名词解释活性污泥
- 格式:doc
- 大小:13.08 KB
- 文档页数:2
活性污泥名词解释活性污泥是一种在废水处理过程中形成的具有生物活性的沉淀物,主要由微生物、有机物和无机物组成。
它是废水处理过程中最重要的生物反应器之一。
初级沉淀和除磷装置处理过的废水中含有大量的有机物和无机物,这些物质通过给污水通入生化池中被一种被称之为活性污泥的微生物所吸附和吞噬。
在活性污泥中,这些微生物通过新陈代谢将废水中的有机物和无机物迅速分解和氧化,从而将其转化为能量和微生物细胞物质。
活性污泥反应器通常包括好氧反应器和厌氧反应器两部分。
在好氧反应器中,微生物利用废水中的氧气进行氧化分解有机物,产生二氧化碳、水和微生物细胞物质。
而在厌氧反应器中,则是通过产生甲烷、二氧化碳和微生物细胞物质来完成有机物的厌氧分解。
活性污泥的名字来源于其在废水处理过程中的“活性”和呈现出泥土的“污泥”形态。
可以通过以下几个方面来解释活性污泥:1. 微生物:活性污泥中的微生物是进行有机物和无机物分解的主要生物体系,例如各种细菌和真菌等。
2. 有机物:活性污泥中的有机物是指废水中的有机物质,包括悬浮物、颗粒物质和溶解有机物等。
3. 无机物:活性污泥中的无机物是指废水中的无机物质,包括溶解无机物、大颗粒无机物和微生物细胞物质等。
4. 氧化分解:活性污泥中的微生物通过氧化分解的代谢过程,将有机物和无机物转化为能量和微生物细胞物质,同时产生二氧化碳和水。
5. 甲烷产生:在厌氧状态下,活性污泥中的微生物通过产生甲烷来进行有机物的厌氧分解。
活性污泥在废水处理中具有非常重要的作用,它能有效地去除废水中的有机物、无机物和微生物,提高废水的水质和水环境的净化效果。
同时,由于活性污泥含有大量的微生物细胞物质,可以作为有机肥料和资源循环利用的一种重要原料。
总的来说,活性污泥对于环境保护和可持续发展具有重要意义。
生化法名词解释1,生物处理法:生物处理法就是利用微生物分解氧化有机物的功能并采用一定的人工措施,创造有利于微生物的生长,繁殖的环境,使微生物大量增殖,以提高其分解氧化有机物效率的一种废水处理方法。
2,活性污泥:向生活污水中注入空气进行曝气,在污水中形成的一种呈黄褐色的絮凝体。
这种絮凝体主要是由大量繁殖的微生物群体所构成,它易于沉淀,与水分离,并使污水得到净化、澄清。
这种絮凝体就被称为“活性污泥”。
3,混合液:由污水、回流污泥和空气互相混合形成的液体,称为混合液。
4,化学需氧量(CODmg/l):化学需氧量表示利用化学氧化剂氧化有机物所需的氧量。
5,生化需氧量(BODmg/l):生化需氧量表示在有氧的情况下,由于微生物(主5要是细菌)的活动,可降解的有机物稳定化所需要的氧量。
6,污泥沉降比(SV):指曝气池中混合液沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液的体积比(以%表示)。
因为活性污泥在沉淀30分钟后一般可接近它的最大密度。
当活性污泥的凝聚、沉降性能良好时,污泥沉降比的大小,可以反应曝气池正常运行时的污泥数量。
7,污泥浓度(MLSS):指曝气池中单位体积混合液所含悬浮固体的重量。
(单位:mg/l)8,污泥体积指数(SVI):指曝气池混合液经30分钟沉淀后一克干污泥所占的体积(单位:ml/g),单位可省略。
9,沉降比(SV)与污泥体积指数(SVI)及污泥浓度(MLSS,g/l)之间的关系:SVI=SV×10/MLSS。
10.溶解氧(DO,mg/l):指曝气池混合液中所含氧量。
一般控制在2-4mg/l。
11,污泥回流比(R):回流污泥量是从二沉池补充到曝气池的污泥量,回流比是回流污泥量与入流污水量之比。
R=回流污泥量/入流污水量,一般用%表示。
一,活性污泥净化废水的过程:第一阶段:也称为吸附阶段,废水主要由于活性污泥的吸附作用而得到净化。
吸附作用进行得十分迅速,对于生活污水,往往在10-30分钟内就可以基本完成,也就是说基本上在曝气池起端较短距离内就已经基本完成吸附作用。
名词解释活性污泥活性污泥是指活性污泥法处理系统中所形成的具有很高活性的微生物群体,简称为“活性污泥”。
它包括活性污泥和溶解性有机物质。
活性污泥是微生物群体的总称,而微生物则是活性污泥形成过程的主体。
