活性污泥法工艺控制参数实践应用
- 格式:docx
- 大小:187.94 KB
- 文档页数:5
污水处理活性污泥法活性污泥法是目前常用的污水处理方法之一,通过调节污水中的氧化还原电位、溶解氧浓度、污泥的混合活性等参数,从而促进有机物的降解和去除。
本文将详细介绍污水处理中的活性污泥法的原理、工艺流程、运行要点等内容。
一、原理活性污泥法是利用厌氧和好氧微生物的协同作用,将有机物降解为无机物的过程。
在好氧条件下,厌氧微生物通过氧化有机物、硝化硝酸盐等反应,将有机物转化为无机物。
而在厌氧条件下,好氧微生物通过还原反应,使带有氧的无机物还原为有机物。
二、工艺流程1、前处理:包括进水调节和初级过滤等步骤,目的是去除大颗粒杂质、调整污水的水质和水量。
2、活性污泥处理:将经过前处理的污水引入活性污泥池。
通过不断的搅拌、曝气等方式,促进污水中的有机物降解。
3、沉淀池处理:活性污泥法中产生的混合液经过一段时间的静置,使污泥与水分离,沉淀至池底。
4、出水处理:经过沉淀后的清水从上方取出,经过二次过滤和消毒等步骤,最终实现出水的净化和回用。
三、运行要点1、污水处理设备的维护保养:定期清理设备及管道,确保正常运行和通畅。
2、活性污泥的管理:控制进水水量和水质,根据实际情况调整搅拌和曝气的方式和参数。
3、污泥的处理和回用:及时清理沉淀池中的污泥,可以通过浓缩、脱水等方式处理后用于农田肥料或填埋。
4、出水水质的监测与控制:监测出水的COD、氨氮、总磷等指标,根据环保要求进行调整和控制。
附件:1、活性污泥处理工艺流程图2、活性污泥法相关设备的使用说明书法律名词及注释:1、污水处理:指对废水进行预处理和精处理,以达到排放排放标准或再利用的要求。
2、活性污泥:一种富含微生物的混合物,能够有效降解污水中的有机物。
3、厌氧:生物在缺氧或无氧条件下生长和代谢的过程。
活性污泥法及其在环境工程中的应用活性污泥法及其在环境工程中的应用活性污泥法是一种常见的污水处理技术,其通过活性污泥中的微生物来降解有机物和净化水体。
该技术在环境工程领域被广泛应用,已取得了显著的效果和成就。
活性污泥是指孕育在废水中的富含生物多样性的污泥,它主要由具有降解和去除有机物能力的微生物所组成。
这些微生物在被合适的条件下,能够高效地降解废水中的有机污染物,并将其转化为无害的物质。
活性污泥的形成需要适宜的环境条件和适宜的营养物质供给。
不同类型的污水处理系统需要不同性质的活性污泥,因此在实际应用中需要进行定制化的设计和运营。
活性污泥法的基本原理是在一个封闭的反应器中,通过给予污水适宜的氧气和温度条件,以及提供足够的养分来维持微生物的生长和繁殖。
当废水进入反应器时,微生物附着在污泥颗粒上,利用废水中的有机物进行生长,而废水中的有机物则被降解和转化为氨氮、硝态氮和无害的气体。
通过相应的工艺设计和操作控制,可以实现高效的去除污水中的有机物和氮磷等营养物质。
活性污泥法在环境工程中具有广泛的应用。
首先,它被广泛用于城市污水处理厂的废水处理过程中。
通过活性污泥法,可以有效地去除废水中的有机物、氨氮和磷等营养物质,使废水达到排放标准,保护环境和水资源。
在大规模城市污水处理厂中,活性污泥法通常与其他处理工艺相结合,如二沉池、生物膜等,以提高污水处理的效果和速度。
其次,活性污泥法也被应用于工业废水处理中。
许多工业过程产生的废水含有高浓度的有机物和毒性物质,对环境造成严重影响。
活性污泥法可以通过调整反应器的氧气浓度和温度等条件来适应不同的废水特性,实现高效的废水处理效果。
在一些高难度的工业废水处理中,活性污泥法与其他先进的物理化学处理技术相结合,如膜分离、活性炭吸附等,可以有效地去除废水中的有毒有害物质。
