【生物科技公司】第章生物膜法
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第1篇第一章总则第一条本公司名称为:[公司全称](以下简称“公司”)。
第二条公司住所:[公司详细地址]。
第三条公司注册资本:人民币[注册资本金额]元。
第四条公司经营范围:[公司主营业务范围,如:生物技术研发、生物医药产品生产、销售、技术服务等]。
第五条公司为有限责任公司(以下简称“有限公司”),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他有关法律、法规和政策制定本章程。
第二章经营宗旨和业务范围第六条公司的经营宗旨是:坚持科技创新,以人为本,诚信经营,致力于生物科技领域的研究、开发、生产和销售,为客户提供高质量的产品和服务,为社会创造价值。
第七条公司的业务范围包括但不限于:1. 生物技术研发;2. 生物医药产品生产;3. 生物医药产品销售;4. 生物医药技术服务;5. 生物医药相关技术咨询;6. 相关法律法规允许的其他业务。
第三章股东第八条公司股东按照出资比例享有公司利润分配权、优先认股权和剩余财产分配权。
第九条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程,不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得利用其关联关系损害公司利益。
第十条股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第十一条股东享有以下权利:1. 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;2. 依照公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;3. 依照公司章程的规定对公司合并、分立、解散和清算等事项进行表决;4. 对公司的经营行为进行监督,提出建议或质询;5. 依照《公司法》及公司章程的规定获得有关信息;6. 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。
第十二条股东承担以下义务:1. 按时缴纳所认购的股份;2. 遵守公司章程;3. 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他义务。
第四章股东大会第十三条股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:1. 决定公司的经营方针和投资计划;2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事;3. 审议批准董事会的报告;4. 审议批准监事会的报告;5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议;8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;9. 修改公司章程;10. 公司章程规定的其他职权。
第一节生物膜法的基本原理生物膜法又称固定膜法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术;是土壤自净过程的人工化和强化;与活性污泥法一样,生物膜法主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力;主要的生物膜法有:① 生物滤池:其中又可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池等;② 生物转盘;③ 生物接触氧化法;④ 好氧生物流化床等。
一、生物膜的结构1、生物膜的形成生物膜的形成必须具有以下几个前提条件:① 起支撑作用、供微生物附着生长的载体物质:在生物滤池中称为滤料;在接触氧化工艺中成为填料;在好氧生物流化床中成为载体;② 供微生物生长所需的营养物质,即废水中的有机物、N、P以及其它营养物质;③ 作为接种的微生物。