名词解释:活性污泥工艺流程:一、初次沉淀池二、接触氧化池三、二次沉淀池四、污泥消化池五、消毒排放六、剩余污泥排放活性污泥法在反应池中通过微生物的新陈代谢作用,使废水中的有机物降解。
活性污泥是一种絮状体,它在整个处理过程中能够保持比较旺盛的活力,对不良环境条件的抵抗力也强。
活性污泥的容积负荷大约是:曝气时0.7-0.8。
10、生物膜反应器。
(二)活性污泥的基本特征(三)活性污泥中微生物的类型及其营养源(四)活性污泥法的基本构筑物及其特点(五)活性污泥法的优缺点(六)活性污泥法的运行管理12、流化床。
13、膨胀床。
14、筛网。
15、斜板。
16、气浮装置17、圆盘搅拌。
18、辐流式沉淀池19、沉淀过滤池20、延时曝气器。
21、多种形式的回流装置。
22、三相分离器。
23、两相分离器。
24、重力浓缩池25、旋转刷分离器。
26、定影塔。
27、溶气气浮装置28、土地渗滤法29、植物吸附法。
30、堆肥法31、土壤灌溉法。
32、厌氧滤池。
33、厌氧氨氧化技术34、多级生物滤池35、土壤浸出。
36、自然沉降法37、上流式污泥床。
38、完全混合式曝气池39、氧化沟。
40、生物转盘。
41、间歇生物滤池。
42、沉砂池。
43、辐射式厌氧消化。
44、好氧硝化45、鼓风曝气设备46、射流曝气池。
47、深床滤池。
48、静止沉淀池。
49、滤带。
50、普通滤池。
51、竖流式沉淀池52、涡凹气浮池53、中空纤维膜技术。
54、超滤。
55、超临界水氧化技术。
56、纳滤。
57、臭氧氧化技术。
58、 UV光催化技术59、微电解。
60、磁分离。
61、膜分离技术。
62、动态混合。
63、常温厌氧生物处理。
一、名词解释(每小题4分,共16分)1、活性污泥:微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称。
(活性污泥法:通过鼓风或搅拌使活性污泥悬浮于水体,同时输送氧气,利用活性污泥中的好氧微生物的生物氧化作用降解无水肿的有机物的工艺过程称。
)2、重力沉降法:使悬浮在流体中的固体颗粒下沉而与流体分离的过程。
它是依靠地球引力场的作用,利用颗粒与流体的密度差异,使之发生相对运动而沉降,即重力沉降。
3、生物除磷:利用聚磷微生物具有厌氧释磷及好氧或缺氧过量吸收磷的特性,使好氧或缺氧段中混合液磷的浓度大量降低,最终通过排放含有大量富磷污泥而达到从污水中除磷的目的。
4、隔油池:利用油与水的比重差异,分离去除污水中颗粒较大的悬浮油的一种处理构筑物。
5、无氧呼吸:无氧呼吸是细胞呼吸的一种方式。
根据最终电子受体不同的分类方式,细胞呼吸分为发酵、有氧呼吸、无氧呼吸三种。
酵母酿酒、同型乳酸发酵、异型乳酸发酵都是属于发酵的范畴,而不是无氧呼吸。
简单的说,并不是没有利用分子氧的氧化就是无氧呼吸。
6、COD cr:化学需氧量,是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。
它是表示水中还原性物质多少的一个指标。
7、曝气池:利用活性污泥法进行污水处理的构筑物。
池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件。
8、活性污泥的驯化: 活性污泥驯化是为使已培养成熟的粪便污水活性污泥逐步具有处理特定工业废水的能力的转化过程9、双膜理论:一种关于两个流体相在界面传质动力学的理论。
主要论点:(1)在传质过程中,两相间有一个相界面。
相界面两边具有传质薄膜,在任何流体力学条件下,都呈滞流状态;(2)尽管传质两层膜很薄,仍是传质过程的主要阻力所在;(3)不论何时,在两层薄膜间的相界面处的浓度关系,假定已经达到平衡。
双膜理论将传质过程的机理大大简化,而变为通过传质两层薄膜的分扩散过程。
但在反映客观实际和指导生产方面,都有缺点和局限性。
污水处理专业名词解释污水处理是指将含有各种废水、废液和废气的污水进行处理,使其达到国家和地方的排放标准,以保护环境和人类健康。
在污水处理过程中,涉及到许多专业名词,下面将对其中的一些名词进行解释。
1. 污水:指人类生活、工业生产和农业生产等活动所产生的废水,其中含有各种有机物、无机盐、微生物等。
2. 污水处理厂:也称为污水处理站,是用于处理大量污水的设施。