此外,活性污泥法还可以用于污泥处理和资源化利用。
活性污泥中的微生物经过一段时间的生长与繁殖,会产生大量的污泥。
活性污泥法各参数控制范围
COD:化学需氧量,重铬酸钾法
重铬酸钾法测COD时计算公式:
COD Cr=(V0-V1)×C×8×1000/V 式中
C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度,mol/L
V——⽔样体积,mL
V0——滴定空⽩时硫酸亚铁铵标准溶液的⽤量,mL
V1——滴定⽔样时硫酸亚铁铵标准溶液的⽤量,mL
BOD5:五⽇⽣化需氧量营养物质⽐例:BOD5:N:P=100:5:1
温度:控制在20-30℃
pH:仪器(控制在6.5-8.5)
SS:重量法
NH3-N:蒸馏⽐⾊法
DO:仪器(初期控制在1-2mg/l,成熟期控制在3-4mg/L)
SVI:污泥体积指数SVI=(1L混合液30min静置沉淀形成的活性污泥体积(ml)/1L混合液中悬浮固体⼲重)50-120良好SV:污泥沉降⽐SV=(1OOml混合液静置30min后沉淀形成的活性污泥体积ml)/混合液体积)
污泥负荷率:Ns=QS/VX 污泥所需量m=XV/(1-ω) ω是含⽔率
污泥量回流量的⼤⼩⼀般为20%~50%,有时也⾼达150%,其直接影响曝⽓池污泥的浓度和⼆次沉淀池的沉降状况。
计算公式:
R·Q·Xr = (R·Q + Q)·X
式中:Xr——回流污泥的悬浮固体浓度,mg/L。
R——污泥回流⽐。
X——混合液污泥浓度,mg/L。
Q——流量
根据污泥沉降⽐确定回流⽐R=SV/(100—SV)
根据回流污泥浓度和混合液污泥浓度调节回流⽐,计算公式为:R=MLSS/(RSSS—MLSS)。
SBR工艺特点及其应用发展SBR(Sequencing Batch Reactor)工艺是一种连续循环的活性污泥法,其特点是将整个处理过程划分为若干个步骤,通过调整步骤的时间顺序和操作条件,实现废水的生物降解和去除污染物的效果。
下面将介绍SBR工艺的特点及其应用发展。
1.SBR工艺的特点:(1)反应器多功能性:SBR反应器一般由进水、好氧、静置、沉降等4个步骤组成,通过不同步骤的操作及控制,能够适应各种水质和处理要求。
(2)周期性操作:SBR反应器通过周期性的运行方式,即周期的将进、排水过程连续地进行,保证了废水处理的连续性和稳定性。
(3)空间利用率高:由于SBR反应器可以采用单体或多体反应器的形式,可以根据实际需要选择合适的反应器数量,以最大限度地利用处理场地面积。
(4)操作简单灵活:SBR工艺不需要混合反应器和沉淀池,操作相对简单,且能够根据具体情况灵活调整步骤的时间和参数,适应不同水质的处理。
(5)处理效果好:SBR工艺在去除COD、氨氮、总磷等主要污染物方面有较好的处理效果,其出水指标能够达到国家排放标准要求。
2.SBR工艺的应用发展:(1)农村和小型城市污水处理:由于SBR工艺可以根据需要调整处理能力和出水水质,且操作灵活简单,因此在农村和小型城市污水处理中得到广泛应用。
(2)工业废水处理:SBR工艺在处理工业废水中,尤其是有机废水方面具有较好的适用性。
通过控制好氧环境和添加适宜的菌群,可以实现高效降解和去除有机污染物。
(3)蓄能池和回用系统:SBR工艺可以通过适当改变操作方式,使反应器具有蓄能的功能,形成SBR蓄能池,并用于需求相对平稳的场所,如虚拟电厂等。
同时,SBR工艺还可以与膜技术相结合,实现废水的高效再利用。
(4)微污染物处理:随着环境污染程度的不断加深,SBR工艺在处理微污染物方面的应用研究也日益受到关注。
