微生物处理污水方法
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5种生物处理污水方法污水处理是当今社会中一项重要的环保工作。
有效处理污水可以保护水资源,减少环境污染。
在生物学的帮助下,有许多方法可以处理污水。
本文将介绍五种常见的生物处理污水方法,并探讨它们的原理和适用范围。
第一种方法是生物滤池。
生物滤池是一种通过生物活性污泥将有机物转化为无机物的处理污水的方法。
当污水流入生物滤池时,其中的有机物被微生物分解为水和二氧化碳,并且通过生物滤床中的滤料微生物进行吸附和降解。
生物滤池可以有效地去除有机物和氨氮,适用于中小型污水处理厂和工业污水处理。
第二种方法是植物净化池。
植物净化池是一种利用植物和微生物协同作用处理污水的方法。
植物净化池通过选择适当的水生植物,在根系附近形成一层富含微生物的生物膜,这些微生物可以分解污水中的有机物和氮磷等营养物质。
同时,植物的吸收作用可以帮助去除废水中的营养物质,并改善水体的透明度。
植物净化池适用于处理低浓度有机物和氮磷含量较高的生活污水。
第三种方法是微生物处理。
微生物处理是利用微生物的代谢能力来降解污水中的有机物的方法。
常见的微生物处理方法包括好氧微生物处理和厌氧微生物处理。
好氧微生物处理适用于有机物浓度较高的污水,通过增加氧气供给,促进微生物分解有机物。
而厌氧微生物处理则适用于有机物浓度较低的污水,微生物在无氧条件下分解有机物。
微生物处理方法可以有效降解有机污染物,但对于含有重金属等其他污染物的污水处理能力有限。
第四种方法是活性污泥法。
活性污泥法是一种通过悬浮状态下的微生物将污水中的有机物转化为无机物的方法。
在活性污泥法中,污水进入带有活性污泥的池塘,微生物通过吞噬有机物,将其分解为水和气体。
废水处理完成后,沉淀下来的活性污泥可以重新用于下一轮的污水处理。
活性污泥法适用范围广泛,能够处理各类污水,包括生活污水和工业废水。
最后一种方法是人工湿地处理。
人工湿地处理是一种利用湿地植物和微生物处理污水的方法。
在人工湿地中,污水经过湿地植物的根系滤过,微生物在根系附近形成生物膜,对有机物和营养物质进行分解和吸收。
微生物污水处理微生物污水处理是一种利用微生物代谢活性来去除和降解废水中有害物质的技术。
随着工业和农业的发展,污水处理已成为重要的环境保护措施,微生物污水处理作为其中的一种有效方法,广泛应用于各个领域。
一、污水处理工艺微生物污水处理的工艺主要分为生物接触氧化、活性污泥法和固定化微生物法。
1. 生物接触氧化生物接触氧化利用生物膜的吸附和降解作用来处理废水。
通过将废水与生物膜接触,微生物在生物膜上生长繁殖,从而将有机物质降解为无害物质。
生物接触氧化工艺具有处理效率高、设备简单等优点。
2. 活性污泥法活性污泥法是将废水与富含微生物的活性污泥混合处理的方法。
废水中的有机物质经过与活性污泥接触,微生物降解有机物质,达到净化水质的目的。
活性污泥法适用于处理有机污染物浓度较高的废水。
3. 固定化微生物法固定化微生物法是将微生物附着在固定载体上来处理废水。
固定化微生物法具有操作简单、稳定性强的特点。
通过选择合适的载体,可以增加微生物的附着量,提高处理效率。
二、微生物在污水处理中的作用微生物在污水处理中扮演着至关重要的角色,主要通过降解有机物质、转换污染物形态和沉淀有害物质等方式来净化废水。
1. 降解有机物质微生物通过分泌酶类来降解废水中的有机物质,将其分解为无害物质,如二氧化碳和水。
通过这一过程,微生物能够有效地减少废水中的有机负荷,提高水质。
2. 转换污染物形态微生物还能够转换废水中的一些有害物质的形态,使其不再具有毒性。
例如,微生物能够氧化亚铁为三价铁,将可溶性的铁离子转化为不溶性的铁盐,从而使其沉淀。
3. 沉淀有害物质微生物通过吸附和沉淀作用,将废水中的有害物质吸附在细菌表面或微生物团块上,使其沉淀下来。
