生化处理—活性污泥法
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污水生化处理污水生化处理是一种通过生物学方法将污水中的有机物质进行降解和转化的技术。
该技术主要包括生物接触氧化法、活性污泥法、生物膜法等多种处理方法。
以下是对这些处理方法的详细介绍。
1. 生物接触氧化法:生物接触氧化法是一种将污水与微生物接触的方法,通过微生物的代谢活动将有机物质降解为无机物质。
该方法主要包括生物滤池法和生物接触氧化池法。
生物滤池法是将污水通过滤池,利用滤料表面附着的微生物对污水进行降解处理。
生物接触氧化池法是将污水与微生物接触的同时,通过曝气设备提供氧气,促进微生物的代谢活动。
2. 活性污泥法:活性污泥法是一种利用活性污泥对污水进行处理的方法。
该方法主要包括常规活性污泥法和序批式活性污泥法。
常规活性污泥法是将污水与活性污泥混合,通过曝气设备提供氧气,使活性污泥中的微生物进行降解有机物质的代谢活动。
序批式活性污泥法是将污水与活性污泥交替注入反应池中,通过控制进水、停水、排水等操作过程,使活性污泥对污水进行降解处理。
3. 生物膜法:生物膜法是一种利用生物膜对污水进行处理的方法。
该方法主要包括生物滤膜法和生物接触氧化膜法。
生物滤膜法是将污水通过滤膜,利用滤膜表面附着的微生物对污水进行降解处理。
生物接触氧化膜法是将污水与生物膜接触的同时,通过曝气设备提供氧气,促进微生物的代谢活动。
污水生化处理的工艺流程普通包括进水处理、生化处理和出水处理三个步骤。
进水处理阶段主要是对进入处理系统的污水进行初步处理,包括预处理和除磷除氮等工艺。
预处理主要是通过格栅、沉砂池等设备去除污水中的大颗粒杂质和沉积物。
除磷除氮工艺主要是通过添加化学药剂或者利用生物反应器中的特定微生物对污水中的磷和氮进行去除。
生化处理阶段是污水生化处理的核心步骤,主要是利用生物反应器中的微生物对污水中的有机物质进行降解和转化。
根据不同的处理方法,可以采用不同的反应器结构,如生物滤池、活性污泥池、生物膜反应器等。
出水处理阶段是对生化处理后的污水进行进一步的处理,以达到排放标准。
第四章污水的生物处理(一)——活性污泥法教学要求1)掌握活性污泥法的基本原理及其反应机理;2)理解活性污泥法的重要概念与指标参数:如活性污泥、剩余污泥、MLSS、MLVSS、SV、SVI、θc、容积负荷、污泥产率等;3)理解活性污泥反应动力学基础及其应用;4)掌握活性污泥的工艺技术或运行方式;5)掌握曝气理论;6)熟练掌握活性污泥系统的计算与设计。
第一节活性污泥法的基本原理一、活性污泥处理法的基本概念与流程活性污泥:是由多种好氧微生物、某些兼性或厌氧微生物以及废水中的固体物质、胶体等交织在一起的呈黄褐色絮体。
活性污泥法:是以活性污泥为主体的污水生物处理技术。
实质:人工强化下微生物的新陈代谢(包括分解和合成),活性污泥法的工艺流程:1)预处理设施:包括初次池、调节池和水解酸化池,主要作用是去除SS、调节水质,使有机氮和有机磷变成NH+4或正磷酸盐、大分子变成小分子,同时去除部分有机物。
2)曝气池:工艺主体,其通过充氧、搅拌、混合、传质实现有机物的降解和硝化反应、反硝化反应。
3)二次沉淀池:泥水分离,澄清净化、初步浓缩活性污泥。
生物处理系统:微生物或活性污泥降解有机物,使污水净化,但同时增殖。
为控制反应器微生物总量与活性,需要回流部分活性污泥,排出部分剩余污泥;回流污泥是为了接种,排放剩余污泥是为了维持活性污泥系统的稳定或MLSS 恒定。
二、活性污泥的形态和活性污泥微生物1 活性污泥形态(1)特征1)形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。
2)颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变(如发黑为曝气不足,发黄为曝气过度)。