(1) 生物膜的形成:含有营养物质和接种微生物的污水在填料的表面流动,一定时间后,微生物会附着在填料表面而增殖和生长,形成一层薄的生物膜。
(2) 生物膜的成熟:在生物膜上由细菌及其它各种微生物组成的生态系统以及生物膜对有机物的降解功能都达到了平衡和稳定。
生物膜从开始形成到成熟,一般需要30天左右(城市污水,20°C)2、生物膜的结构生物膜的基本结构如图1所示。
图1 生物膜结构示意图(1) 生物膜的性质:① 高度亲水,存在着附着水层;② 微生物高度密集:各种细菌以及微型动物,这些微生物起着主要去除废水中的有机污染物的作用,形成了有机污染物——细菌——原生动物(后生动物)的食物链。
(2) 生物膜降解有机物的过程:3、生物膜的更新与脱落(1) 厌氧膜的出现:① 生物膜厚度不断增加,氧气不能透入的内部深处将转变为厌氧状态;② 成熟的生物膜一般都由厌氧膜和好氧膜组成;③ 好氧膜是有机物降解的主要场所,一般厚度为2mm。
(2) 厌氧膜的加厚:① 厌氧的代谢产物增多,导致厌氧膜与好氧膜之间的平衡被破坏;② 气态产物的不断逸出,减弱了生物膜在填料上的附着能力;③ 成为老化生物膜,其净化功能较差,且易于脱落。
介绍生物膜法基本原理
生物膜法是一种利用微生物膜去除废水中有机物的方法。
其基本原理是利用自然界中存在的微生物群落,通过将废水与微生物接触,使微生物附着在固体或半固体载体上形成生物膜。
这些微生物通过代谢作用,将有机物分解为无机物或较简单的有机物,从而实现废水的净化。
生物膜法的基本过程包括生物附着、有机物降解和生物膜的定期清洗。
在废水处理过程中,废水被引入生物膜反应器中,通过通气、搅拌等措施促进微生物与废水的接触。
微生物依靠附着在载体上的生物膜,通过吸附、吸附解吸、生物化学反应等方式将废水中的有机物转化为无机物或较简单的有机物。
生物膜法的优点包括处理效果稳定,对有机物的适应性广泛,能够处理高浓度的有机废水,并且具有较低的能耗和操作成本。
此外,生物膜法还能够处理一些难降解的有机物,如苯、酚等。
然而,生物膜法也存在一些局限性,如对废水中的重金属、高盐浓度等有一定的适应性限制。
此外,生物膜的建立和维护也需要一定的技术和经验,并且生物膜的清洗与维护工作较为繁琐。
总的来说,生物膜法是一种有效的废水处理方法,具有广泛的应用前景。
随着对废水处理技术的不断研究和改进,生物膜法在环境保护和资源回收方面的作用将会越来越重要。
目录目录 (1)摘要 (I)Abstract (II)第一章引言 (1)1.1绪论 (1)1.2生物膜法概念 (1)1.3生物膜法的性质 (2)1.4生物膜法的分类 (2)1.4.1润壁型生物膜法 (2)1.4.2浸没型生物膜法 (2)1.4.3流动床型生物膜法 (3)1.5生物膜法的特点 (3)1.6生物膜法净化污水机理 (3)1.7生物膜的应用 (4)1.8生物膜法在我国城市污水处理中的前景 (4)第二章举例说明 (5)2.1环境中磷的污染 (5)2.2淹没式生物膜法除磷 (5)2.3淹没式生物膜法除磷原理 (6)2.4淹没式生物膜法除磷工艺流程 (7)2.6试验材料 (9)2.7实验方法 (10)2.8系统运行应特别注意的问题 (11)2.9异常问题及解决对策 (11)第三章结果与讨论 (12)3.1实验结果 (12)3.2实验结果与讨论 (13)3.3结论 (13)第四章展望 (14)参考文献 (15)致谢 (16)摘要生物膜法的分类、性质、应用、特点以及生物膜法净化污水的机理和生物膜法在我国城市污水处理中的前景。
以淹没式生物膜法除磷为例,详细的介绍了生物膜法除磷的工作原理、工艺流程,以及生物膜法系统运行应特别注意的问题和异常问题及解决对策。
总结实验结果,对生物膜法处理废水的展望。