这一过程有效去除了废水中的悬浮颗粒和有毒物质。
三、微生物种类和适用范围在微生物污水处理中,常用的微生物包括细菌、藻类和真菌等。
不同种类的微生物适用于不同的废水处理情况。
1. 细菌细菌是微生物污水处理中最常见的类型。
5种生物处理污水方法污水处理是一项重要的环境保护工作,通过利用生物处理方法可以有效地减少污水对自然环境的影响。
下面将介绍五种生物处理污水的方法,分别是好氧生物处理、厌氧生物处理、人工湿地、植物处理和浮游生物处理。
一、好氧生物处理好氧生物处理是一种常见的生物处理污水的方法,通过供氧给微生物,使其能够将有机物质转化为无机物质。
好氧生物处理通常采用曝气池或者活性污泥法,污水中的有机物被微生物分解为二氧化碳和水。
这种方法效率高且成本较低,广泛应用于城市污水处理厂和工业园区。
二、厌氧生物处理厌氧生物处理是一种在无氧环境下进行的生物处理方法。
与好氧生物处理相比,厌氧生物处理能够更有效地去除硝酸盐等氧化物。
厌氧生物处理常见的方法有厌氧消化池和厌氧滤池。
此方法还可以产生沼气,具有能量回收的优势。
三、人工湿地人工湿地是一种模拟自然湿地的生物处理方法。
通过植物和微生物的作用,将污水中的有机物质、氮和磷等污染物去除或转化为无害物质。
人工湿地具有价格低廉、维护简单等优点,同时还可以提供美丽的景观和生态系统。
四、植物处理植物处理是利用植物的吸附、吸收和转化作用来处理污水的方法。
常见的植物处理方法有人工湿地、浮床和植物滤池等。
植物能够吸收水中的营养物质,减少水中的污染物浓度,同时还能提供氧气并促进微生物的生长。
五、浮游生物处理浮游生物处理是利用浮游生物对污水中有机物质和氨氮进行吸附、吸收和降解的方法。
通过合理布置浮游生物滤料,促使浮游生物生长繁殖,有效地降低水中的有机物质浓度。
此方法适用于适宜水温和水质的地区,对水质要求不高。
综上所述,生物处理是一种有效的污水处理方法,在环境保护中起着重要作用。
好氧生物处理、厌氧生物处理、人工湿地、植物处理和浮游生物处理是常见的生物处理污水的方法。
每种方法都有其特点和适用范围,可以根据具体情况选择合适的方法进行污水处理,以达到减少水污染并保护环境的目的。
生物处理污水方法生物处理污水是一种利用微生物来降解和去除污水中有机物和氮、磷等污染物的方法。
它通常包括生物接触氧化法、生物膜法和生物固体床法等几种常见的处理工艺。
下面将逐一介绍这些方法。
1. 生物接触氧化法:生物接触氧化法是一种将微生物暴露在有机物浓度较高的废水中,利用微生物进行氧化降解的方法。
这种方法一般采用曝气池或曝气槽作为反应器,通过向污水中通入大量的空气使废水中的溶解氧浓度提高,从而促进微生物的生长和代谢活动,进而降解和去除有机物。
这种方法具有设备简单、运行稳定等优点,但处理效果较差,对氮和磷等无机污染物的去除效果不理想。
2. 生物膜法:生物膜法是一种建立在固体或多孔载体表面的微生物附着生长的处理方法。
常见的生物膜法包括生物滤池、旋转生物接触氧化器和固定化生物膜等。
这些方法的共同特点是将微生物附着固定在载体上,使其形成一种稳定的生物膜,通过附着生物膜中的微生物对污水中的有机物进行降解和去除。
生物膜法具有生物量大、处理效果好、容量小等优点,但运行和管理成本较高。
3. 生物固体床法:生物固体床法通过在固定床中填充一种适合微生物生长的介质,使微生物生长附着在介质表面,利用微生物对污水中的有机物进行降解和分解。
常见的生物固体床法有生物过滤器和人工湿地。
生物过滤器是将微生物附着在载体上,通过废水中的有机物通过载体床层时被附着的微生物进行降解。
人工湿地则利用湿地植物和湿地介质的综合作用,通过植物的吸收和微生物的降解,对污水中的有机物和氮、磷等进行降解和去除。
生物固体床法具有处理效果稳定、操作简便、成本较低等特点,对一些特定的污水处理有较好的效果。
以上所介绍的生物处理污水方法都是通过利用微生物对有机物进行降解和去除的。