污水处理厂通常包括预处理、初级处理、中级处理和高级处理等工艺单元。
3. 生物处理:生物处理是一种利用微生物将有机物分解为无机物的处理方法。
常见的生物处理工艺有活性污泥法、厌氧消化法和生物膜法等。
4. 活性污泥法:活性污泥法是一种利用含有大量微生物的活性污泥来处理污水的方法。
活性污泥通过氧化分解有机物,同时去除氮、磷等营养物质。
5. 厌氧消化法:厌氧消化法是一种在无氧条件下利用厌氧微生物将有机物分解为沼气和沉淀物的处理方法。
厌氧消化法适用于高浓度有机物的处理。
6. 生物膜法:生物膜法是一种利用生物膜将有机物附着在膜上,通过生物降解来处理污水的方法。
生物膜法具有高效、稳定的特点,适用于高浓度有机物和高浓度污水的处理。
7. 混凝:混凝是指在污水处理过程中,通过加入化学混凝剂使污水中的悬浮物和胶体物质聚集成较大的颗粒,便于后续的沉淀和过滤。
8. 沉淀:沉淀是指通过重力作用使污水中的固体颗粒沉降到底部,形成沉淀物。
常见的沉淀设备有沉淀池和沉淀槽等。
9. 滤池:滤池是一种通过过滤介质对污水进行过滤的设备。
过滤介质可以是砂、石英砂、活性炭等,用于去除污水中的悬浮物和微生物。
10. 氧化:氧化是指通过加入氧气或氧化剂将有机物氧化为无机物的过程。
氧化可以有效地去除污水中的有机物和有毒物质。
11. 水质指标:水质指标是用于评价水质好坏的指标。
常见的水质指标有化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总氮、总磷、悬浮物等。
12. 排放标准:排放标准是指国家或地方制定的对污水排放的限制要求。
活性污泥的概念活性污泥是指水处理过程中,通过添加特定的生物菌群并提供适宜条件,使污水中的有机物经过微生物降解作用产生的混合物。
活性污泥是一种含有大量微生物群落的高度活跃的生物群体,它能在污水中迅速降解有机物质,并将其转化为污泥。
活性污泥是一种混合物,由废水、含有有机物质和微生物的污泥以及加入的活性污泥菌群组成。
活性污泥菌群主要由好氧微生物和厌氧微生物组成。
在好氧条件下,好氧微生物通过氧化将有机物质降解为无机物质。
而在厌氧条件下,厌氧微生物通过缺氧消耗有机物质并产生甲烷等无机物质。
活性污泥的工作原理主要有生物降解、吸附和絮凝等过程。
其中,生物降解是活性污泥最主要的功能。
好氧微生物分解有机物质时,会产生二氧化碳和水。
同时,活性污泥中的菌群还会分解和吸附废水中的浮游生物、蛋白质、脂肪、糖类等有机物质。
此外,活性污泥中的微生物还能吸附污水中的颗粒物质,并形成絮凝物。
这些絮凝物质会与污水中的悬浮物质结合在一起,形成较大的颗粒。
这些颗粒通过重力沉淀或其他固液分离设备实现去除。
活性污泥广泛应用于城市污水处理、工业废水处理以及农村污水处理等领域。
污水经过活性污泥处理后,有机物质和悬浮物质均能得到有效去除。
同时,活性污泥降解废水中的有害物质,如氨氮、硫化物等,减少了对环境的污染。
此外,活性污泥还能应用于有机废水中产生生物气体,如甲烷等。
这些生物气体可作为可再生能源利用。
活性污泥的管理和控制是保证其正常运行的关键。
管理和控制包括设定适当的温度、氧化还原电位、曝气强度、污泥浓度和pH值等操作参数。
此外,还需要监测和控制微生物菌群的结构和数量,以保证其活性和功能。
定期的维护和清洗工作也是活性污泥管理的重要一环。
综上所述,活性污泥是一种由废水、含有有机物质和微生物的污泥以及加入的活性污泥菌群组成的混合物。
通过活性污泥的处理,废水中的有机物质和悬浮物质能够有效去除,同时减少对环境的污染。
活性污泥的管理和控制是保证其正常运行的关键。
生化需氧量:表示在有氧的情况下,由于微生物的活动,可降解的有机物稳定化所需的氧量化学需氧量:表示利用化学氧化剂氧化有机物所需的氧量。
化学沉淀法:是往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶解物质发生互换反应,生成难溶于水的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。
污泥龄:是指每日新增的污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间,或工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值。