3)理化性质:ρ=1.002~1.006,含水率99%,直径大小0.02~0.2mm,表面积20~100cm2/mL,pH值约6.7,有较强的缓冲能力。
其固相组分主要为有机物,约占75~85%。
4)生物特性:具有一定的沉降性能和生物活性。
(理解:自我繁殖、生物吸附与生物氧化)。
污水生化处理污水生化处理是一种通过生物方法将污水中的有机物质进行降解和转化的过程。
它是一种环保和可持续的处理方式,能够有效地去除污水中的有机污染物,减少水体污染,保护环境。
在污水生化处理过程中,常用的方法包括活性污泥法、固定化生物膜法和生物滤池法等。
下面将详细介绍这些方法的原理和应用。
1. 活性污泥法:活性污泥法是一种常用的污水生化处理方法。
它利用含有大量微生物的活性污泥,通过氧化分解有机污染物。
在处理过程中,污水首先经过预处理,去除固体悬浮物和沉淀物。
然后,将预处理后的污水与活性污泥混合,通过搅拌和通气等操作,促使微生物与有机物质进行接触和反应。
微生物在有机物质的作用下进行生长和繁殖,同时分解有机物质,将其转化为水和二氧化碳等无害物质。
最后,通过沉淀、过滤等工艺,将微生物和沉淀物与处理后的水体分离,得到清洁的水。
活性污泥法具有高效、稳定、处理效果好等优点,广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理厂等场所。
2. 固定化生物膜法:固定化生物膜法是一种利用生物膜将有机污染物降解的处理方法。
生物膜是一种由微生物和附着物质组成的薄膜,可以附着在固定的支撑材料上。
在处理过程中,污水通过生物膜时,有机污染物会被微生物吸附和降解。
同时,生物膜还能提供氧气和养分,促进微生物的生长和代谢活动。
固定化生物膜法具有降解效率高、操作简单、占地面积小等优点。
它适合于处理高浓度有机废水和工业废水。
3. 生物滤池法:生物滤池法是一种利用生物滤料进行污水生化处理的方法。
生物滤料是一种具有大量微生物附着面的材料,如河砂、鹅卵石等。
在处理过程中,污水通过生物滤料时,有机污染物会被微生物吸附和降解。
同时,生物滤料还能提供氧气和养分,促进微生物的生长和代谢活动。
生物滤池法具有处理效果稳定、运行成本低等优点。
它适合于处理生活污水和小型污水处理厂。
除了上述的方法,还有其他一些污水生化处理的技术,如厌氧消化、厌氧氨氧化和脱氮除磷等。
这些技术可以根据不同的污水特性和处理要求进行选择和组合,以达到最佳的处理效果。
洗浴废水常用的几种处理工艺一、介绍随着人类社会的进展,生活水平的提高,洗浴成为人们日常生活的紧要构成部分。
但是,洗浴过程中产生的废水对环境造成了严重的威逼,同时也使得水资源的挥霍变得更加严重。
因此,对洗浴废水进行处理成为一个不可避开的问题,不仅有助于保护环境,削减对水资源的挥霍,还能够回收被废弃的水资源,达到了节省资源的目的。
那么,洗浴废水有哪些处理工艺呢?下面将会介绍几种常用的处理工艺。
二、生化处理生化处理是将废水与微生物接触,利用微生物的代谢活动将污染物降解成为CO2和水等无害物质的一种处理工艺。
在洗浴废水处理中,生化处理一般接受的是活性污泥法或者生物膜法。
1. 活性污泥法活性污泥法是指将含有有机物质的废水与在水中悬浮的微生物接触,微生物利用有机物质进行生长繁殖,形成自然界中一种常见的污泥状物来分解废水中的有机成分的一种处理技术。
2. 生物膜法生物膜法是指将污染水流过生物膜层,使污染物在上面附着并被生物降解,由于膜附有生物,降解效率较高。
而膜技术具有水质高度凝集本领,因此在洗浴废水处理中,接受生物膜法可以将废水中的污染物质去除掉。
三、化学处理化学处理是利用化学物质对污染物质进行还原、氧化等反应使其变化为无害物质的一种处理方式。
在洗浴废水处理中,化学处理一般接受的是加氯消毒和酸碱中和法。
1. 加氯消毒法氯化物是一种特别好的消毒剂,它可以杀灭废水中的有机物和微生物。
在洗浴废水处理中,将氯水注入废水中,氯离子与有害物质之间作用,从而使得污染物质得到去除,达到消毒杀菌的目的。
