的处理中有一定优点。
(3)池液里各个部分的需氧量比较均匀。
; 浅 层 曝 气 ; 浅 层 曝 气 ;部分污水厂只需要部分处理,因此产生了高负荷曝气法。
曝气池中的MLSS约为300~500mg/L,曝气时间比较短,约为2~3h,处理效率仅约65%左右,有别于传统的活性污泥法,故常称变形曝气。
;延时曝气的特点:
曝气时间很长,达24h甚至更长,MLSS较高,达到3000~6000mg/L;
活性污泥在时间和空间上部分处于内源呼吸状态,剩余污泥少而稳定,无需消化,可直接排放;
适用于污水量很小的场合,近年来,国内小型污水处理系统多有使用。
;;吸附-生物降解工艺(AB法);A级以高负荷或超高负荷运行,B级以低负荷运行,A级曝气池停留时间短,30~60min,B级停留时间2~4h。
该系统不设初沉池,A级曝气池是一个开放性的生物系统。A、B两级各自有独立的污泥回流系统,两级的污泥互不相混。
处理效果稳定,具有抗冲击负荷和pH变化的能力。该工艺还可以根据经济实力进行分期建设。
;项目;序批式活性污泥法(SBR法);
(1)工艺系统组成简单,不设二沉池,曝气池兼具二沉池的功能,无污泥回流设备;
(2)耐冲击负荷,在一般情况下(包括工业污水处理)无需设置调节池;
(3)时间上呈推流式,易于得到优于连续流系统的出水水质;
(4)运行操作灵活,通过适当调节各单元操作的状态可达到脱氮除磷的效果;
(5)污泥沉淀性能好,SVI值较低,能有效地防止丝状菌膨胀;
(6)具有较好的脱氮除磷效果。 ; (1)容积利用率低;
(2)水头损失大;
(3)出水不连续;
(4)峰值需氧量高;
(5)设备利用率低;
(6)运行控制相对复杂;
(7)不适用于大水量。;;第三节 活性污泥法数学模型基础;一、建立模型的假设;;二、劳伦斯和麦卡蒂(Lawrence-McCarty)模型;(一)在稳态下,作系统活性污泥的物料平衡:;;;;(二)在稳态下,作曝气池底物的物料平衡:;;;第四节 气
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