关键词:生物膜法;淹没式生物膜法;磷沈阳职业技术学院专业综合能力考核(论文)AbstractThe biological membrane method's classifications, the nature, apply the characteristic as well as the biological membrane method purification sewage mechanism and the biological membrane method in our country urban sewage processing prospect. Take the submergence type biology membrane method eliminates the phosphorus as an example, the detailed introduction biology membrane method has eliminated the phosphorus the principle of work, the technical process, as well as the biological membrane method systems operation should the special attention question and the unusual question and the solution countermeasure. Summary experimental result, to biological membrane method processing waste water forecast.Key :Biological membrane method; Submergence type biology membrane method; Phosphorus第一章引言1.1绪论在自然界中,存在大量依靠有机物生存的微生物。
生物科技有限公司章程(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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生物科技行业技术路线选择指南第1章引言 (4)1.1 生物科技行业概述 (4)1.2 技术路线选择的重要性 (4)1.3 指南结构和内容概述 (4)第2章生物技术基础 (5)2.1 生物技术的核心概念 (5)2.2 生物技术分类与进展 (5)2.3 生物技术产业链分析 (6)第3章生物医药研发技术路线 (6)3.1 创新药物研发 (6)3.1.1 疾病机理研究 (6)3.1.2 高通量筛选技术 (6)3.1.3 先导化合物优化 (6)3.1.4 药物安全性评价 (6)3.2 生物仿制药发展 (7)3.2.1 生物仿制药的定义与分类 (7)3.2.2 生物仿制药研发关键技术 (7)3.2.3 生物仿制药的审批与监管 (7)3.2.4 生物仿制药的市场前景与挑战 (7)3.3 疫苗与生物制品技术 (7)3.3.1 疫苗研发技术 (7)3.3.2 生物制品研发技术 (7)3.3.3 疫苗与生物制品的安全性、有效性评价 (7)3.3.4 疫苗与生物制品的产业化与市场化 (7)第4章生物农业技术路线 (7)4.1 转基因作物技术 (7)4.1.1 转基因抗虫作物 (8)4.1.2 转基因抗病作物 (8)4.1.3 转基因抗逆作物 (8)4.1.4 转基因品质改良作物 (8)4.2 现代生物育种 (8)4.2.1 分子标记辅助育种 (8)4.2.2 诱变育种 (8)4.2.3 细胞工程育种 (8)4.2.4 基因编辑育种 (8)4.3 生物农药与生物肥料 (9)4.3.1 生物农药 (9)4.3.2 生物肥料 (9)4.3.3 生物防治 (9)4.3.4 生态农业 (9)第5章生物环保技术路线 (9)5.1.1 生物膜技术 (9)5.1.2 厌氧生物处理技术 (9)5.1.3 好氧生物处理技术 (9)5.1.4 集成生物处理技术 (9)5.2 固体废物生物处理 (10)5.2.1 堆肥化技术 (10)5.2.2 厌氧消化技术 (10)5.2.3 生物转化技术 (10)5.2.4 生物降解技术 (10)5.3 生物修复技术 (10)5.3.1 土壤生物修复技术 (10)5.3.2 水体生物修复技术 (10)5.3.3 空气生物净化技术 (10)5.3.4 生物强化修复技术 (10)第6章酶工程与生物催化 (11)6.1 酶工程基本原理 (11)6.1.1 酶的性质与来源 (11)6.1.2 酶的作用机制 (11)6.1.3 影响酶催化活性的因素 (11)6.2 酶催化剂的筛选与改造 (11)6.2.1 酶催化剂的筛选 (11)6.2.2 酶催化剂的改造 (11)6.3 酶催化在生物产业中的应用 (11)6.3.1 食品工业中的应用 (11)6.3.2 医药工业中的应用 (12)6.3.3 饲料工业中的应用 (12)6.3.4 生物能源领域的应用 (12)第7章生物制造技术路线 (12)7.1 生物发酵技术 (12)7.1.1 菌株筛选与改良 (12)7.1.2 发酵条件优化 (12)7.1.3 生物反应器设计 (12)7.2 细胞培养与生物反应器 (12)7.2.1 细胞株筛选与改良 (13)7.2.2 培养基优化 (13)7.2.3 生物反应器设计 (13)7.3 生物过程优化与控制 (13)7.3.1 过程参数优化 (13)7.3.2 过程控制策略 (13)7.3.3 过程监测与故障诊断 (13)第8章基因组学与生物信息学 (13)8.1 基因组学技术发展 (13)8.1.1 基因测序技术 (14)8.1.3 单细胞测序技术 (14)8.2 生物信息学方法与应用 (14)8.2.1 序列比对与分析 (14)8.2.2 基因预测与注释 (14)8.2.3 系统生物学 (14)8.3 大数据分析与人工智能在生物科技中的应用 (14)8.3.1 生物信息学数据库 (14)8.3.2 基因组数据挖掘 (15)8.3.3 人工智能在生物科技中的应用 (15)8.3.4 生物云计算 (15)第9章生物技术的产业化与市场化 (15)9.1 生物技术产业化的关键因素 (15)9.1.1 技术创新与研发能力 (15)9.1.2 资金投入与风险投资 (15)9.1.3 政策法规支持与监管 (15)9.1.4 人才培养与团队建设 (15)9.2 生物技术市场分析与预测 (15)9.2.1 市场规模与增长趋势 (15)9.2.2 市场竞争格局 (16)9.2.3 市场需求与潜力分析 (16)9.3 生物技术知识产权保护 (16)9.3.1 知识产权法律法规体系 (16)9.3.2 知识产权布局与申请 (16)9.3.3 知识产权保护与维权 (16)第10章生物技术路线选择的策略与建议 (16)10.1 技术路线选择的原则 (16)10.1.1 科学性原则:以科学理论为基础,结合生物技术发展趋势,保证技术路线的科学性和先进性。
生物膜法biofilm process;bio-membrane process生物膜法是一大类生物处理法的简称,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、曝气生物滤池及生物流化床,其共同的特点就是微生物附着生长在滤料或填料表面上,形成生物膜。
污水与生物接触后,污染物被微生物吸附转化,污水得到净化。
微生物细胞在水环境,能在适宜的载体表面牢固附着,生长繁殖,细胞胞外许多的聚物使微生物细胞形成纤维状的缠结结构,称之为生物膜。
污水生物处理的生物是指:以附着在惰性载体表面生长的,以微生物为主,包含微生物及其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面的无机及有机物等组成,并具有较强的吸附和生物降解性能的结构。
提供微生物附着生长的惰性载体称之为滤料或填料。
污水流过生物膜生长成熟的虑床时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附、降解、从而得到净化。
生物膜表层生物的是好养和兼性微生物,在这里有机污染物经微生物好氧代谢而降解,终产物是水、二氧化碳等。
由于氧在生物膜表层基本被耗尽,生物膜内层的微生物处于厌氧状态,在这里进行的是有机物的厌氧代谢,终产物有有机酸。
乙醇、醛、和硫化氢等。
由于微生物的不断繁殖,生物膜不断增厚,超过一定厚度后,吸附的有机物在传递到生物膜内层的微生物以前,已被代谢掉。
此时内层微生物因得不到充分的营养而进入内源代谢,失去其黏附滤料上的性能,脱落下来随水流出滤池,滤料表面再重新长出新的生物膜。
生物膜的脱落速度和有机负荷、水利负荷等因素有关。
填料表面的生物膜中的生物种类相当丰富,一般有细菌、真菌、原生动物、后生动物、藻类以及一些肉眼可见多的蠕虫、昆虫的幼虫等组成生物膜法的净化过程,生物膜法去除污水中的污染物是一个吸附、稳定的复杂的过程,包括污染物在液相中的紊流扩散、污染物在膜中的扩撒传递,氧向生物膜内部的扩散和吸附,有机物的氧化分解和微生物的新陈代谢等过程。