这些方法各有优势和适用范围,可以根据实际情况选择合适的处理工艺。
在实际应用中,还可以将以上几种方法进行组合,形成一种复合处理工艺,以更好地适应不同种类和浓度的污水处理需求。
微生物污水处理微生物污水处理是一种利用微生物的活性和代谢能力来降解和处理污水的技术。
它是一种环保、高效、经济的处理方法,被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理、农村生活污水处理等领域。
一、技术原理微生物污水处理的技术原理主要包括生物降解、生物吸附和生物转化三个过程。
1. 生物降解:微生物通过吸附、吸附和降解有机物质,将其转化为无机物质和微生物生长所需的有机物质。
微生物降解的过程主要包括氧化、还原、水解和酸化等反应。
2. 生物吸附:微生物通过吸附作用将有机物质吸附在其细胞表面,然后通过代谢将其转化为无机物质。
3. 生物转化:微生物通过代谢作用将有机物质转化为无机物质,如将有机氮转化为无机氮,有机磷转化为无机磷等。
二、处理工艺微生物污水处理的常用工艺包括活性污泥法、固定化微生物法和生物膜法等。
1. 活性污泥法:活性污泥法是利用活性污泥中的微生物对污水进行处理的方法。
污水经过预处理后,进入活性污泥池,在氧气的供给下,微生物降解有机物质。
处理后的污水经过沉淀、澄清等步骤后,达到排放标准。
2. 固定化微生物法:固定化微生物法是将微生物固定在载体上,形成微生物膜,然后将污水通过微生物膜进行处理。
固定化微生物法具有处理效果好、操作简单、运行稳定等优点。
3. 生物膜法:生物膜法是利用微生物膜对污水进行处理的方法。
污水通过生物膜时,微生物在膜表面形成一层生物膜,通过降解有机物质来净化污水。
生物膜法具有处理效果好、能耗低、运行稳定等优点。
三、应用领域微生物污水处理技术广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理、农村生活污水处理等领域。
1. 城市污水处理厂:微生物污水处理是城市污水处理厂主要的处理技术之一。
通过合理的工艺设计和运行管理,可以将污水中的有机物质、氮、磷等污染物降解到国家排放标准以内。
2. 工业废水处理:微生物污水处理技术可以应用于各种工业废水的处理,如化工废水、制药废水、食品加工废水等。
通过合理的工艺设计和微生物的选择,可以高效地降解和处理工业废水,达到排放标准。
微生物污水处理微生物污水处理是一种利用微生物来降解和转化污水中有机物的过程。
这种处理方法被广泛应用于工业和城市污水处理厂,能够有效地去除污水中的有机物、氨氮、磷等污染物,使污水达到排放标准。
一、微生物污水处理的原理微生物污水处理是基于微生物的代谢活动来实现的。
在处理过程中,污水中的有机物通过微生物的降解作用被转化为二氧化碳和水,从而达到去除有机物的目的。
微生物主要分为两类:好氧微生物和厌氧微生物。
好氧微生物利用氧气进行代谢,将有机物氧化为二氧化碳和水;厌氧微生物在缺氧环境下进行代谢,将有机物转化为甲烷和二氧化碳。
二、微生物污水处理的工艺流程微生物污水处理普通包括预处理、生化处理和后处理三个阶段。
1. 预处理阶段预处理阶段主要是对污水进行初步的处理,包括去除大颗粒杂质、沉淀悬浮物和调节污水的pH值等。
常用的预处理方法包括格栅过滤、沉淀池和调节池等。
2. 生化处理阶段生化处理阶段是微生物降解有机物的主要阶段,常用的生化处理方法包括活性污泥法、生物膜法和固定床生物反应器等。
- 活性污泥法:活性污泥法是最常用的微生物污水处理方法之一。
它利用好氧微生物降解有机物,通过搅拌将微生物与污水充分接触,形成活性污泥颗粒。
活性污泥颗粒中的微生物通过吸附、吸附和生物化学反应等方式将有机物转化为无机物。
- 生物膜法:生物膜法是利用生物膜上的微生物来降解污水中的有机物。
生物膜可以是自然生长的生物膜,也可以是人工固定在填料上的生物膜。