2. 酸碱中和法酸碱中和法是指将化学物质加入废水中,更改水体的PH值,使得废水中包含的有害物质能够被中和掉的一种处理方式。
在洗浴废水处理中,酸碱调整的方式可以将废水中的某些酸性物质和碱性物质转化为中性物质,避开对环境的危害。
四、物理处理物理处理是指利用物理现象对废水进行处理的一种方式,常见的物理处理方法有沉淀法、过滤法和中空纤维膜法。
活性污泥法作为有较长历史的活性污泥法生物处理系统,在长期的工程实践过程中,根据水质的变化、微生物代谢活性的特点和运行管理、技术经济及排放要求等方面的情况,又发展成为多种运行方式和池型。
其中按运行方式,可以分为普通曝气法、渐减曝气法、阶段曝气法、吸附再生法(即生物接触稳定法)、高速率曝气法等。
―、推流式活性污泥法推流式活性污泥法,又称为传统活性污泥法。
推流式曝气池表面呈长方形,在曝气和水力条件的推动下,曝气池中的水流均匀地推进流动,废水从池首端进入,从池尾端流出,前段液流与后段液流不发生混合。
其工艺流程图见图2-5-18所示。
在曝气过程中,从池首至池尾,随着环境的变化,生物反应速度是变化的,F/M值也是不断变化的,微生物群的量和质不断地变动,活性污泥的吸附、絮凝、稳定作用不断地变化,其沉降-浓缩性能也不断地变化。
推流式曝气的特点是:①废水浓度自池首至池尾是逐渐下降的,由于在曝气池内存在这种浓度梯度,废水降解反应的推动力较大,效率较高;②推流式曝气池可采用多种运行方式;③对废水的处理方式较灵活。
但推流式曝气也有一定的缺点,由于沿池长均匀供氧,会出现池首曝气不足,池尾供气过量的现象,增加动力费用。
推流式曝气池一般建成廊道型,根据所需长度,可建成单廊道、二鹿道或多廊道(见图2-5-18)。
廊道的长宽比一般不小于5:1,以避免短路。
用于处理工业废水,推流式曝气池的各项设计参数的参考值大体如下:BOD 负荷(Ns) 0.2~0.4kgBOD5/(kgMLSS.d)容积负荷(Nv) 0.3~0.6kgBOD5/(m3.d)污泥龄(生物固体平均停留时间)(θr、ts) 5~15d;混合液悬浮固体浓度(MLSS) 1500~3500mg/L;混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)1200~2500mg/L;污泥回流比(R) 25%~50%;曝气时间(t) 4~8h;BOD5去除率 85%~95%。
二、完全混合活性污泥法完全混合式曝气池,是废水进入曝气池后与池中原有的混合液充分混合,因此池内混合液的组成、F/M值、微生物群的量和质是完全均匀一致的。
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生化处理包括哪些方法?
生化处理是利用微生物,将废水中部分或大部分的有机物氧化分解成无机物,使废水得到净化。
主要的方法有:
(1)活性污泥法又称好氧生物处理法。
在曝气供氧条件下,絮凝体的生物污泥和被处理废水相接触,利用活性污泥去除废水的有机污染物。
此时的微生物是悬浮生长的。
(2)生物膜法利用附着在固体(载体)表面上的微生物膜,废水通过后,微生物膜氧化分解以去除废水中的有机污染物,有生物滤池、生物转盘、接触氧化法等法。
此时的微生物主要是附着生长的。
(3)厌氧生物法普通厌氧池和厌氧接触池、两相厌氧池、厌氧滤池、厌氧流化床等。
(4)生物塘法需氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘等。
(5)自然生物处理土地处理系统利用土壤中的微生物和植物对污水污染物的综合净化能力来处理废水,利用其中的肥分和水分来促进农作物等的生长,并净化废水。
根据废水处理过程中,起主要作用的微生物对于氧气要求的不同,生化处理的方法总体上可分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类。
污水的生化处理之活性污泥法基本原理
基本原理:
活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机废水的方法。
