活性污泥相关符号定义与相应表示意义

活性污泥相关符号定义与相应表示意义

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1、活性污泥相关符号、定义与相应表示意义F:有机基质M:微生物活性污泥的有机负荷F/MMLSS:混合液悬浮固体浓度mg/L或g/m3(表示活性污泥在曝气池内的浓度,是活性污泥微生物量的相对指标)MLSS=Ma+Me+Mi+MiiMa:活细胞Me:微生物内源代谢的残留物,无活性且难生物降解Mi:由原废水挟入,难于生物降解的有机物Mii:由原废水挟入,附着在活性污泥上的无机物MLVSS:混合液挥发性悬浮固体浓度(表示有机悬浮固体的浓度,是活性污泥微生物量的相对指标,城市污水的活性污泥介于0.75~0.85之间)MLVSS=Ma+Me+MiSV:污泥沉降比%(曝气池流出来的混合液在量筒中静置30分钟,

2、其沉淀污泥与原混合液的体积比。城市污水的活性污泥的沉降比介于20~30%之间)SVI:污泥容积指数mL/g(曝气池流出来的混合液在30分钟静沉,1克干污泥所形成的污泥体积。城市污水处理活性污泥的SVI值介于50~150之间)SVI=SV(mL/L)/MLSS(g/L)SVI=SV(%)*10(mL/L)/MLSS(g/L)微生物对氮和磷的需要量可按BOD:N;P=100:5:1来计算。活性污泥微生物的最适PH值介于6.5-8.5之间Ns有机负荷率kgBOD/kgMLSS·d(又称BOD污泥负荷)Ns=F/M=QS0/VXQ;废水量,S0:废水中有机基质浓度,kg/m3X:曝气池中活性污泥浓度

3、,kg/m3V:曝气池有效容积,m3有机物降解与微生物增殖净增殖速率:(dx/dt)g=(dx/dt)s-(dx/dt)e(dx/dt)g活性污泥微生物净增殖速率;(dx/dt)s=a(ds/dt)u活性污泥微生物合成速率;(dx/dt)e=bXv活性污泥微生物自身氧化速率;a降解每kgBOD所产生的MLVSS值,即产率系数;b每kgMLVSS每日自身氧化的kg数,即自身氧化速率;Xv:MLVSS(ds/dt)u有机基质利用(降解速率)4活性污泥微生物增殖的基本方程式:(dx/dt)g=a(ds/dt)u-bXv活性污泥微生物在曝气池内每日的净增长量:△X=aQSr-bVXv△X每日污泥增长

4、量(VSS),亦即每日的污泥排放量,kg/d;Sr有机基质降解量,kg/d,Sr=S0-Se;Se:处理水基质浓度几种工业废水中的a、b值废水合成纤维废水含酚废水制浆与造纸废水制药废水酿造废水亚硫酸浆粕废水a0.380.550.760.770.930.55b0.100.130.016——0.13有机降解与需氧O2=a’QSr+b’VXvO2曝气池混合液需氧量,kgO2/da’代谢每kgBOD所需的氧量的kg数;b’每kgVSS每天进行自身氧化所需的kg数,即污泥自身氧化需氧率,d-1米门公式:v=vmaxS/(Km+S)v酶促反应中产物生成反应速率;(基质比降解速率)vmax产物生成的最高速

5、率;Km米氏常数(又称饱和常数)S基质浓度莫诺模式:μ=μmS/Ks+Sμ微生物比增殖速率,d-1μm基质达到饱和浓度时,微生物的最大比增殖速率,d-1S反应器内的基质浓度,mg/L、g/m3Ks饱和常数,在数值上等于在μ=μm/2时的基质浓度,mg/L、g/m3v=vmaxS/(S+Ks)实际意义比较大4劳伦斯—麦卡蒂建议的排泥方式Ⅰ剩余污泥从污泥回流系统排出(传统排泥方式);Ⅱ剩余污泥从曝气池直接排出(劳伦斯—麦卡蒂建议的排泥方式)Q;废水量,S0:废水中有机基质(有机性污染物)浓度Se:处理水基质Xa:曝气池内微生物(活性污泥)浓度V:曝气池容积R为污泥回流比Qw为排泥量Xr为二沉池底

6、流活性污泥浓度Xe为处理水中活性污泥浓度μ=(dx/dt)/XX反应器内微生物浓度单位基质的利用率(单位基质的降解率)q=(ds/dt)u/X生物固体平均停留时间(污泥龄)指在反应系统内,微生物从其生成开始到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需要的时间。θc(d)θc=VX/△X→θc=VXa/[QwXa+(Q-Qw)Xe]Xe值很低,可忽略不计→θc=V/Qwμ=1/θc劳伦斯—麦卡蒂基本方程式第一基本方程式微生物量dx/dt=Y(ds/dt)u-KdXadx/dt微生物净增殖速率,mg/(L·d)Y微生物产率(活性污泥产率),mg(生物量)/mg(降解的有机基

7、质);Kd微生物内源代谢作用的自身氧化率,又称衰减常数,d-1;Xa反应器内微生物浓度,mg/L基质利用速率(降解速率),mg/(L·d)4经整理,上式可写成:1/θc=Yq-Kd第二基本方程式废水处理后回用水平衡式:4

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