通过调整反应器的运行条件和添加特定的微生物,可以实现对药物残留、重金属、农药等微污染物的高效去除。
SBR工艺在工厂小型生活污水处理厂的应用一、本文概述随着工业化和城市化的快速发展,小型生活污水处理厂在保障水质安全和环境可持续发展方面扮演着越来越重要的角色。
在众多污水处理工艺中,序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor,简称SBR)工艺因其高效、灵活和节能的特点,在小型生活污水处理厂中得到了广泛应用。
本文旨在探讨SBR工艺在工厂小型生活污水处理厂的应用,分析其处理效果、运行管理、经济效益及环境影响等方面的实际情况,以期为相关领域的实践和研究提供参考。
本文首先介绍了SBR工艺的基本原理和特点,包括其发展历程、工艺流程、主要设备及其功能等。
随后,结合具体工程案例,详细阐述了SBR工艺在小型生活污水处理厂的设计、建设和运行过程中的实际应用情况,包括工艺参数的确定、设备的选型与配置、运行管理要点等。
在案例分析的基础上,本文进一步分析了SBR工艺在小型生活污水处理厂中的处理效果,包括出水水质、污染物去除率等指标的评价,并探讨了其经济性和环境友好性。
本文总结了SBR工艺在小型生活污水处理厂应用中的优势与不足,并提出了针对性的改进建议。
展望了SBR工艺在未来小型污水处理领域的发展趋势和应用前景,以期为相关领域的实践和研究提供有益的借鉴和指导。
二、SBR工艺原理及特点SBR(Sequencing Batch Reactor)工艺,即序批式活性污泥法,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。
其工艺原理主要基于生物反应动力学原理,通过在单一反应池内依次完成进水、反应、沉淀、排水和闲置五个阶段,实现对污水的有效处理。
工艺流程简单:SBR工艺将曝气、沉淀、排水等功能集于一个反应池内,省去了传统活性污泥法的多个构筑物,从而简化了工艺流程,减少了占地面积和投资成本。
运行灵活:SBR工艺可以通过调整运行周期、反应时间、曝气量等参数,以适应不同水质和处理要求,具有较强的运行灵活性。
污泥产量低:SBR工艺通过间歇曝气的方式,可以在一定程度上抑制污泥的产生,从而降低污泥处理成本。
SBR工艺在生活污水处理中的应用摘要:SBR属于活性污泥法的一种工艺,该工艺在小城镇污水中处理中具有投资省、自动化高、能耗低、污染物处理效率高、易管理等优势而受到青睐,并在应用中逐渐得到了发展及改进。
本文简要的阐述了SBR工艺原理及特点,并对SBR工艺的优势及缺点进行了概述,并介绍了SBR工艺在生活污水处理中的设计要点以期望实际工程设计中能有一定的指导借鉴作用。
关键词:SBR工艺生活污水污水处理。
1.概述SBR序批式活性污泥法(SequencingBatchReactor)是1914年英国学者Ardern和Lockett发明活性污泥法之时,首先运用的污水处理技术。
由于处理工艺流程简单,占地面积小,投资费用低,处理效果好的独特优点,逐渐引起世界污水处理界的广泛关注。
我国也于20世纪80年代中期开始对SBR进行研究并推广,目前SBR是近年来应用日趋广泛的一种污水处理工艺。
在SBR工艺的基础上,又延伸出了一些SBR的变型工艺,如ICEAS工艺、CAST工艺、DAT-IAT工艺等,拥有良好的发展前景。
2.SBR工艺原理及特点SBR与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。
它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作。
在工艺运行过程中,SBR技术的核心是SBR反应池。