污水通过生物膜时,有机物被微生物吸附降解,同时生物膜还能够提供附着面积,增加微生物的生物量和降解能力。
- 固定床生物反应器:固定床生物反应器是一种利用填料来固定微生物的生物反应器。
填料可以是塑料、陶瓷、玻璃等材料,具有大的比表面积,能够提供良好的附着环境。
污水通过固定床时,微生物在填料上生长繁殖,并降解污水中的有机物。
3. 后处理阶段后处理阶段主要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。
微生物污水处理微生物污水处理是一种利用微生物的生物技术来降解和去除污水中有机物和污染物的过程。
它是一种环保、高效的污水处理方法,被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂以及农村污水处理等领域。
一、微生物污水处理的原理微生物污水处理的原理是通过微生物的代谢活动来将污水中的有机物和污染物转化为无害物质。
微生物主要包括细菌、真菌和藻类等。
它们通过吸附、降解和转化等作用,将有机物分解为二氧化碳、水和微生物细胞等物质。
二、微生物污水处理的步骤微生物污水处理普通包括预处理、生物处理和后处理三个步骤。
1. 预处理:预处理是为了去除污水中的大颗粒物和悬浮物,以减少对后续处理设备的负荷。
常见的预处理方法有格栅、沉砂池和调节池等。
2. 生物处理:生物处理是微生物污水处理的核心步骤,主要通过微生物的代谢活动来降解和去除有机物和污染物。
常见的生物处理方法有活性污泥法、固定化生物膜法和生物滤池法等。
- 活性污泥法:活性污泥法是一种利用活性污泥中的微生物来降解和去除污水中有机物和污染物的方法。
它通过将污水和活性污泥混合搅拌,使微生物与有机物接触并进行降解,然后通过沉淀将处理后的污泥与清水分离。
- 固定化生物膜法:固定化生物膜法是一种利用微生物在固定化载体上生长和代谢来降解和去除污水中有机物和污染物的方法。
它将微生物固定在载体上,形成生物膜,然后将污水通过生物膜进行处理,最后通过沉淀将处理后的污泥与清水分离。
- 生物滤池法:生物滤池法是一种利用微生物附着在滤料表面进行降解和去除污水中有机物和污染物的方法。
它通过将污水从滤料上方自上而下地流过,微生物在滤料表面附着并进行降解,最后通过沉淀将处理后的污泥与清水分离。
3. 后处理:后处理是为了进一步去除污水中的残存有机物和污染物,提高出水水质。
常见的后处理方法有沉淀池、过滤器和消毒等。
三、微生物污水处理的优势微生物污水处理相比传统的化学物理方法具有以下优势:1. 环保:微生物污水处理过程中不需要使用化学药剂,避免了对环境的二次污染。
微生物污水处理微生物污水处理是一种利用微生物来降解和去除污水中有机物和其他污染物的方法。
它是一种环保、高效、经济的污水处理技术,被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂以及农村生活污水处理等领域。
一、微生物污水处理的原理微生物污水处理的原理是通过在污水中引入一定数量的微生物,利用微生物的代谢活动将有机物转化为无机物,从而实现污水的净化。
微生物污水处理主要包括生物接触氧化法、活性污泥法、厌氧污泥法等多种方法。
1. 生物接触氧化法生物接触氧化法是一种将微生物与污水接触进行氧化反应的方法。
它通过将污水与生物载体接触,使微生物在载体表面附着生长,并利用微生物的代谢活动将污水中的有机物降解为无机物。
这种方法具有处理效果好、运行稳定等优点,适合于处理有机物浓度较高的污水。
2. 活性污泥法活性污泥法是一种利用活性污泥微生物来处理污水的方法。
它通过将污水与活性污泥充分接触,使微生物在污水中生长繁殖,并利用微生物的代谢活动将污水中的有机物降解为无机物。
这种方法具有处理效果好、运行稳定、对负荷变化适应能力强等优点,适合于处理各种类型的污水。
3. 厌氧污泥法厌氧污泥法是一种利用厌氧微生物来处理污水的方法。
