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第六章 好氧生物处理——生物膜法;主要内容;生物膜法的基本原理;生物膜法的基本原理;生物膜法的基本原理;生物膜法的基本原理;生物膜降解有机物的过程:
生物膜由好氧和厌氧两层组成,有机物的降解主要是在好氧层内进行。在生物膜内、外,生物膜与水层之间进行着多种物质的传递过程。空气中的氧溶解于流动水层中,从那里通过附着水层传送给生物膜,供微生物用于呼吸;污水中的有机污染物则由流动水层传递给附着水层,然后进入生物膜,并通过细菌的代谢活动而被降解。这样就使污水在其流动过程中逐步得到净化。微生物的代谢产物如H20等则通过附着水层进入流动水层,并随其排走,而C02及厌氧层分解产物如H2S、NH3以及CH4等气态代谢产物则从水层逸出进入空气中。;生物膜法的基本原理;生物膜法的基本原理;生物膜法的基本原理;1进水底物的组成和浓度
2营养物质: BOD5:N:P=100:5:1
3有机负荷和水力负荷
4溶解氧
5生物膜量:生物膜厚度与 密度(单位体积湿生物膜被烘干后的质量)
6 pH
7温度
8有毒物质;生物膜法的工艺特点;* ;2、在处理工艺方面的特征
对水质、水量变动有较强的适应性;
剩余污泥的沉降性能良好,易于固液分离;
能够处理低浓度污水;
易于维护运行,运行费用少。
;生物膜法的主要工艺类型;1 生物滤池工艺;生物滤池的构造与组成;2、滤料:是生物膜赖以生长的载体,其主要特性有:
较大的表面积,有利于微生物的附着;
能使废水以液膜状均匀分布于其表面;
有足够大的孔隙率,使脱落的生物膜能随水流到池底,同时保证良好的通风;
适合于生物膜的形成与粘附,且应该既不被微生物分解,又不抑制微生物的生长,具有一定的化学稳定性;
有较好的机械强度,不易变形和破碎。
价格低廉;(1) 普通生物滤池的滤料:
一般为实心拳状滤料,如碎石、卵石、炉渣等;
工作层的滤料的粒径为25~40mm,承托层滤料的粒径为70~100mm;
同一层滤料要尽量均匀,以提高孔隙率;
滤料的粒径愈小,比表面积 就愈大,处理能力可以提高;但粒径过小,孔隙率降低,则滤料层易被生物膜堵塞;
一般当滤料的孔隙率在45%左右时,滤料的比表面积约为65~100m2/m3。;
(2) 高负荷生物滤池的滤料:
滤料粒径较大,一般为40~100mm,其中工作层滤料的粒径为40~70mm,承托层则为70~100mm,孔隙率较高,可以防止堵塞和提高通风能力;
滤料常采用卵石、石英砂、花岗岩等,一般以表面光滑的卵石为好;
目前常采用塑料滤料:多用聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等制成;形状有波纹板式、斜管式和蜂窝式等,其特点有:质量轻、强度高、耐腐蚀、比表面积和孔隙率都较大。主要缺点:造价较高,初期投资较大。
;3 布水装置:
将废水均匀地喷洒在滤料上;
主要有两种:固定式喷嘴布水装置、移动(常用回转式)式布水装置;
普通生物滤池多采用固定式布水装置;
高负荷生物滤池和塔式生物滤池则常用旋转布水装置:;4 排水系统
处于滤床的底部,其作用是支撑滤料,收集、排出处理后的废水与生物膜,以及保证良好的通风;
一般由渗水顶板、集水沟和排水渠所组成;
渗水顶板用于支撑滤料,其排水孔的总面积应不小于滤池表面积的20%;渗水顶板的下底与池底之间的净空高度一般应在0.6m以上,以利通风,一般在出水区的四周池壁均匀布置进风孔。;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。;生物滤池工艺流程;影响生物滤池功能的主要因素;;负荷率--有机负荷与水力负荷
有机负荷-----kgBOD5/m3.d;
水力负荷:①表面水力负荷----m3/m2.d,或m/d;----平均滤速;②容积水力负荷---- m3/m3.d
在有机负荷较高时,生物膜的增长也会较快,可能会引起滤料堵塞,此时就需要调整水力负荷,当水力负荷增加时,可以提高水力冲刷力,维持生物膜的厚度,一般是通过出水回流来解决。;回流
对于高负荷生物滤池与塔式生物滤池,常采用回流。其优点:①提高滤池的效率,提高负荷率;② 可以冲刷去除老化生物膜,降低膜的厚度,并抑制滤池蝇的孳生和减少恶臭;③ 当进水缺氧、腐化、缺少营养元素或含有害物质时,回流可改善进水的腐化情况、提供营养元素和降低毒物浓度;④ 进水流量和水质有波动时,回流有调节和稳定进水的作用。
供氧
生物滤池一般是通过自然通风来保证供氧的;影响生物滤池自然通风的主要因素有:① 池内温度与气温之差;② 滤池高度;③ 滤料孔隙率及风力等;;生物滤池与活性污泥法的比较;生物滤池的设计计算;;;;;;2
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