活性污泥:是活性污泥处理系统中的主要物质。
在活性污泥上栖息着具有强大生命力的微生物群体。
在微生物群体新陈代谢作用下,使活性污泥具有将有机污染物转化为稳定的无机物的活力,做称为活性污泥。
生物接触氧化法:是一个介于活性污泥法和生物滤池之间的处理方法,它兼具有这两种方法的优点。
厌氧生物法:在无分子氧条件下,通过兼性菌和厌氧菌的代谢作用降解污泥和废水中的有机污染物,分解的最终产物主要是沼气,可作为能源。
好氧生物法:在不投加底物的条件下,对污泥进行较长时间的曝气,使污泥中的微生物处于内源呼吸阶段进行自身氧化。
离子交换法:离子交换法脱盐处理,使用阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。
向树脂填充塔充水水中水中无机盐类通过交换吸附反应得到去除。
折点加氯法:当水中有机盐类主要为氨氮化合物,其实际需氧量满足后,加氯量增加,但是后者增长缓慢。
一段时间后,加氯量增加,余氯量反而下降,此后加氯量增加余氯量又上升。
此折点后自由性余氯出现,继续加氯效果最好。
此为折点加氯法。
好氧塘:也称好氧稳定塘,深度较浅,一般不会超过0.5m,阳光能透入塘底,主要由藻类供氧,全部水都呈好氧状态,由好氧微生物起有机污染物的降解和污水的净化作用厌氧塘:也称厌氧稳定塘。
塘水深度一半在1.0m以上,有机负荷率高,整个塘水基本上呈厌氧状态,在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应全过程。
净化速度低,污水停留时间长。
混合液悬浮固体浓度(MLSS):又称混合液污泥浓度,他表示在曝气池单位容积混合液内所含的活性污泥固体物的总量。
活性污泥介绍定义1活性污泥是由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。
有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能。
定义2:以降解有机污染物的微生物为主体,与污水中悬浮物、胶体物质组成的絮状混合物。
定义3:含有净化废水所用的微生物群体及其所吸附的有机物质和无机物质的总体。
活性污泥是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称。
微生物群体主要包括细菌,原生动物和藻类等。
其中,细菌和原生动物是主要的二大类,活性污泥主要用来处理污废水。
活性污泥是一种好氧生物处理方法。
活性污泥是由1912年英国人Clark(克拉克) and Cage(盖奇)发现对废水进行长时间曝气会产生污泥并使水质明显改善,其后Arden (阿尔敦) and Lackett(洛开脱)进一步研究,发现由于实验容器洗不干净,瓶壁留下残渣反而使处理效果提高,从而发现活性微生物菌胶团,定名为活性污泥。
活性污泥中复杂的微生物与废水中的有机营养物形成了复杂的食物链。
最先担当净化任务的是异氧菌和腐生性真菌,细菌特别是球状细菌起着最关键的作用,优良运转的活性污泥,是以丝状菌为骨架由球状菌组成的菌胶团。
沉降性好,随着活性污泥的正常运行,细菌大量繁殖,开始生长原生动物,是细菌一次捕食者。
活性污泥常见的原生动物有鞭毛虫、肉毛虫、纤毛虫和吸管虫。
活性污泥成熟时固着型的纤毛虫、种虫占优势;后生动物是细菌的二次捕食者,如轮虫、线虫等只能在溶解氧充足时才出现,所以当出现后生动物时说明处理水质好转标志。
活性污泥的性能指标包括:混合液悬浮固体(MLSS),污泥沉降比(SV),污泥指数[污泥体积指数(SVI),污泥密度指数(SDI)。
混合液悬浮固体浓度(mixed liquor suspended solids,MLSS),又称为混合液污泥浓度,表示在曝气池单位容积混合液内所含的活性污泥固体的总重量,即 MLSS=Ma+Me+Mi+Mii Ma--具有代谢功能活性的微生物群体;Me--微生物(主要是细菌)内源代谢、自身氧化的残留物;Mi --由原污水挟入的难为细菌降解的惰性有机物质;Mii--由污水挟入的无机物质。
