生物滤池
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污水处理中的生物滤池的优势与不足生物滤池是一种常用的污水处理工艺,通过生物滤料中的微生物降解有机物,达到净化水质的目的。
生物滤池在污水处理领域具有一定的优势,但也存在一些不足之处。
本文将详细探讨生物滤池的优势与不足,并对其发展前景进行展望。
一、生物滤池的优势1. 高效降解有机物:生物滤池通过生物滤料中的微生物降解污水中的有机物,具有降解效果好、处理效率高的优势。
微生物降解有机物的能力强大,可以有效去除废水中的COD、BOD等污染物。
2. 占地面积小:相比于其他污水处理技术,生物滤池需要的占地面积相对较小。
由于生物滤池可以通过合理的设计来提高处理效率,减少了设备数量和容积,从而节省了用地成本。
3. 投资及运维成本较低:生物滤池的建设与运维成本相对较低。
相比于其他污水处理工艺,生物滤池的设备简单且易于维护,不需要大量的能源和化学药剂,使得运营成本大大降低。
4. 适应性强:生物滤池适用于多种类型的废水处理,包括工业废水、家庭污水等。
无论是有机物浓度较高还是低,生物滤池都能够通过调整操作条件适应不同的处理需求。
二、生物滤池的不足1. 对温度和水质的敏感性:生物滤池对水质和环境条件要求较高,对温度、pH值等参数敏感。
当温度过低或水质变化大时,生物滤池的降解效果可能会受到影响。
2. 某些特殊污染物处理能力较弱:生物滤池在处理特定的污染物时,如重金属、高浓度有机物等方面的处理能力相对较弱。
在这种情况下,可能需要借助其他处理工艺进行联合处理。
3. 对氧气需求高:生物滤池的微生物对氧气的需求较高,需要提供足够的氧气供给微生物进行降解。
当废水中的DO(溶解氧)含量较低时,生物滤池的降解效果可能会受到限制。
4. 对冲击负荷的敏感性:生物滤池在处理冲击负荷时,如突发的大量废水排放或废水中有毒物质的存在,可能会导致微生物受到破坏,从而降解效果下降。
三、生物滤池的发展前景随着环境保护意识的增强和污水处理技术的不断发展,生物滤池在污水处理中的应用前景广阔。
生物滤池1、概述;原理:土壤自然净化原理进展:早期滤料为石头,砖块、陶料等。
其掛膜后易堵塞,且负荷低;随着滤料轻质化,滤料可以高架与滤料层变厚,因而可以增加水力负荷,改善气液传质,提高负荷(形成高负荷生物滤池);也可以通过曝气传质、提高负荷(接触氧化)。
2、普通生物滤池:(现在少见,只需要了解)构造:池体、滤料、布水装置和排水系统(P204 图5-2)。
a、池体、一般深2~2.5m,池壁超高0.5~0.9m(防风),其底部为承托层(排水系统和大块滤料(起支撑、排水以及通水)中部为工作层(掛膜),上部为配水系统,壁可设孔也可不开孔,开孔在冬季有影响。
b、滤料:碎石、卵石、炉渣、焦炭等,总厚度1.5~2.0m,其中工作层1.3-1.8m,粒径20-40mm;承托层0.2m,粒径70-100mm。
这种滤料比表面积较大,且较粗糙,易掛膜,孔隙率一般,利于供氧与传质,且易就地取材,但材料比重大,荷载重,工作层不厚,工作效率不变,占地大。
c、布水装置:固定喷咀式布水系统——即投配池、布水管、喷咀组成。
污水流入投配池是连续的,但布水是间歇式,喷水周期5-8min。
投配池内设虹吸装置(间歇供水,使滤料排水后间歇充氧,生物膜再生)。
排水干管布设在滤池表面下0.5-0.8m,支(竖)管依据喷咀服务半径设置,高出滤料之上0.15-0.2m,竖管上安装喷咀,通过喷咀均匀布水。
d、排水系统:包括渗水装置、汇水沟、总排水沟(或集水槽),见图5-2,汇水沟i=0.01-0.02(横向)、集水槽i=0.05-0.01(纵向-书中出错)。