按照废水处理时间,一个池体共分为进水阶段、反应阶段、沉降阶段、排放阶段和闲置阶段,在此期间完成均化、初沉、生物降解、终沉等活性污泥处理过程。
在SBR池中需要进行培养驯化一定量的活性污泥,当废水进入反应器池体中,驯化后的污泥中的微生物利用废水中的有机物进行新陈代谢,将废水中的有机物降解并使微生物细胞增殖,最后再将微生物细胞物质与水沉淀分离,这样依次反复运行构成了序批式处理,实现污水处理效果。
进水阶段用来集中污水,有调蓄池的功用;反应阶段是关闭进水条件下,通过鼓风机曝气,好氧生物菌来降解有机物,并使氨氮进行硝化;沉淀阶段,停止鼓风机的运行,让污泥与水进行静止分离;排水阶段用滗水器吸水排放出水;闲置期是处于进水等待状态。
巧用SV30在污水处理运行管理中的尝试
肃宁第一污水处理厂张亚锋SV30 测定方便、快速,在了解工艺运行状态方面有无可代替的作用,除了解污泥的结构和沉降性能外,在污泥沉降性能稳定的情况下,还可作为剩余污泥排放的参考依据。
污泥沉降比的定义,很容易给人造成误解,似乎测定SV30就是为了解30min后的测定结果。
但SV30并不仅仅是测定30min后的污泥百分体积,在测定过程中还要观察沉降速率、污泥外观、泥水界面是否清晰、上层液是否有悬浮物等情况,这些表观情况对于了解和判断运行状态很有帮助。
有经验的操作人员不需其他数据,只根据污泥沉降试验就可大概判断整个生化过程的运行状况。
污泥沉降试验也不必遵循30min的规定,不同的污泥测试时间也需要改变。
有的专家建议检测SV
,这是因为不同的污泥在5分钟
5
相同,而初始阶段5min的沉降速度不同,其沉降性能也是不同的。
一般来说无机污泥下沉时体积差异最大。
而且如果两种污泥的SV
30
速度要大于有机污泥。
虽然污泥沉降试验的测定时间统一为30min,但在应用时可以根据实际情况来定,例如为了解沉淀池运行状况,可以采用延长沉降试验时间来判断,如果污泥在量筒中出现整体上浮现象,则可能有三方面的原因导致:
1、在有硝酸氮的情况下,将三十分钟沉降试验结束,再继续让其静止一段时间后下沉的污泥会在缺氧时伴随便氮气泡沫上浮;
2、负荷较高的活性污泥系统中,在气温高,污泥在沉淀池停留时间过长而发生酸化时,也会有气泡沫伴随便污泥上浮,这些气泡通常是酸化过程中产生的氨引起的;
3、当曝气量过大,而混合液进入沉淀池后空气不能充分释放,也会造成沉淀池漂泥等现象。
根据以上原因再根据其他相关因素可以对二沉池漂泥现象做一个初步判断。
下面以肃宁一污一期、二期百乐克生化池污泥以及二沉池缺氧污泥为检测对象,研究不同的污泥在5min、10min、15min、20min、
25min、30min时不同的SV。
一期污泥活性较好,运行正常。
二期污泥为新培养污泥,缺乏营养,活性较差。
二沉池污泥由于回流泵损坏,长时间停留导致缺氧。
做SV与时间曲线如下:
一期污泥
5minSV图片二期污泥5minSV图片缺氧污泥图片
由上图看出一期污泥沉降较慢,SV
5达到85,经过SV
10
以后污泥沉降呈平缓状态。
最终达到29。
但是污泥沉降完后上清液非常清
澈。
二期污泥沉降过程虽然很快,SV
5
达到了20,但是沉降完毕后上清液比较浑浊、污泥絮体也非常多。
厌氧污泥沉降速度非常慢,并且上清液非常浑浊。
SV状况分析:
SV
30
观察只能对生化池运行状况做出初步判断,具体异常现象还需要结合现场运行实际情况、污泥负荷、好氧污泥速率检测、镜检
等来确认,但是由于SV
30检测方便、快捷,运行管理人员在日常运行中只需做到常检测、细观察就能根据SV
30
对生化池异常情况做出
迅速反应,对于迅速诊断、预防污泥膨胀、中毒有很好的预警作用。