生物膜的表面容易吸取营养物质和溶解氧,形成由好养和兼性微生物组成的好氧层,而在生物膜内层,由于微生物利用和扩散阻力,制约了溶解氧的渗透,形成由厌氧和兼性微生物组成的厌氧层。
生物膜法在污水处理中的有效应用张燕【摘要】在可持续发展战略成为基本国策后,我国一直在致力于改善环境质量,然而大量的城市污水如何处理是环境治理中的一大问题.因此,改进、应用更高效的处理技术成为必要的工作.活性污泥法效率不高,生物膜法则有较大优势,在提高污水处理效率的同时,也有效降低了成本,具有一定推广价值.【期刊名称】《节能与环保》【年(卷),期】2019(000)005【总页数】2页(P101-102)【关键词】生物膜法;污水处理;技术应用【作者】张燕【作者单位】山东中科恒源环境工程有限公司【正文语种】中文生物膜法是将滤料表面当做介质,使微生物附着在上面,形成以微生物为主的生物膜。
当污水和生物膜接触时,污水中存在的溶解性有机物会生物膜吸附,从而出现生物污泥,以此起到净化污水的作用。
生物膜技术应用后管理较简单、所需费用较少,可以适应各种水量、水质环境,不只是有效降低剩余污泥量,还可以弥补使用传统活性污泥法处理污水出现的污泥丝膨胀问题。
生物膜法对温度有很高要求,无论温度过高还是过低都会影响生物膜功能性,可能会使生物膜活性降低甚至坏死。
另外,如果要使生物膜发挥出处理污水的作用,必须先让生物附着于滤料上并进一步形成生物膜。
在应用生物膜法时,要做好定期更新工作,日常管理十分重要。
1 生物膜法分类1.1 生物滤池包括初沉池、生物沉池以及二沉池,在使用这一技术过滤后,会有效改善水质,但使用这一方法需要较大土地面积,也会影响生态环境。
随着技术发展,有了新式的塔式生物滤池,可以减少对土地需求,有效节约成本,也减少了使用传统方法可能出现的堵塞问题。
1.2 移动床生物膜反应器这一技术操作原理简单,将颗粒状的、本身密度与水密度十分相近的材料当做生物膜载体,所用的颗粒状物质溶解性强,可以吸收有机物形成生物泥,从而实现净化污水,优势在于微生物食物链很长、微生物浓度高。
由于所用的载体和水密度高度相似,所以传质速率高,可以有效降低能耗,所用载体和水之间的结合更好,能源损耗少,需要土地面积小,维护成本低。
(生物科技行业)第章生物膜法第8章生物膜法8.1生物膜的基本概念生物膜法是属于好气生物处理方法。
生物膜是依靠附着于固体表面滤料的介质上而生长繁殖的微生物净化有机物的好氧处理方法,具有以下特点:(1)附着于固体介质表面上的微生物对水量,水质的变化有较强的适应性。
(2)固体介质有利于微生物形成稳定的生态体系,栖息微生物的种类较多,处理效率高。
(3)降解产物污泥量少。
(4)管理方便。
缺点:(1)滤料表面积小,BOD容积负荷小。
(2)附着于固体表面的微生物量较难控制,操作伸缩性差。
(3)靠自然通风供氧,不如活性污泥供氧充足,容易产生厌氧。
生物膜法有三种形式:(1)润湿型生物滤池、生物滤塔、生物转盘(2)浸没型接触氧化、滤料浸没在滤池中(3)流动床型生物活性炭、砂粒介质悬浮流动于池内8.2基本原理借助于挂膜介质,当有机废水流过介质表面时,微生物在其表面生长繁殖,形成生物膜。
膜的表面溶有较多的溶解氧,形成好氧层,膜的内层溶解氧较少,易形成厌氧层,整个膜处于增长、脱落和更新的生态系统。
微生物的生长代谢将污水中的有机物作营养,从而使污染物得到降解。
正常生物膜厚2~3mm。
8.3生物滤池生物滤池由滤料、池壁、池底排水系统、上部布水系统组成。
8.3.1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8.3.2负荷1、水力负荷单位面积滤池或单位体积滤料每天所能处理的废水量,一般由洒水强度和BOD负荷确定。
水力表面负荷水力体积负荷2、BOD负荷单位时间供给单位体积滤料的BOD量城市污水极限值分低负荷(0.15~0.3)和高负荷(0.8~1.2)生物滤池3、责物负荷单位滤料每天所能承受毒物的量生物滤池的净化效率So——原水浓度Se——二次沉淀池出水浓度以上1、2、3可作为综合衡量生物滤池工作性能的三个重要指标,它们之间的关系:8.3.3生物滤池的类型及运行系统1、生物滤池的类型(1)普通生物滤池水力负荷;BOD负荷(2)高负荷生物滤池水力负荷;BOD负荷(3)超负荷生物滤池塔式生物滤池2、生物滤池的运行系统(1)单级直流系统适用于低负荷8.3.4回流优点:(1)增大水力负荷,促进生物膜的更新代谢。