作用:排放处理后出水,保证间歇阶段的通风(底部h≥0.6m);汇水沟宽0.15m,间距2.5-4.0m(与布水间距一致);排水沟内流速>0.7m/s;渗水装置可以是大块滤料,也可以是图5-4混凝土板,渗水装置排水口面积占滤池总面积的20%以上。
排水系统处于滤床的底部,其作用是收集、排出处理后的废水和保证良好的通风;一般由渗水装置、汇水沟和总排水沟所组成;渗水装置用于支撑滤料,其排水孔隙的总面积应不小于滤池表面积的20%;渗水装置与池底之间的距离一般应在0.4m以上,以利通风,一般在出水区的四周池壁均匀布置进风孔。
生物滤池的基本原理和特点
生物滤池(Biological Filter),又称生物过滤器,是用于水处理系统中的一种设备,用于去除水中的有机物和氨氮等有害物质。
其基本原理和特点如下:
基本原理:
1. 创建适宜生物生长环境:在滤池中提供大量的表面积,以便生物落户和繁殖。
2. 利用生物附着膜:生物滤池通过生物被滤材表面的附着膜上的微生物降解有机物和氨氮等有害物质。
3. 水流通:水流经过滤材,使水中的有机物质与微生物有充分的接触和反应。
特点:
1. 降解有机物:生物滤池能够高效降解水中的有机物质,例如悬浮物、非溶解有机物等。
这些有机物质可通过微生物的分解作用转化为二氧化碳和水等无害物质。
2. 快速氨氮转化:生物滤池中的硝化菌能够将水中的氨氮转化为硝酸盐。
而硝化菌所需能源来自有机物质的分解过程,因此可以达到同时去除有机物和氨氮的效果。
3. 构建健康生态系统:生物滤池为微生物提供大量的表面附着面积,创造了一个适宜微生物生长的环境,形成健康的生态系统。
4. 耐用性强:生物滤池的滤材多为陶粒、生物球、填料等,具有耐腐蚀、耐久性强的特点,可长期稳定运行。
5. 操作简便:生物滤池的操作和维护相对简单,一般只需要进行定期的清洗和
滤材更换等操作即可。
需要注意的是,生物滤池基本原理和特点根据实际应用情况可能会有所不同,具体的设计和使用需要根据水处理的需求和条件来选择和调整。
生物滤池工艺流程
《生物滤池工艺流程》
生物滤池是一种常用的水处理设备,主要用于去除水中的有机物和氮、磷等污染物,其工艺流程通常包括以下几个步骤:
1. 水的进入:首先,需要将待处理的水通过管道引入生物滤池中。
这些水源可以是污水处理厂、工业废水、城市排水等。
2. 水的预处理:在进入生物滤池之前,通常需要对水进行一些初步的处理,例如去除大颗粒的污物、调节水质的pH值等。
这可以通过沉淀池、调节池等设备完成。
3. 生物滤池处理:一旦经过初步处理后的水进入生物滤池,就会开始进行生物降解处理。
在滤池内部,通常会填充一定量的生物质料,如填料、活性污泥等,这些生物质料能够有效吸附和分解水中的有机物和废气。
4. 水的排放:经过生物滤池处理后的水,在达到一定水质标准后,可以进行排放。
这些水可以再次进入自然水环境,或者进行日常用水、农田灌溉等用途。
总的来说,生物滤池工艺流程通过生物降解处理水中的污染物,将其转化成无害的物质,达到净化水质的目的。
在实际应用中,也可以根据不同水质要求进行调整和优化。
生物滤池介绍范文生物滤池是一种常见的水处理设备,用于处理水体中的有机物质、氨氮和其他污染物。
它是一种自然界中常见的水处理方式,利用微生物的活动将有害物质转化为无害物质,提高水质的净化效果。
生物滤池的工作原理是通过生物膜的形成和微生物的附着分解,将水中的有机物质和氨氮转化成无机物质,进而净化水体。
常见的生物滤池设备有曝气式生物滤池和静止式生物滤池。
曝气式生物滤池通常由排水井、填料层和曝气装置组成。
曝气装置通过向水体中提供氧气,促进微生物生长和解決化學反應。
填料层提供了充足的表面积,使微生物有足够的附着空间。
水体流经填料层时,与附着在填料表面的微生物接触,有机物质和氨氮通过微生物的代谢分解转化为无机物质。