它通过将污水与厌氧污泥充分接触,使厌氧微生物在污水中生长繁殖,并利用厌氧微生物的代谢活动将污水中的有机物降解为无机物。
这种方法具有处理效果好、适应能力强等优点,适合于处理有机物浓度较高且含有硝酸盐、硫酸盐等成份的污水。
二、微生物污水处理的步骤微生物污水处理普通包括预处理、生物处理和后处理三个步骤。
1. 预处理预处理是指在进入生物处理系统之前对污水进行初步处理,以去除污水中的大颗粒物和沉淀物,减少对后续处理设备的负荷。
预处理的方法包括格栅除渣、沉砂池沉淀、调节酸碱度等。
2. 生物处理生物处理是微生物污水处理的核心步骤,主要是利用微生物的代谢活动将污水中的有机物降解为无机物。
生物处理普通采用生物接触氧化法、活性污泥法、厌氧污泥法等方法,具体选择方法应根据污水的性质和处理要求来确定。
微生物污水处理微生物污水处理是一种利用微生物来降解和去除污水中有机物质的方法。
本文将介绍微生物污水处理的工艺流程、关键技术和应用效果。
一、工艺流程微生物污水处理的工艺流程通常包括预处理、生物处理和后处理三个阶段。
1. 预处理:预处理主要是对污水进行初步处理,去除大颗粒物和悬浮物,以减轻后续生物处理的负担。
常用的预处理方法包括格栅过滤、沉砂池和沉淀池等。
2. 生物处理:生物处理是微生物污水处理的核心环节,主要通过微生物的代谢活动将有机物质降解为无机物质。
常见的生物处理方法包括活性污泥法、固定化生物膜法和生物滤池法等。
其中,活性污泥法是最常用的方法之一,通过将污水与活性污泥接触,利用微生物对有机物进行降解。
3. 后处理:后处理主要是对生物处理后的污水进行进一步的净化和消毒,以确保出水达到排放标准。
常见的后处理方法包括沉淀池、过滤器和紫外线消毒等。
二、关键技术1. 微生物选育:为了提高微生物污水处理的效果,可以通过选育适应性强、降解能力高的微生物菌种。
常见的选育方法包括自然选育、人工培养和基因工程等。
2. 氧化还原电位调控:微生物的代谢活动受氧化还原电位的影响较大。
通过调控氧化还原电位,可以改变微生物的降解能力和产物生成情况,进而提高微生物污水处理的效果。
3. 温度和pH值控制:微生物的生长和代谢活动对温度和pH值的敏感性较高。
通过控制温度和pH值,可以促进有益微生物的生长,提高微生物污水处理的效率。
4. 氧气供应:氧气是微生物降解有机物的重要氧化剂,对微生物污水处理的效果有着重要影响。
通过提供足够的氧气,可以增加微生物的降解速率和降解效果。
三、应用效果微生物污水处理技术在实际应用中取得了显著的效果。
1. 高效降解有机物:微生物污水处理技术能够高效降解污水中的有机物质,将其转化为无害的无机物质,从而达到净化水质的目的。
2. 低能耗和低成本:相比传统的物理化学处理方法,微生物污水处理技术具有能耗低、设备简单、运行成本低的优势,能够降低污水处理的经济负担。
污水处理方法污水处理是指将生活污水、工业废水等含有污染物的水体进行处理,使其达到环境排放标准或再利用的要求。
下面将详细介绍几种常见的污水处理方法。
1. 生物处理法:生物处理法是一种利用微生物降解有机物的方法。
常见的生物处理方法包括活性污泥法、固定化生物膜法和人工湿地法。
- 活性污泥法:将污水与活性污泥混合,通过通氧或缺氧条件下的微生物代谢作用,将有机物降解为无机物。
处理后的水体可以通过沉淀、过滤等工艺进一步净化。
- 固定化生物膜法:在填料或膜表面附着生物膜,通过微生物在膜上的降解作用,去除污水中的有机物和悬浮物。
- 人工湿地法:利用湿地植物和微生物的共同作用,将污水中的有机物、氮、磷等进行吸附、降解和转化,达到净化水质的目的。
2. 物理处理法:物理处理法是通过物理过程去除污水中的悬浮物、沉淀物和油脂等。
常见的物理处理方法包括筛网、沉淀、过滤和膜分离等。
- 筛网:通过不同孔径的筛网,将污水中的大颗粒悬浮物和固体颗粒拦截下来,达到净化水质的目的。
- 沉淀:利用重力作用,将污水中的悬浮物和沉淀物沉降到底部,通过污泥泵或人工清理将其去除。