形成良性循环的生态系统;(2)废水得到稀释,降低基质浓度,防止堵塞;(3)有利于连续接种促进生物膜生长;(4)提高DO,防止滤池滋生蚊蝇;(5)水量大可使用旋转布水器。
缺点:(1)缩短废水在池中停留时间;(2)洒水量增大,降低生物膜吸附有机物的速度;(3)回流水中积累难降解物质;(4)降低水温。
回流物料衡算(单级回流比r)So——入流废水浓度,Se——出流废水浓度Q——废水量,rQ——回流量,——混合水BOD浓度根据城市污水处理运行经验,,代入物料平衡式可得:若去除率为90%,则,所以,即回流比为3.5。
高负荷回流比参见P132,表8-2高负荷与低负荷生物滤池的比较:BOD负荷高的滤池,有机物氧化分解程度低,因为高负荷有机物浓度高而氧化不充分,污泥量多而不稳定,出水DO低,没有或很少硝酸盐存在,因为有机物中的蛋白质只能转化至,未来得及转化成硝酸盐。
BOD负荷低的生物滤池,有机物浓度低,氧化分解程度高,污泥量少而稳定,出水中有较高的DO,滤池中硝化菌得到繁殖,被转化成。
8.3.5耗氧与供氧1、生物膜量普通生物滤池的生物膜污泥量为4.5~7;高负荷生物滤池的生物膜污泥量为3.3~6.5。
好氧层的厚度2mm,2mm以上为厌氧层。
2、生物膜的耗氧量()(A)--每滤料每天去除的量()--表示每kgBOD完全降解所需的氧量,城市污水=1.46左右--单位重量活性物膜的自身氧化需氧量系数,其值为0.18kg/kg·pf·d--单位体积滤料上的活性生物膜量()3、生物滤池的供氧量普通生物滤池是靠自然通风方式供氧,曝气生物滤池(接触氧化)才是采取曝气方式供氧。
滤池的空气阻力愈小通气量也愈大。
池内温度>池外温度,池内气流由下朝上池内温度<池外温度,池内气流由上朝下空气流动速度u=0.075△T-0.15(m/min)△T--温度差(B)需氧量的估算氧化1kg耗氧1kg,需氧量与空气相关,需气量计算式:So--进水浓度(mg/L)Se--二沉池出水浓度(mg/L)r--的容重,在标准大气压下为1.429g/L--生物滤池的氧利用率(生活污水5~8%,即=0.05~0.08)209.9--空气中含氧率(20.99%)例:普通生物滤池的水力面积负荷,进水BOD浓度So=220mg/L,二沉池出水BOD浓度Se=20mg/L,滤池氧的利用率=7%,设滤池直径为10m,深度为2m,求所需要的空气量?解:(A)按生物滤池耗氧量公式计算由(1)由已知条件求出水力体积负荷∴(2)求单位体积滤料上的活性生物膜量()生物膜量需采样测定,测得滤料表层生物膜量3.2(滤料);深层生物膜量0.8。
∴(滤料)(3)由耗氧量公式求得:(4)求得供氧量(5)若运行时温度为10℃,查得在此温度下每空气的重量为1.25(空气),则每空气中的重量。
所需空气量为(B)按氧化1kg耗氧1kg估算(1)10℃时每的重量标准状态下每立方米纯氧的质量1.429kg,气体的体积与质量的关系受温度影响,10℃时每立方米氧的重量为(r-10℃时氧的容重)(2)由求供给每立方米废水的空气量:(3)供给滤池单位体积滤料的空气量(水力体积负荷为)(C)讨论:(1)两种计算方法相比较可知,用方法(B)估算的所需供气量比(A)要小得多,原因是(B)的计算方法未考虑生物滤池消化阶段及污泥分解所消耗的氧量。
(2)由于普通生物滤池是靠自然通风供氧,而供氧的动力是对池的结构设计,借助于池内外的温度差(△T),而温度是决定空气流速的关键,由经验公式:u=0.075△T-0.15(m/min),若池内外温差△T=4℃,则u=0.075×4-0.15=0.15(m/min)即每平方米滤池每天通入的空气量为。
(3)经验数据,通过每立方米滤料的空气量为每平方米滤池空气量的一半,即。
说明无论用哪一种方法计算的需氧量,用自然通风,只要池结构设计合理,当池内外温差△T>4℃时,都能满足要求。
