污水处理-膜法

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第三节生物接触氧化法接触氧化池构造示例生物接触氧化法是一种浸没曝气式生物滤池,是曝气池和生物滤池综合在一起的处理构筑物,兼有两者优点。生物接触氧化法的特点生物接触氧化池的性能特征:(1)具有较高的微生物浓度,一般可达10~20g/L;(2)生物膜具有丰富的生物相,含有大量丝状菌,形成了稳定的生态系统,污泥产量低;(3)具有较高的氧利用率;(4)具有较强的耐冲击负荷能力;(5)生物膜活性高;(6)没有污泥膨胀的问题。缺点:滤床易堵塞和更换,运行费用较高。生物接触氧化法的基本流程接触氧化池的主要部分生物接触氧化池的构造填料要求:比表面积大;空隙率大;水力阻力小;强度大;化学和生物稳定性好;能经久耐用。填料池底布水布气装置池底用于设置填料、布水布气装置和支撑填料的栅板和格栅。布气管可布置在池子中心、侧面和全池。生物接触氧化池的设计计算1.生物接触氧化池的有效容积(即填料体积)V式中:qv——平均日设计污水量,m3/d;ρs0、ρse——分别为进水与出水的BOD5,mg/L;Nv——有机容积负荷率,kg(BOD5)/(m3·d)(城市污水可用1.0~1.8)。2.生物接触氧化池的总面积A和座数n式中:h0——填料高度,一般采用3.0m;A1——每座池子的面积,m2,一般25m2。01VAhANAvSeS0vNqV4.有效停留时间t5.空气量D和空气管道系统计算式中:D0——1m3污水所需气量,m3/m3,一般为15~20m3/m3。0123hhhhh生物接触氧化池的设计计算3.池深h式中:h1——超高,0.5~0.6m;h2——填料层上水深,0.4~0.5m;h3——填料至池底的高度,0.5~1.5m。vqVtv0qDD第四节生物流化床床层的三种状态固定床阶段流化床阶段液体输送阶段流态化原理流化床的类型根据生物流化床的供氧、脱膜和床体结构的不同,好氧生物流化床主要有两种类型:两相生物流化床三相生物流化床两相生物流化床三相生物流化床三相流化床设备较简单,操作亦较容易,此外,能耗也较二相流化床低。三相生物流化床是气、液、固三相直接在流化床体内进行生化反应,不另设充氧设备和脱膜设备,载体表面的生物膜依靠气体的搅动作用,使颗粒之间剧烈摩擦而脱落。三相生物流化床的设计应注意防止气泡在床内合并成大气泡而影响充氧效率。充氧方式减压释放空气充氧射流曝气充氧生物流化床的优缺点生物流化床的主要优点滤床具有巨大的表面积容积负荷高,抗冲击负荷能力强微生物活性强传质效果好生物流化床每单位体积表面积比其他生物膜大,单位床体的生物量很高(10~14g/L),传质速度快,废水一进入床内,很快被混合稀释。对同类废水,在相同处理条件下,其生物膜的呼吸速率约为活性污泥的两倍,可见其反应速率快,微生物的活性较强。由于载体颗粒在床体内处于剧烈运动状态,气-固-液界面不断更新,因此传质效果好,这有利于微生物随污染物的吸附和降解,加快了生化反应速率。生物流化床的优缺点生物流化床的主要缺点防堵塞曝气方法进水配水系统的选用生物颗粒流失设备的磨损较固定床严重,载体颗粒在湍动过程种会被磨损变小。设计时存在着生产放大方面的问题:有些废水含有很多复杂的有机物,对于好氧生物处理而言是属于难生物降解或不能降解的,但这些有机物往往可以通过厌氧菌分解为较小分子的有机物,而那些较小分子的有机物可以通过好氧菌进一步分解。采用缺氧与好氧工艺相结合的流程,可以达到生物脱氮的目的(A/O法)。厌氧-缺氧-好氧法(A/A/O法)和缺氧-厌氧-好氧法(倒置A/A/O法),可以在去除BOD和COD的同时,达到脱氮、除磷的效果。厌氧和好氧技术的联合运用污泥的厌氧处理面对的是固态有机物,所以称为消化。消化过程液化(酸化)液态污泥的pH迅速下降,转化产物中有机酸是主体气化(甲烷化)产生消化气,主体是CH4两阶段:四阶段:大分子有机物(碳水化合物,蛋白质,脂肪等)水解细菌的胞外酶水解的和溶解的有机物酸化产酸细菌有机酸醇类醛类等H2,CO2乙酸化乙酸细菌乙酸甲烷化甲烷细菌CH4甲烷细菌CH4

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