- 过滤:通过过滤介质(如砂、石英砂等),将污水中的悬浮物和微生物截留下来,得到清澈的水体。
- 膜分离:利用微孔膜或逆渗透膜,将污水中的溶解物、悬浮物和微生物分离,得到高纯度的水体。
3. 化学处理法:化学处理法是通过化学反应去除污水中的有机物、重金属和氮磷等。
常见的化学处理方法包括混凝、氧化和沉淀等。
- 混凝:添加混凝剂(如铝盐、铁盐等),使污水中的悬浮物和胶体物质凝聚成较大的颗粒,便于后续处理。
- 氧化:利用氧化剂(如臭氧、次氯酸钠等),将污水中的有机物氧化分解为无机物。
- 沉淀:添加沉淀剂(如石灰、聚合氯化铝等),使污水中的重金属离子和磷酸盐等物质沉淀下来,达到去除的目的。
4. 高级处理法:高级处理法是在生物、物理和化学处理的基础上,进一步对水质进行提升的方法。
常见的高级处理方法包括活性炭吸附、臭氧氧化和紫外线消毒等。
1、流离生物床(FSBB)“流离”是近年出现的有机废水处理新技术,填料为表面经过特殊处理的碎石球的集合体(流离球)。
污水在流动中存在着球体外流速快,球体内流速慢的场所,污水中漂浮物集中在流速慢的地方产生流离。
经过无数次流离作用,使污水中的固形物和有机物胶体与水分离。
填料:由聚乙烯外壳和填料组成,直径100mm。
其中厌氧流离球填料使用化学改性火山岩,池内填充比例40%,粒径15mm~25mm;曝气流离球填料使用化学涂层的碎石块,池内填充比例70%,粒径12mm~20mm。
驯化:(1)驯化阶段:采用逐渐提高合成污水浓度的方式对种污泥进行预驯化,氨氮与COD 最终达到垃圾渗滤液进水水质浓度;(2)实际垃圾渗滤液生化处理阶段:垃圾渗滤液分别经过厌氧流离生化池、曝气流离生化池生化处理之后进入中间水池。
驯化具体步骤如下:取垃圾渗滤液和自来水一齐注入均质池,CODcr控制范围为1000~1200mg/L,搅拌机混合搅拌约30min。
水泵启动,加入接种污泥,控制MLSS范围7800~9620mg/L。
注满厌氧池和曝气池,控制MLSS为3560~4560mg/L。
厌氧池面的水由进水泵送入十字形布水器,形成内循环搅拌,至CODcr值低于2000mg/L时,关闭进水泵。
静置2h后再次启动进水泵,向厌氧池中注入约1/3进水量以及适量的种泥,同样由进水泵进行内循环。
直至填料和从池底排放出的污泥呈现致密的橙黑色,至此厌氧流离生化池启动成功。
启动回转式鼓风机对曝气池进行闷曝,溶解氧浓度应控制在2~4mg/L间。
检测CODcr低至500mg/L时,采用低负荷间歇法,通过进水泵向均质池中适当进水和接种污泥,日进水时间相对增长,直到填料上呈橙黄色膜,说明生物膜培养完成。
此时,厌氧池和曝气池均停止接种污泥,按设计量20%的进水量持续向均质池输注垃圾渗滤液,检测CODcr低至500mg/L后,进水量提升至设计量的30%~40%,反复运作,直到达成设计处理量。
再按同等比例增加进水浓度,直至到达垃圾渗滤液原水质浓度。
2、升流式厌氧污泥床(UASB)废水被均匀的引入反应器的底部,污水向上通过污泥床发生厌氧反应,反应产生的沼气引起了内部的循环。
反应器内污泥浓度高、有机负荷高、水力停留时间短、运行费用低和操作简便,但反应器启动过程耗时长,对颗粒污泥的培养条件要求严格,常用于高浓度有机废水的处理,但出水可生化性并不理想,且要严格控制反应条件。
接种污泥:采用消化污泥直接接种,逐步过渡进行驯化3、厌氧附着膜膨胀床(AAFEB)利用反应器中膨胀床载体上的生物膜对废水进行厌氧生物处理的过程。
载体常采用烟道灰或硅藻土。
其床层在一定的膨胀率(10%~20%)下运行,传质条件得到改善,且载体粒径小,能为微生物的附着生长提供巨大的表面积,使反应器内保持较高的微生物浓度,处理石化废水的效果好。