这种生物滤池适用于处理富含有机物的水体,如污水处理厂的进水。
静止式生物滤池是一种采用自然通气方式,依靠生物膜的附着和微生物的分解作用来实现水体净化的装置。
静止式生物滤池的基本构造包括有机填料层和底床,水体从底部进入填料层,在填料层中通过微生物代谢分解转化为无机物质。
填料层提供大面积的助降解菌生长空间,以及充足的氧气供应和短程氧的扩散。
静止式生物滤池适用于对水体处理要求不高的场合,如景观水池和鱼缸等。
生物滤池的优点有多种。
首先,它是一种自然的净化方式,不需要添加化学药剂,对环境友好。
其次,生物滤池能够高效地降解有机物质和氨氮等有害物质,提高水体的净化效果。
此外,生物滤池的维护成本较低,运行稳定可靠。
当然,生物滤池也存在一些缺点。
首先,生物滤池的处理效果受到温度、pH值等环境因素的影响较大。
高温和酸碱度的变化会对微生物的生长和代谢活动产生不利影响。
其次,生物滤池在处理水体过程中会产生一定量的污泥,需要定期清理和处理。
此外,生物滤池的建设和运行所需的水平较高,需要专业的设计和操作人员。
总的来说,生物滤池是一种有效的水处理装置,具有处理效果好、操作简便、成本低等优点。
在城市污水处理、景观水体管理和养殖业等领域有广泛的应用前景。
生物滤池科技名词定义中文名称:生物滤池英文名称:biological filter定义:一种用于处理污水的生物反应器,内部填充有惰性过滤材料,材料表面生长生物群落,用以处理污染物。
应用学科:生态学(一级学科);污染生态学(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布目录名词解释工艺流程及选择推荐设计参数参数选择注意事项编辑本段名词解释biological filter, trickling filter 由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物。
污水与填料表面上生长的微生物膜间隙接触,使污水得到净化。
生物滤池是以土壤自净原理为依据,在污水灌溉的实践基础上,经较原始的间歇砂滤池和接触滤池而发展起来的人工生物处理技术。
构造1、滤料的要求(1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉2、池壁的功能构筑物主体,起支撑作用。
3、池底通风系统、排泥系统、支承渗水结构4 、布水系统旋转布水器性能特点:1)生物滤池的处理效果非常好,在任何季节都能满足各地最严格的环保要求。
2)不产生二次污染。
3)微生物能够依靠填料中的有机质生长,无须另外投加营养剂。
因此停工后再使用启动速度快,周末停机或停工1至2周后再启动能立即达到很好的处理效果,几小时后就能达到最佳处理效果。
停止运行3至4周再启动立即有很好的处理效果,几天内恢复最佳的处理效果。
4)生物滤池缓冲容量大,能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作,耐冲击负荷的能力强。
5)运行采用全自动控制,非常稳定,无须人工操作。
易损部件少,维护管理非常简单,基本可以实现无人管理,工人只需巡视是否有机器发生故障。
6)生物滤池的池体采用组装式,便于运输和安装;在增加处理容量时只需添加组件,易于实施;也便于气源分散条件下的分别处理。
7)此类过滤形式的生物滤池能耗非常低,在运行半年之后滤池的压力损失也只有500Pa 左右。