8.3.6处理效率处理效率E由进出水的BOD值So和Se的关系式计算而得,根据有机物生物降解动力学的原理,生物降解有机物各时刻的反应速度与有机物浓度(S)成正比:生物滤池中微生物生长与温度有关,温度(T)℃对生物滤池降解率常数K的影响(Howland):对生活污水,20℃时,。
8.4塔式生物滤池8.4.1构造塔式生物滤池是以加大滤层高度来提高处理能力的一种生物膜法,具有如下特点:(1)塔身高8~24m,占地小,构造主要部分包括塔体,滤料、布水设备、通风装置、回流及排水系统。
(2)滤料一般选用环氧玻璃布料制成的蜂窝结构(或尼龙花瓣型软性滤料),其单位体积表面可达80~220。
可排列组合成多层结构,这种蜂窝结构,空气畅通,可按气水比100~150:1的要求选择风机。
(3)是属于高负荷生物滤池,水力负荷高达80~200;有机负荷可达2000~3000g;(普通滤池0.8~1.2kg)。
(4)高的落差,使用旋转布水器,废水淋洗的冲力使老化的生物膜脱落更新快。
(5)塔的高度使塔内生长不同种的微生物群。
运行参数P137表8-4缺点:(1)废水在塔内停留时间短,降解效率低。
(2)供氧不如曝气池充足,易产生厌氧。
8.4.2设计实例:塔高H=24m塔径D=3.5m处理水量Q=25/h(600/d)水在塔内停留时间t=18min滤料:聚氯乙烯或环氧树脂玻璃布板制成的蜂窝结构。
1.滤料的体积N容积负荷,其值按P138图8-10确定2.3.径高比:D∶H=1∶6~1∶84.气水比:气∶水=100~150∶18.5生物转盘生物转盘是一种润壁型旋转式处理设备,借助于旋转浸入污水中的多组叶片形成生物膜,将废水有机污染物降解处理的过程。
8.5.1构造包括转动、传动、固定三大部分。
8.5.2工作过程盘面浸入废水中时,盘上的生物膜便对废水中的有机物进行吸附,当其露出水面时,空气中的氧就溶入盘界面的水层中。
盘上生物膜也经历生长、增厚、老化、脱落的过程,脱落原因是水对盘面的剪切作用,脱落的生物膜转入污泥进入二沉池中。
8.5.3处理特点1、转盘上微生物量大,达,折算成活性污泥混合液浓度为10000~20000mg/L。
2、BOD负荷高达10~20,容积负荷1.5~3.0,高出活性污泥1倍多。
3、由于微生物浓度高,F/M值低≈0.02~0.5左右,微生物基本处于内源呼吸,形成污泥量少。
4、耐冲击负荷适应力强,pH=4.8~9.5,温度13~23℃。
5、工作可靠,不易堵塞,污泥不易膨胀,氧利用率高。
缺点:1、适于处理水量小的废水,占地大。
2、传动、转动、盘片损耗大,检修困难。
3、卫生条件差,易产生厌氧。
8.5.4设计1、转盘面积Sr--每平方米盘面上每天所能去除的BOD量);So--原水浓度;Se--二沉池出水浓度;Q--处理水量();N--有机负荷g()盘片面积亦可按单位面积盘片所能承受的有机物量,即有机物负荷()来计算。
当时,时,2、转盘片数(m),D为转盘直径;3、废水池的有效长度(L)L=m(a+b)+ba盘片厚度b两盘片间距4、废水池的有效容积(V)k--系数h/D=0.1时,K=0.294h/D=0.06时,K=0.355h--转盘轴线与水面距离,h取10~25mm(见右图)δ--转盘边缘到槽壁间距离,δ取10~20mm5、转盘的最小转速(n)qv-容积负荷()线速度20m/min6、停留时间(t)例:废水经系列前处理后有机物含量200mg/L日水量Q=500,今采用生物转盘处理,盘片面积,浸水面积40%,试求处理出水浓度及其降解率。
解:(1)生物转盘BOD负荷(2)单位面积盘片去除的量(Sr)∵∴应采用(3)单位面积盘片上残留负荷量(Ne)(4)处理出水浓度(Se)(5)BOD降解率8.6其它型式生物膜法8.6.1接触氧化接触氧化法是应用生物滤池与活性污泥的优点发展起来的一种生化处理法,也就是装有曝气设备的生物滤池,或是活性污泥池中安装滤料的机械设备曝气生物滤池。
P143图8-14.151、特点:(1)容积负荷高,耐冲击负荷能力强;(2)具有膜法的优点,剩余污泥量少;(3)具有活性污泥法的优点,辅以机械设备供氧,生物活性高,泥龄短;(4)能分解其它生物处理难分解的物质;(5)容易管理,消除污泥上浮和膨胀等弊端。
缺点:(1)滤料间水流缓慢,水力冲刷力小;(2)生物膜只能自行脱落,剩余污泥不易排走,滞留在滤料之间易引起水质恶化,影响处理效果;(3)滤料更换,构筑物维修困难。