污泥接种,细小填料,如活性炭颗粒4、厌氧固定膜反应器(厌氧滤池)厌氧固定膜反应器中装有固定填料,能截留和附着大量的厌氧微生物,在其作用下,进水中的有机物转化为甲烷和二氧化碳等得以去除,具有微生物,停留时间长、抗冲击负荷能力强和运行管理方便等优点。
分为升流式和降流式5、序批式活性污泥法(SBR)SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。
它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR反应池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。
目前在国内有广泛的应用。
6、高效好氧生物反应器(HCR)HCR利用物质交换和生物降解的机理发展而成,融合了高速射流曝气、物相强化传递和紊流剪切等技术,具有占地面积小、基建费用低,启动速度快,氧的利用率高,抗冲击负荷能力强,去除效果稳定可靠的特点,但氨氮的去除率不高,能耗大,适合作为预处理工艺。
7、生物接触氧化生物接触氧化是在生物滤池的基础上发展起来的一种生物膜法,它兼有生物滤池和活性污泥法的特点,负荷变化适应性强,不会发生污泥膨胀现,污泥产量少,占地面积小,处理方式灵活,便于操作管理,但负荷不易过高,要有防堵塞的冲洗措施,大量产生后生动物(如轮虫类),容易造成生物膜瞬时大块脱落,影响出水水质。
8、膜生物反应器(MBR)MBR 是膜分离技术与生物处理技术接合而发展的一种新型的污水处理装置,石油类、氨氮和磷等的处理效果优于常规二级污水处理,且稳定性好,泥负荷较大,剩余污泥量少。
膜工艺中的膜组件类型板框式膜组件;板框式是MBR 工艺最早应用的一种膜组件形式,外形类似于普通的板框式压滤机。
优点是:制造组装简单,操作方便,易于维护、清洗、更换。
缺点:密封较复杂,压力损失大,装填密度小。
中空纤维式膜组件:中空纤维具有高压下不变形的强度,勿需支撑材料。
把大量(多达几十万根)中空纤维膜装入圆筒型耐压容器内。
纤维束的开口端用环氧树脂铸成管板。
外径一般为40~250μm,内径为25~42μm。
在MBR中,常把组件直接放入反应器中,不需耐压容器,构成浸没式膜-生物反应器。
一般为外压式膜组件。
优点:装填密度高,一般可达16000-30000m2/m3;造价相对较低;寿命较长;可以采用物化性能稳定,透水率低的尼龙中空纤维膜;膜耐压性能好,不需要支撑材料。
缺点:对堵塞敏感,污染和浓差极化对膜的分离性能有很大影响,压力降较大;再生清洗困难;原料的前处理成本高。
管式膜组件;由膜和膜的支撑体构成,有内压型和外压型两种运行方式。
实际中多采用内压型,即进水从管内流入,渗透液从管外流出。
膜直径在6~24mm之间。
管状膜被放在一个多孔的不锈钢、陶瓷或塑料管内,每个膜器中膜管数目一般为4-18根。
管状膜目前主要有烧结聚乙烯微孔滤膜、陶瓷膜、多孔石墨管等,价格较高,但耐污染且易清洗。
尤其对高温介质适用。
优点:料液可以控制湍流流动,不易堵塞,易清洗,压力损失小。
缺点:装填密度小,一般低于300m2/m3。
螺旋卷式膜组件:主要部件为多孔支撑材料,两侧是膜,三边密封,开放边与一根多孔的中心产品水收集管密封连接,在膜袋外部的原水侧垫一层网眼型间隔材料,把膜袋-隔网依次迭合,绕中心集水管紧密地卷起来,形成一个膜卷,装进圆柱形压力容器内,就制成了一个螺旋卷式膜组件。
优点:膜的装填密度高;膜支撑结构简单;浓差极化小;容易调整膜面流态。
缺点:中心管处易泄漏;膜与支撑材料的粘结处膜易破裂而泄漏;膜的安装和更换困难。
9、悬浮填料生物反应器悬浮填料生物反应器是一种新型生物膜反应器,含有能保持悬浮状态的特殊填料,反应器操作简便,有良好的通气性、过水性,存在碰撞和切割气泡等作用,可以强化微生物、污染质和溶解氧的传质,提高氧的利用效率,且对曝气、布水没有特殊要求。
具有较强充氧能力和抗负荷冲击能力,污染物去除效果好,出水水质稳定,采用多级悬浮填料生物反应器处理石油化工废水,可进一步提高污染物尤其是氨氮的去除效果。
