污水的好氧生物处理一——生物膜法

污水的好氧生物处理一——生物膜法

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1、第三章污水的好氧生物处理(一)——生物膜法第二节生物滤池第三节生物转盘第四节生物接触氧化法第五节生物流化床第一节基本原理真菌藻类原生动物后生动物一些肉眼可见的蠕虫、昆虫的幼虫细菌(好氧、厌氧、兼性)1.生物膜的组成一、生物膜的构造与净化机理第一节生物膜法的基本原理2、生物膜的构造膜的表面吸取营养和溶解氧容易,微生物生长繁殖迅速,形成了好氧微生物和兼性微生物组成的好氧层(1~2mm)。内部营养和溶解氧的供应条件差,生长繁殖受到限制,好氧微生物难以生活,形成了厌氧微生物和兼性微生物组成的厌氧层。3、净化有机物机理(1)吸附水中有机物(2)好氧降解:在生物膜表层

2、0.1-2mm(3)厌氧降解(4)生物膜上的原生生物和微型后生动物的食物链二、生物膜法的主要特性1)对水质、水量变动有较强的适应性;2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离;3)能处理低浓度的污水,使BOD5=20~30mg的污水降至5~10mg/l;4)易于维护运行、节能。三、生物膜法的流程建设中的生物滤池第二节生物滤池一、生物滤池的构造典型的生物滤池的构造滤床布水设备排水系统自然通风,不设曝气系统。1.几种常见滤料比表面积在81~195m2/m3孔隙率为93%~95%比表面积65~100m2/m3孔隙率45%~50%比表面积在98~340m2/m3孔隙率为9

3、3%~95%比重小,孔隙率高,滤床高度不但可以提高,而且可以采用双层或多层构造。国外一般采用双层滤床,高7m左右;国内常采用多层的“塔式”结构,高度在10m以上。滤床高度:1~2.5m。孔隙率低,滤床过高会影响通风;太重,过高会影响排水系统和滤池基础结构。滤床高度同滤料种类的关系石质拳状滤料塑料滤料2、布水设备为使污水能均匀地分布在整个滤床表面上生物滤池的布水设备分为两类固定式喷嘴布水系统移动式(常用回转式)布水器3、排水系统作用收集污水与生物膜保证通风支撑滤料组成排水假底池底集水沟优点:处理效果好,BOD5去除率可达90%以上,出水BOD5可下降到25m

4、g/L以下,硝酸盐含量在10mg/L左右,出水水质稳定。缺点:占地面积大,易于堵塞,影响环境卫生。2、普通生物滤池滤料粒径较小(25~70mm),滤料层高度通常只有2~3m左右,多不采用回流措施;——第一代工艺3、高负荷生物滤池——第二代工艺处理水回流:(1)可以均化与稳定进水水质;(2)加大水力负荷及时地冲刷过厚和老化的生物膜,加速生物膜更新,抑制厌氧层发育,使生物膜保持较高的活性;(3)抑制滤池蝇的过度滋长,减轻臭味。通过限制进水BOD5和采取处理水回流等技术措施,大幅度地提高了滤池的负荷率4、塔式生物滤池(1)内部形成较强的拔风状态,通风良好,污水、

5、空气、滤料接触充分,充氧效果良好,传质速度快;(2)高负荷率,水力负荷为高负荷生物滤池2-10倍,生物膜活性高,净化效率也较高;(3)滤层内部的分层,能够承受较高的有机污染物的冲击负荷。高度达20m之多,常采用回流措施。采用塑料滤料。——第三代生物滤池工艺特点:5、曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter,BAF)集生物氧化和截留悬浮固体于一体,并节省了后续二次沉淀池。国内上万吨规模的曝气生物滤池工艺的污水处理厂约30家左右。 曝气生物滤池的建设难度比较大,建设成本、运营成本也不算太低,反冲洗也比较麻烦,对自控要求较高,但该工艺对低浓度

6、废水、污水深度处理适用性很好,硝化效果特别好。马栏河模型三、生物滤池法的流程1、普通生物滤池流程挂膜量温度控制布水六、生物滤池的运行及其经验工程实例广东省肇庆市蓝带啤酒厂,年产20万T蓝带啤酒。蓝带啤酒厂污水处理站设计污水处理量为6000m3/d,设计污水水质为:COD=3000mg/L,BOD5=800mg/L,SS=300mg/L,色度=100,PH=6~9,温度40℃。要求处理后出水水质达到广东省污水排放标准的二级二类标准。COD≤110mg/L,BOD5≤50mg/L,SS≤100mg/L,色度≤80,PH=6~9。第二节生物转盘1954年在德国建

7、立第一座生物转盘污水厂。生物转盘技术具有一系列优点,在国际范围内的到广泛应用,是一种净化效果好、能源消耗低的生物处理技术。生物转盘一、生物转盘的构造二、工作原理去除废水中有机物的机理和生物滤池基本相同。工程实例济南市南郊宾馆污水净化站采用的生物转盘为主体的二级生化处理工艺,近期安装二组直径为3m的转盘,其中一级为三级转盘,另一组为四级转盘。二组转盘并联运行处理流量42m3/h(1000m3/d)。缺点:受气温影响大,卫生条件不好。第三节生物接触氧化法也称作淹没式生物滤池,它是指在反应池中设置惰性填料,已经预先充氧曝气的污水浸没并流经全部填料,污水中的有机物

8、与填料上的生物膜广泛接触,在微生物的新陈代谢作用下污染物得到去除。

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