编辑本段工艺流程及选择1、主要去除污水中含碳有机物时,宜采用单级碳氧化曝气生物滤池;2、要求去除污水中含碳有机物并完成氨氮的硝化时,可采用单级碳氧化曝气生物滤池,并适当降低负荷;也可以采用碳氧化滤池和硝化曝气滤池的两级串联工艺;3、当进水碳源充足且出水水质对总氮要求高时,宜采用前置反硝化滤池+硝化滤池组合工艺;4、当进水的总氮浓度高、碳源不足而出水有对总氮要求严格时,可采用後置硝化工艺,并补充碳源;或采用前置反硝化滤池并外加碳源,前置反硝化滤池的硝化液回流率可具体根据设计NO3-N去除率以及进水碳氮比确定,外加碳源的投加量需经计算后确定。
编辑本段推荐设计参数编辑本段参数选择注意事项1、碳氧化滤池与硝化滤池的出水中的溶解氧宜控制为3.0~4.0mg/L。
2、滤速增加对碳氧化不利,部分非溶解性有机物为降解就排出,推荐6m/h。
3、但在一定的容积负荷范围内,滤速增加不但不会降低曝气生物滤池的去除率,还会增加硝化反硝化效率。
主要原因有三:一、高滤速增强了滤池内部的传质效率,使得空气、污水、生物之间有更多的接触机会;二、高滤速下,生物膜更新较快,增强了生物的活性。
三、低速下,滤料容易堵塞,使得反冲洗的周期缩短,而频繁的反冲洗对繁殖速度较慢的硝化细菌即为不利。
4、滤池主要用於碳氧化时,当要求出水的BOD5=10~20mg/L,容积负荷推荐采用3.5~5.0kgBOD5/(m‧d),当要求出水的BOD5=5~10mg/L,容积负荷推荐采用2.5~3.2kgBOD5/(m‧d)5、滤池主要用於碳氧化和硝化时,容积负荷建议BOD5≦3.0 kgBOD5/(m‧d),研究表明,当BOD5容积负荷大於该值时,氨氮的去除收到抑制,当BOD5≧4.0 kgBOD5/(m‧d),氨氮去除收到明显抑制。
6、出水CODcr在60mg/L,进水负荷应该在4.0~5.0 kgCODcr/(m‧d),当CODcr≦50mg/L,进水负荷应该控制在3.0 kgCODcr/(m‧d)以下。
7、滤池有硝化和反硝化脱氮要求时,需要核算硝化和反硝化的容积负荷。
建议容积负荷分别小於2.0 kgNH3-N/(m‧d)和5.0 kgNO3-N/(m‧d),推荐采用0.3~0.8 kgNH3-N/(m‧d)和0.8~4.0 kgNO3-N/(m‧d)。
8、当需要脱氮,且碳源不足时,可将反硝化池置於硝化池之前,将硝化池部分出水回流到反硝化池,做成前置反硝化。
有如下优点:a、利用污水中的有机物作为碳源,减少外加碳源。
b、有机质在反硝化池中去除,确保了碳氧化/硝化池中的硝化能力。
c、系统的曝气量相对较少。
d、污泥量较少。
对於BOD5充足且需脱氮的生活污水,从运行成本考虑前置反硝化工艺优势明显。
9、后置反硝化工艺更适合用在以下场所:a、BOD5含量明显偏低的废水(工业废水比重高)。
b、用於污水厂改造升级,之前未考虑硝化指标,现在出水BOD5偏低,但氨氮较高。
10、为避免除碳对硝化的影响,後置反硝化应在预处理阶段,除去一部分的BOD5,C/N池设计滤速6~10m/h为宜,硝化负荷应满足:进水BOD5≧60mg/L,约为0.3kgNH3-N/(m ‧d),当BOD5=20~50mg/L,约为0.6kgNH3-N/(m‧d),当BOD5≦20mg/L,约为1.0kgNH3-N/(m ‧d),若以甲醇为外加碳源,则DN投加量为3.3 kgCH4O/ kgNO3-N。
11、设计推荐反硝化负荷0.4~0.5 kgNO3-N/(m‧d),滤速≧10m/h,最好进水BOD5/NO3-N≧6,通常DN池对BOD5的去除率≦60%,对CODcr的去除率≦70%,剩馀的CODcr会进入硝化反应器,为确保N池的硝化能力(大於0.5kgNH3-N/(m‧d)),CODcr的负荷≦2.0kgCODcr/(m‧d)。