生物絮体活性污泥包括细菌、真菌、原生动物和后生动物及其代谢的和吸附的有机物、无机物,具有降解有机污染物的能力。
活性污泥法净化废水有以下三个过程:
1.吸附
废水与活性污泥微生物接触后,形成悬浮混合液,废水中的污染物被比表面积很大且表面上含有多糖类黏性物质的微生物吸附和粘连。
呈胶态的大分子有机物被水解酶作用,分解为小分子物质,这些小分子与溶解性有机物在透膜酶的作用下或浓差推动下选择性渗入细胞体内。
初期吸附过程进行十分迅速,在10~40min内,BOD可以降低80%-90%,之后变慢。
上述的吸附是物理吸附和生物吸附的综合作用。
2.微生物的代谢
污染物能吸收进入细胞体内,通过微生物的代谢反应而被降解;一部分经过中间状态氧化为产物二氧化碳和水,另一部分转化为新的有机体是细胞增殖。
3.凝聚与沉淀
絮凝体是活性污泥的基本机构,水中能形成絮凝体的微生物很多,它具有凝聚性能,可形成大块菌胶团。
凝聚的主要原因是细菌和微生物的分泌物促使凝聚结成绒粒,把颗粒同水分开,除了重力沉淀外,
也可用气浮法进行固液分离。
1 生化处理方法概述生物处理法在城市污水的处理中使用得比较广泛。
城市污水的处理分为三个级别,分别称为污水一级处理、污水二级处理和污水三级处理。
污水一级处理就是使用物理处理方法,如格栅、沉淀池等去除水中不溶解的污染物。
二级处理应用生物处理法,通过微生物的代谢作用进行物质的转化,将废水中的复杂有机构氧化降解为简单的物质。
三级处理是用生物法、离子交换法等去除水中的氮和磷,并用臭氧氧化、活性炭吸附等去除难降解有机物,用反渗透法去除盐类物质,用氯化法对水进行消毒。
我国目前正在努力普及二级处理,而二级处理中生物处理是最常采用的方法。
不同的细菌对氧的反应变化很大,一些细菌只能在有氧存在的环境中生长,称需氧细菌(或称好氧细菌),利用此类微生物的作用来处理废水称为好氧生物处理法。
另一些细菌只能在无氧的环境中生长,叫厌氧细菌,相应的处理方法叫厌氧生物处理。
介于两者之间的还有兼性微生物(在有氧或无氧的环境中均可生长),但它们在废水处理中不起主要作用。
按微生物的代谢形式,生化法可分为好氧法和厌氧法两大类;按微生物的生长方式可分为悬浮生物法和生物膜法,现归纳如下:图1 生物处理方法分类1.1废水的好氧生物处理在充分供氧的条件下,利用好氧微生物的生命活动过程,将有机污染物氧化分解成较稳定的无机物的处理方法,在工程上称为废水的好氧生物处理。
微生物对有机污染物进行好氧分解的过程如下:溶解态的有机物可以直接透过细菌的细胞壁进入细胞内。
固体或胶体的有机物先被细菌吸附,靠细菌所分泌的外酶作用,分解成溶解性的物质,然后,再渗入细菌细胞内,通过细菌自身的生命活动,在内酶的作用下,进行氧化、还原和合成过程。
一部分被吸收的有机物氧化分解成简单的无机物,如有机物中的碳被氧化成二氧化碳,氢与氧化合成水,氮被氧化成氨、亚硝酸盐和硝酸盐,磷被氧化成磷酸盐,硫被氧化成硫酸盐等。
与此同时释放出能量,作为细菌自身生命活动的能源,并将另一部分有机物作为其生长繁殖所需要的构造物质,合成新的原生质。
好氧生物处理时,有机物的转化过程如图2所示。
图2 有机物的好氧分解图示在废水好氧处理过程中,必须不间断地供给溶解氧。
因为氧是有机物的最后氢受体,正是由于这种氢的转移,才使能量释放出来,成为细菌生命活动和合成新细胞物质的能源。
有机物的好氧合成过程,也可以用下列生化反应式表示:(1)有机物的氧化分解(有氧呼吸):(2)原生质的同化合成(以氨为氮源):(3)原生质的氧化分解(内源呼吸):由此可以看出,当废水中营养物质充足,即微生物既能获得足够的能量,又能大量地合成新的原生质肘,微生物就不断增长。
当废水中营养物质缺乏时,微生物只得依靠细胞内贮藏的物质,甚至把原生质也作为营养物质利用,以获得生命活动所需的最低限度得能源,这种情况下,微生物无论重量还是数量都是不断减少的。
可见,要保证废水处理得效果, 首先必须有足够数量的微生物,同肘,还必须有足够数量的营养物质。