水质工程学名词解释本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March1、活性污泥:污水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧菌为主体的黄褐色絮凝体,其中含有大量的活性微生物,这种污泥絮体就是活性污泥。
2、混合液悬浮固体浓度 (MLSS):在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。
又称混合液污泥浓度。
3、混合液挥发性悬浮固体浓度 (MLVSS):混合液中活性污泥有机性固体物质部分的浓度。
4、污泥沉降比 (SV):混合液在量筒内静置 30min 后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率,以 %表示。
又称 30min 沉降率5、污泥容积指数(SVI):从曝气池出口取出的混合液,经过 30min 静沉后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占有的容积,以 mL 计。
简称污泥指数。
6、活性污泥的比耗氧速率 (SOUR):单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量。
单位为 mgO 2/(gMLVSS·h )或 mgO 2/(gMLSS·h ) 。
7、污泥龄:在曝气池内,微生物从其生长到排出的平均停留时间,也就是曝气池内的微生物全部更新一次所需要的时间。
8、污泥回流比:从二沉池返回到曝气池的回流污泥量 Q R 与污水流量 Q 之比。
常用 %表示。
9、 AB 工艺:吸附—生物降解工艺的简称。
即“预处理 ---初沉池 ---曝气池 ---二沉池”存在的去除难降解有机物和脱氮除磷效率低及投资运行费用高等问题, 开发的新型污水生物处理工艺。
10、 SBR 工艺 :序列间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。
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。
名词解释活性污泥
活性污泥系统的关键部分。
活性污泥是好氧性生物膜系统,其性质可随污水水质、气候、营养条件等因素而发生变化。
活性污泥具有特殊的形态结构和功能,即生物相(细菌、原生动物、后生动物等)的多样性;功能的专一性;污泥絮体形成机制和稳定机制的复杂性。
通常采用单细胞悬浮生长法研究活性污泥。
单细胞悬浮生长法是指污水中的细菌先经过培养成悬浮细胞,然后将它们一起放到污水中去培养的方法。
活性污泥的絮凝性是指污泥絮体与水的粘滞性,是由污泥细胞内聚合物——蛋白质组成。
当絮体之间或絮体与水之间的粘滞力过大时,絮体将处于悬浮状态。
这一过程反映了污水中可沉降固体在微生物胞外多糖上的吸附
和脱附过程,包括了污泥的两个基本阶段:由微生物分泌的酶,对胶体颗粒进行水解的过程以及由微生物的代谢产物、排泄物,使悬浮细胞浓度增加的过程。
最终导致活性污泥产率提高,絮体上浮至水面的过程。
活性污泥絮体的尺寸、生物相、污泥性质均可影响活性污泥的脱氮效果。
因此,了解活性污泥中微生物与悬浮细胞的相互作用,并建立相应的活性污泥理论是非常必要的。
一个完整的处理过程包括许多单元操作。
每一单元操作都有一个独特的目标,主要任务是尽量减少污染物的产生和去除污染物。
所有这些单元操作的最终目标是将废水转化为达到排放标准所需要的水质。
为实现最终目标,单元操作的选择往往依赖于目标水质、废水水质、技术经济、占地和能源等因素。
根据处理规模大小不同,单元操作又可分为以下几类:接触氧化工艺(see p)硝化工艺(NOP)芬顿氧化(RTO)生物滤池(MBR)厌氧消化(AO)序批式活性污泥法(SBR)氧化沟(Oxaetry,一种接触曝气的活性污泥法)(Soret,即迷宫法)(sbr)。
在运行过程中污泥的消化降解与混合同步进行,是一种间歇操作、连续进水的方法。
SBR的设计重点在于:①尽量保证废水处理负荷,使生化反应在限制时间内充分进行,防止流入池中的活性污泥有机负荷不足;②不要使回流污泥产生负荷,以免造成回流比过大,使有毒物质浓度过高,抑制生物处理的正常进行;③要防止由于进水的波动引起反应条件的剧烈变化,进水要有规律地更换;④要防止反应池内发生短流。