污染生态学▪污染▪大气污染▪空气污染▪空气污染预报▪空气质量分级▪水污染▪地表水污染▪地下水污染▪沉积物污染▪土壤污染▪土壤污染指数▪生物污染▪放射性污染▪辐射污染▪热污染▪光污染▪噪声污染▪石油污染▪农药污染▪复合污染▪污染物▪无机污染物▪有机污染物▪持久性有机污染物▪营养性污染物▪生物性污染物▪潜在污染物▪一次污染物▪二次污染物▪污染物形态▪重金属▪砷中毒▪骨痛病▪铅中毒▪水俣病其他科技名词▪氟中毒▪多环芳烃▪多氯联苯▪二NFDA1英▪污水▪废水▪空气污染物▪飘尘▪降尘▪伦敦型烟雾▪氮氧化合物▪光化学过程▪阳伞效应▪逆温层▪湿沉降▪干沉降▪酸沉降▪酸雨▪脱硫作用▪放射性废物▪高放射性废物▪核废物▪放射性本底▪放射性尘埃▪放射性沉降物▪放射性半衰期▪放射性损害▪热辐射▪紫外辐射▪辐射病▪污染源▪点污染源▪非点污染源▪农业污染源▪污染强度▪污染水平▪污染系数▪污染负荷▪生物有效性▪归宿▪污染监测▪生物测定▪指示生物▪生物监测▪生物退化▪生物群落效应▪吖啶橙直接计数法▪污染指示生物▪环境指标▪环境背景值▪环境容量▪环境质量▪环境质量标准▪污染控制▪污染预防▪生态安全▪污水污染▪污水生物系统▪多污带▪α中污带▪β中污带▪中污生物▪寡污带▪寡污生物▪富营养化▪赤潮▪赤潮生物▪藻华▪专性污水生物▪兼性污水生物▪污着生物▪污着群落▪耐污生物▪耐性种▪腐生菌群落▪腐生生物群落▪水质▪水质评价▪水质监测▪ [浑]浊度▪悬浮物▪生物悬浮物▪非生物悬浮物▪混合液悬浮固体▪混合液挥发性悬浮固体▪生化需氧量▪化学需氧量▪总有机碳▪总有机物▪有机负荷▪嗅觉指标▪总氮▪总磷▪污水处理▪一级处理▪二级处理▪三级处理▪土地处理▪好氧处理▪好氧生物处理▪厌氧生物处理▪活性污泥▪活性污泥法▪序批式反应器▪ CASS工艺▪氧化沟▪污泥浓缩▪食料微生物比▪微生物驯化▪剩余污泥▪生物膜法▪生物膜▪污泥膨胀▪生物滤池▪生物转盘▪生物接触氧化反应器▪氧化塘▪藻菌共生体系▪构造湿地系统▪腐化池系统▪互养共栖▪种间氢转移▪消化池▪两相消化法▪升流式厌氧污泥床▪颗粒污泥▪聚磷菌▪生物脱氮▪生物絮凝作用▪微生物絮凝剂▪水解作用▪固体废物▪生活废物▪有机废物▪生物碎屑▪生物气溶胶▪原生病原体▪次生病原体▪白腐菌▪恶臭物质▪生物除臭剂▪生物涤气器▪废物再循环▪废物资源化▪垃圾处理▪卫生填埋▪堆制处理▪污水灌溉▪土壤退化▪毒激活作用▪生物激活作用▪激活缓和▪植物毒素▪植物毒素抑制▪毒性▪慢性毒性▪急性毒性▪蓄积性毒性▪植物毒性▪生殖毒性▪毒性指数▪急性中毒▪急性致毒剂量▪毒性试验▪急性毒性试验▪毒性阈值▪耐受性▪耐毒性▪耐毒极限▪忍耐指数▪农药残留▪残效▪效应外推▪生态风险▪生态风险评价▪高风险▪生物半寿期▪剂量-反应关系▪结构-活性定量关系▪致死剂量▪亚致死剂量▪半数致死剂量▪最大允许剂量▪无作用浓度▪安全浓度▪亚致死浓度▪临界浓度▪最大无影响浓度▪最低有影响浓度▪最大允许毒物浓度▪耐污性▪抗污性▪致死温度▪亚致死热胁迫▪致畸试验▪亚致死损伤▪ DNA损伤▪生物标记▪变态反应▪回避反应▪致癌作用▪致畸剂▪生态效应▪生物积累▪生物浓缩▪生物放大▪生物浓缩因子▪联合效应▪联合毒性▪竞争效应▪保护效应▪抑制效应▪加和作用▪拮抗作用▪协同作用▪独立作用▪异生物质▪难生物降解物质▪生物修复▪原位生物修复▪生物通气法▪生物注气法▪生物冲淋法▪异位生物修复▪泥浆相处理▪植物修复▪植物提取▪植物稳定化▪植物挥发▪化学修复▪生态修复▪共代谢过程▪微生物强化▪生物表面活性▪生物吸附剂▪生物转化▪生物氧化▪自净作用▪生物净化▪生物降解▪终极降解▪生物可降解性▪吸附作用过程▪扩散过程▪生物脱毒作用▪排毒系数▪轭合作用▪生物甲基化▪抗汞微生物▪石油微生物▪金属硫蛋白▪铁载体以上科技名词按拼音字母排序,排名不分先后开放分类:工业技术理工学科室外排水术语水质标准给水排水设计我来完善“生物滤池”相关词条:CASS沉沙池沉砂池活性污泥法生物接触氧化法生物转盘氧化沟气浮池澄清池沉淀池。