《生物吸附降解》PPT课件

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1、2、曝气池的构造(1)推流式曝气池①特点:多为鼓风曝气、采用廊道式②构造:长宽比L/B≥5~10;宽深比B/H=1~2;超高0.5~1.0m;距池底1/2或1/3处设放水管;池底纵向坡度2/1000左右,设排空管;空气扩散装置多安装在一侧,池墙顶部与脚部均向外呈45°;曝气池采用淹没潜孔进水,出水采用溢流堰出水。(2)完全混合式曝气池①特点:多采用机械曝气装置②构造A、曝气区位于池中央B、导流区位于曝气区与沉淀区之间宽:600mm高:1.5m缓冲水流,气液分离C、沉淀区位于导流区外侧;澄清区水深>1.5m;污泥区容积:2h污泥量;回流缝宽度15~30cm长度400~6

2、00mm二、吸附生物降解法简称AB工艺属于高负荷活性污泥法。(一)、流程与特点①A段污泥负荷很高,可达2~6kg/(kg·d),约为常规法的10~20倍,泥龄0.2~0.5d,HRT30min;B段污泥负荷低,0.15~0.3kg/(kg·d)左右,泥龄15~20d,HRT2~3h;②A段全是细菌,世代短,繁殖快,20min一代;B段菌胶团、原生动物&后生动物;③不设一沉池;④A段可实行好氧或缺氧运行。AB法遵循的两条基本原理:①与单段系统相比,微生物群体完全隔开的两端系统能取得更佳和更稳定的处理效果;②对于一个连续工作的A段,由外界连续不断的接种具有很强繁殖能力和抗

3、环境变化能力的短时代原核微生物,大大提高了处理工艺的稳定性。为什么可以不设初沉池?实际上AB工艺是由城市排水管网和污水处理厂构成的处理系统。对一些排水工程系统的大量测试表明,原污水和排水沟渠内表面已存在着大量的细菌。这些排水管网系统犹如一个中间反应器,把人类和污水处理厂连接起来,形成“人类——沟渠——处理厂”污水净化系统。AB工艺不设初沉池,所以A段能充分利用原污水中的微生物,并连续不断地进行更新,使A段成为一个开放性的生物动力学系统。A段是AB工艺的主体,对整个工艺起关键作用。(二)工艺机理与特征1、A段对BOD、COD和SS的去除一般城市污水中所含COD和BOD的

4、50%以上是由悬浮固体(SS)形成的。A段对非溶解性有机物(悬浮物质和胶体物质)的去除率很高,即A段以非生物降解的途径去除BOD和COD的比重很高。一般认为:A段主要通过絮凝吸附作用去除BOD,而靠氧化分解去除BOD所占的比例较小。A段的BOD去除率是可变的,可根据污泥负荷和运行方式进行调节,A段的BOD去除率范围为40~70%。2、A段对难降解物质的去除①絮凝吸附;②当A段以兼性厌氧状态运行时,可出现A段出水BOD5/COD值高于进水的现象,表明A段能降解或转化难降解有机物。这种转化所需的条件是兼性厌氧、特定种类的微生物和可转化的难降解有机物。但是,A段停留时间短,

5、难降解物的转化往往是有限的;而且兼性运行会造成A段处理效果降低。解决办法:将A段分成两部分第一部分兼氧、好氧交替运行,第二部分好氧运行。3、A段的抗冲击负荷能力A段对有机污染物和毒物的冲击负荷有显著的缓冲能力。原因:①A段起主导作用的是絮凝过程,对冲击负荷的敏感性小;②A段污泥主要以进水中细菌接种,而进水中细菌已适应原水水质,故抗冲击较强;③微生物突变和质粒转移。4、A段对B段的影响①减小B段运行负荷;②保证B段运行条件;污染物负荷和有毒物质冲击③调整BOD去除率,使B段相应工艺达到优化调节;④A段除磷效果较好,使AB工艺为污水除磷过程提供了条件。5、AB工艺与氮磷去

6、除①除氮硝化:A段对有机物的去除改善了B段的硝化条件,使B段污泥中硝化菌比例明显提高。反硝化:主要是调节好BOD5/N。②除磷A段对进水磷浓度的变化有较大的缓冲作用,去除率为20%~50%。原因:①悬浮态的磷被絮凝吸附去除;②常规微生物增殖对磷的消耗;③聚磷菌作用;如果需要进一步处理,可与其它工艺相结合。A/A/O工艺(三)AB工艺的设计1、原污水中必须有足够的已经适应该污水的微生物;对工业废水,AB法难以发挥其特有高效节能优势。2、A段HRT最好控制在25~30min,停留时间过长不利于高效和节能。最佳污泥负荷在3~4kg/(kg·d),污泥浓度2~2.5g/L效果

7、较佳;3、中沉池HRT<1.5h,污泥回流比50%以内。三、序批式活性污泥法(SBR)SBR是一种间歇运行的污水生物处理工艺,其污水处理机制与普通的活性污泥法完全相同,仅运行方式不一样。SBR的基本运行模式由进水、反应、沉淀、排放和闲置等五个基本过程组成一个周期。(一)过程1、进水期池内剩有活性污泥混合液,起回流作用;进水期结束,原水与反应器隔离。依据不同的目的,进水有三种策略:①非限制性(曝气进行好氧反应)②半限制性(搅拌或者间歇曝气创造缺氧条件)③限制性(静置无搅拌和曝气)在操作上可以选择各种各样的反应操作是SBR的最大特点。2、反应期若要去除B

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