在好氧生物处理过程中,有机物用于氧化与合成的比例,随废水中有机物性质而异。
对于生活污水或与之相类似的工业废水,所产生的新细胞物质,约占全部有机物干重的50~60%。
1.2废水的厌氧生物处理在断绝供氧的条件下,利用厌氧微生物的生命活动过程,使废水中的有机物转化成较简单的有机物和无机物的处理过程,在工程上称为废水的厌氧生物处理。
有机物的厌氧分解过程分为两个阶段。
在第一阶段中,产酸细菌把存在于废水中的复杂有机物转化成较简单的有机物(如有机酸、醇类等)和CO 2、NH 3、H 2S 等无机物。
在第二阶段中,甲烷细菌接着将简单的有机物分解成甲烷和二氧化碳等。
厌氧分解过程可用图3的简单图式来说明。
图3 有机物厌氧分解图示厌氧分解过程中,由于缺乏氧作为氢受体,所以,对有机物的分解不彻底,贮于有机物中的化学能未全部释放出来。
一般说来,微生物的厌氧生长条件比较严格。
1.3好氧生物处理与厌氧生物处理的区别(1).起作用的微生物群不同 好氧生物处理是由一大群好氧菌和兼性厌氧菌起作用的;而厌氧生物处理是两大类群的微生物起作用,先是厌氧菌和兼性厌氧菌,后是另一类厌氧菌。
(2).产物不同 好氧生物处理中,有机物被转化成CO 2、H 2O 、NH 3、34PO --、24SO -等,且基本无害。
厌氧生物处理中,有机物先被转化成为数众多的中间有机物(如有机酸、醇、醛等),以及CO 2、H 2O 等;其中有机酸、醇、醛等有机物又被另一群被称为甲烷菌的厌氧菌继续分解。
由于能量的限制,其终产物受到较少的氧化作用,如有机碳常形成CH 4,而不是CO 2;有机氮形成氨、胺化物或氮气,而不是亚硝酸SO 等。
产物复杂,有异臭,一些产物可盐或硝酸盐;硫形成H2S,而不是SO2或24作燃料。
(3).反应速率不同好氧生物处理由于有氧作为氢受体,有机物转化速率快,需要时间短。
可用较小的设备处理较多的废水;厌氧生物处理反应速率慢,需要时间长,在有限的设备内,仅能处理较少量废水或污泥。
(4).对环境要求条件不同好氧生物处理要求充分供氧,对环境条件要求不太严格;厌氧生物处理要求绝对厌氧的环境,对环境条件(如PH值、温度)要求甚严。
好氧生物处理与厌氧生物处理都能完成有机污染物的稳定化,但在实际中究竟采用哪种方法,要视具体情况而定。
采用厌氧法处理废水,除需要时间长外,处理水发黑,有臭味,且BOD浓度仍然很高;如果废水的BOD5浓度较低,所需的处理设备将很庞大。
所以,一般废水中有机物浓度若超过1%(约l0000毫克/升),才用厌氧生物处理。
目前的厌氧生物处理多用于处理沉淀池的有机污泥和高浓度有机废水(象屠宰、酿造工业、食品工业等生产废水)。
而好氧生物处理则多用于处理有机污染物浓度较低或适中的废水。
2 活性污泥法活性污泥法是当前应用最为广泛的一种生物处理技术,活性污泥就是生物絮凝体,上面栖息、生活着大量的好氧微生物,这种微生物在氧分充足的环境下,以溶解型有机物为食料获得能量、不断生长,从而使废水得到净化。
该方法主要用来处理低浓度的有机废水。
本方法的主要设备为反应装置和提供氧气的曝气设备。
2.1活性污泥法基本原理(1) 活性污泥法的基本流程传统的活性污泥法由初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池、供氧装置以及回流设备等组成,基本流程如图4所示。
由初沉池流出的废水与从二沉池底部流出的回流污泥混合后进入曝气池,并在曝气池充分曝气产生两个效果:①活性污泥处于悬浮状态,使废水和活性污泥充分接触;②保持曝气池好氧条件,保证好氧微生物的正常生长和繁殖。
废水中的可溶性有机物在曝气池内被活性污泥吸附、吸收和氧化分解,使废水得到净化。
二次沉淀的作用有两个:①将活性污泥与已被净化的水分离;②浓缩活性污泥,使其以较高的浓度回流到曝气池。
二沉池的污泥也可以部分回流至初沉池,以提高初沉效果。