污水处理的生化调试摘要:通过工程实例总结,就如何缩短污水生化调试所需时间,从调试前期准备到污水全负荷投入运行,分3个阶段予以解剖分析。
介绍了前期准备工作的内容和所需物料的种类及数量;调试各阶段物料投加量及所需控制的条件;调试过程所需注意的事项。
文中所述内容尤其适用于以鼓风机曝气为主的生化处理设施。
污水处理设施在正式投入使用时,其生化处理装置均需进行污泥接种、驯化(俗称调试)。
对于规模较大的污水处理设施尽量缩短调试时间,使处理主体尽快投入正常运行,在实际操作过程中有着重要的意义。
我们通过多个日处理万吨的污水处理设施的生化调试发现,在生化调试过程中,如果准备充分,正常气温下一般7~10d即可完成生化设施的培菌接种工作;10d后就可以对污水进行驯化,20d左右便可进入正常运行。
本文将分三方面对生化调试工作中需注意的问题进行简要分析。
为方便起见,文中所列数据均以生化池体积5000m3为基准。
1、前期准备阶段1.1、物料准备①污泥准备对于万立方米级污水处理装置而言,其生化池体积较大,为了保证生化池初始污泥浓度,需要准备投加的原始污泥量很大。
理论上讲,投加后生化池的污泥的质量浓度最好控制在2500mg/L左右。
实际运行时,为了节约成本,调试期间初始污泥的质量浓度可控制在1500mg/L左右,一日处理1×104m3污水生化时间为12h的污水处理装置为例,调试前需准备含水率在80%的活性污泥约40m3。
污泥品种最好是同类或相似的活性污泥。
如有困难,其它活性较强的污泥也可使用。
污泥在使用前为保证一定的活性,对待用的污泥需进行喷水保湿处理,在保湿条件下污泥的活性至少可保持15d以上。
②碳源培养寄的准备生化调试过程中理想的碳源是大粪及淀粉。
一般来说调试前期以加入大粪为主,中后期以加入淀粉为主,为节省成本,淀粉可用地脚面粉替代。
由于大粪无法事先储存,因此,事前需和有关部门确定好调试期间需要的数量。
调试期间碳源准备量一般按如下原则进行估算。
每天投加到生化池的COD量按混合后生化池COD的质量浓度在200~300mg/L水平计,其中地脚面粉COD的质量折算量约为1t[COD]/t[面粉]。
大粪的COD折算比较困难,根据经验,在整个调试期间需100~150 m3的大粪。
加入大粪的目的除补充碳源外,还可增加生化池菌种的引入。
地脚面粉可准备10~15t。
③磷源、氮源的准备生化过程中补充碳源一般以普钙为主,补充的氮源以尿素为主。
生化池COD的质量浓度在300mg/L时估计BOD5值一般以100mg/L计,补充量按m(BOD5):m(N):m(P)=100:5:1折算,每天需补充尿素100kg,补普钙200kg。
调试期间需准备尿素2~3t,普钙5~6t。
另外如有条件可准备10~20kg粉状阴离子聚丙烯酰胺(PAM)。
1.2、物料化制及输送设备由于调试期间需要的物料量很大,加之生化调试无污水进入,池内污水流动性较差,为提高接种速度,需要将污泥及补充碳源尽可能均匀地输入各生化池内。
因此,对于一定规模的污水处理设施设置物料化制及物料输送系统,对减轻劳动强度提高调试效率是必需的。
根据经验,物料化制池宜设于地下,池内设空气搅拌装置,池容积一般在20~30m3。
池内分二区,一区为化制区,该区需设置物料化制及初级垃圾清理装置;二区为输送区,设置潜水泵或液下泵,同时在泵周围设置垃圾桶以防泵发生堵塞。
输送管道在生化池附近宜使用软管以便根据需要调整投加料点位置。
另外,物料化制旁最好设置一个消火栓或供水管,用于化制污泥及其它物料时供水。
1.3、监测仪器准备为配合生化调试,需对生化池中的COD(铬法)、溶解氧、pH值、细菌等指标进行监测。
一般生化处理调试需配备以下监测仪器:COD 测定仪、溶解氧测定仪、pH值测定仪、显微镜。
2、调试阶段2.1、初期(3d)①首先将生化池注入一定量的清水和部分待处理的污水,然后将污泥倒入物料化制池。