图4 活性污泥法基本流程活性污泥系统有效运行的基本条件是:①废水中含有足够的可溶性易降解有机物,作为微生物生理活动必需的营养物质;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态,能够充分与废水相接触;④活性污泥连续回流、及时地排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤没有对微生物有毒害作用的物质进入。
(2) 活性污泥的性能及其评价指标1)活性污泥的组成活性污泥由四部分物质组成:①具有活性的微生物群体(Ma);②微生物自身氧化的残留物质(Me);③原污水挟入的不能为微生物降解的惰性有机物质(Mi);④原污水挟入的无机物质(Mii)。
2)活性污泥评价指标性能良好的活性污泥应松散(有利吸附和氧化有机物)并具有良好的凝聚沉淀性能(利于处理后的清水分离),通常用下列几个指标来评价活性污泥的优劣,以便控制系统的正常运行。
①污泥浓度(MLSS) 又称混合液悬浮固体浓度,是指曝气区内1升混合液所含悬浮物量,以mg/L表示。
它表示混合液中活性污泥的浓度,在单位体积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量,即MLSS=Ma+Me+Mi+MiiMLSS反映出活性污泥所含微生物多少和处理有机物能力的强弱。
包括具有活性的微生物群体、自身氧化残留物、微生物不能降解的有机物和无机物等四部分。
适宜的浓度应根据具体情况确定,一般废水处理可取2×103~4×103 mg/L。
②混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS) 表示活性污泥中有机性固体物质的浓度,即MLVSS=Ma+Me+Mi在一定条件下,MLVSS/MLSS 值较稳定,城市污水的活性污泥介于0.75~0.85之间。
活性污泥的性能主要表现为沉淀性和絮凝性,活性污泥的沉降经历絮凝沉淀、成层沉淀,并进入压缩过程。
性能良好具有一定浓度的活性污泥在30min 内即可完成絮凝沉淀和成层沉淀过程,为此建立了以活性污泥静置30min 为基础的指标表示其沉降-浓缩性能。
③污泥沉降比(SV%) 1L 混合液静置沉降30min 后,沉淀污泥占混合液的体积百分比。
它反映出污泥的凝聚-沉淀性能和污泥量的多少,以便控制污泥排除时间和排除数,一般取15%~40%。
④污泥体积指数(污泥指数)(SVI) 污泥指数也称污泥容积指数,是指混合液经30min 沉降后,1g 干污泥在湿的时候所占体积,以mL/g 计。
min %1000(/)SV SVI MLSS g L ⨯==混合液经30沉淀后污泥体积(mL )污泥干重(g ) (mL/g )它反映出污泥的松散程度和凝聚、沉降性能。
该值越低,则说明污泥颗粒小而紧密易沉降,但活性和吸附力低,含无机物多;过高则太松散,难以沉淀,将要或已经发生污泥膨胀现象。
对于城市污水的活性污泥SVI 值为50~150之间。
⑤污泥龄 活性污泥在曝气池内的平均停留时间,即曝气池内活性污泥的总量与每日排放污泥量之比,污泥龄是活性污泥系统设计与运行管理的重要参数,它能够直接影响曝气池内活性污泥的性能和功能。
通过调节废弃污泥量就可以改变污泥龄的值,把它控制在适宜于细菌增殖的时间范围内,一般为3~14天。
2.2活性污泥的培养与驯化根据培养与驯化两者的关系,活性污泥的培养与驯化可分为对细菌异步培驯,同步培驯,接种培驯三种方法。
异步培养法是对细菌先培养后驯化,同步培养法即培养和驯化同时或交替进行,接种培养法则是引用其它污水处理厂的剩余污泥作菌种进行培养与驯化。
本实验是采用接种培驯方法。
接种污泥选用一污水处理厂刚脱水不久的新鲜泥饼,把污泥与自来水混匀,用粗纱将大块污渣去除,留下滤液,加自来水直至塑料桶中的总体积有80L 为止。
接着开始用增氧泵充氧,每天停止曝气约2-4个小时左右,待其污泥沉淀后,去其上清液约1/5,并注入相同量的污水,再加入粪便水作为污泥中微生物的营养源。
如此反复进行闷曝、静沉和进水三个过程,但每次的进水量要比上次有所增加,而闷曝时间要比上次缩短。