本帖最后由 gydc000 于 2013-10-4 23:05 編輯 活性污泥是一個過程,用于處理污水和工業廢水,用空氣和生物絮狀物組成的細菌和原生動物。在一個污水處理廠(或工業廢水),活性污泥處理程序是一個生物過程,可用于下列用途的一個或幾個:1碳氧化生物此事。2氧化nitrogeneous的事項:主要銨和氮3的生物物質。4消除磷酸鹽。5夾帶的氣體,如二氧化
五日生化需氧量(BOD5)≦1200 mg/L; 化學需氧量(COD)≦2000mg/L;懸浮物(SS)≦1500mg/L;pH:6~9;水量為17000m3/d。處理后的水質最高濃度要求:五日生化需氧量(BOD)≦20mg/L; 化學需氧量(COD)≦60mg/L;懸浮物(SS)≦50mg/L;pH:6~8。
活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的好氧菌及其他原生動物對水中酚等物質進行吸附和氧化分解,把有害物質轉變為穩定的無害物質。其優點是設備簡單,處理效果好,受氣候條件影響小等;缺點是預處理要求高,運行開支較大。采用序批式間歇活性污泥法(SBR)處理酚濃度為1050mg/L的廢水,總曝氣時間設定為6h,酚去除率可達80%以上,且對COD以及氨氮保持較高的去除率。采用SBR工藝處理100~1000mg/L含酚廢水時,將SBR分為填充、反應、處理和再生4個階段,并分別考察了在填充階段進行曝氣和不曝氣兩種情況,發現曝氣系統降解酚的反應時間少于不曝氣系統,且效果更好。以活性污泥法為基礎的改進生物法為提高常規活性污泥法的處理效率,改良工藝的應用是近年來生物處理技術發展的一個重要方向之一。例如,添加粉末活性炭的活性污泥法(PACT工藝);在普通序列間歇式活性污泥法(SBR工藝)中投加粉末活性炭即PAC-SBR工藝;利用形成生物鐵絮凝體的生物鐵法以及近年來開發的膜分離活性污泥法。
我想請教一下大家: 我公司廢水預處理采用的是鐵碳,生化處理用的A3/O,但是目前生化處理中COD在200~300之間,偶爾到500多,氨氮也比較高差不多300左右,揮發酚在100mg/L左右,我們的設計處理水量是120m3/h,但是現在就是和新鮮水對著開,比列1:4(全部25m3/h)。因為之間改造的,造成原來的活性污泥大量流失,現在是邊培養邊馴化,定期向池里加城市污泥。原來改造前的SV有50左右,改造后運行了兩個月了,SV只有1~2之間。 現在就是一直向池里曝氣,DO有時候會到6~7mg/L之間,怎樣可以在短時間里提高污泥沉降比?
國內外諸多研究表明,活性污泥ECP(胞外多聚物)能大量吸附溶液中的金屬離子,尤其是重金屬離子,他們與ECP的絡合更為穩定。關于吸附機制,在ECP的復雜成分中吸附重金屬離子的似乎是糖類。Brown和Lester(1979)指出ECP中的中性糖和陰離子多糖有著吸附不同金屬離子的結合點位,不同價態或不同電荷的金屬離子可以在不同的點位與 ECP結合,如中性糖的羥基、陰離子多聚物的羥基都可能是金屬的結合位。表面吸附是指活性污泥微生物的胞外多聚物(甲殼素、殼聚糖等)含有配位基團—OH,—COOH,—NH2,PO43-和—HS等,他們與金屬離子進行沉淀、絡合、離子交換和吸附,其特點是快速、可逆和不需要外加能量,與代謝無關;胞外吸收通過金屬離子和胞內的透膜酶、水解酶相結合而實現,速度較慢需要能量,而且與代謝有關。 此外,Ralinske指出:好氧生物能大量富集各種重金屬離子,這些離子積累于細胞外多聚物中,并在厭氧條件下釋放回液相中。這就有利于我們在二沉池中分離和沉降重金屬離子。 在活性污泥法處理含砷廢水的實驗中,存在許多影響因素,主要影響因素如下: (1)不同
活性污泥法是以活性污泥為主體的廢水生物處理的主要方法。活性污泥法是向廢水中連續通入空氣,經一定時間后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥狀絮凝物。其上棲息著以菌膠團為主的微生物群,具有很強的吸附與氧化有機物的能力。典型的活性污泥法是由曝氣池、沉淀池、污泥回流系統和剩余污泥排除系統組成。污水和回流的活性污泥一起進入曝氣池形成混合液。從空氣壓縮機站送來的壓縮空氣,通過鋪設在曝氣池底部的空氣擴散裝置,以細小氣泡的形式進入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,還使混合液處于劇烈攪動的狀態,形懸浮狀態。溶解氧、活性污泥與污水互相混合、充分接觸,使活性污泥反應得以正常進行。第一階段,污水中的有機污染物被活性污泥顆粒吸附在菌膠團的表面上,這是由于其巨大的比表面積和多糖類黏性物質。同時一些大分子有機物在細菌胞外酶作用下分解為小分子有機物。第二階段,微生物在氧氣充足的條件下,吸收這些有機物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供給自身的增殖繁衍。活性污泥反應進行的結果,污水中有機污染物得到降解而去除,活性污泥本身得以繁衍增長,污水則得以凈化處理。經過活性污泥凈
投菌活性污泥法是將具有強活力的細菌投入到曝氣池里去,使曝氣池混合液內的各種細菌處于最佳活性狀態,這樣不僅投入了吸氣池內所缺少的細菌,在流入污水水質不變的條件下,微生物氧化作用顯著,而且,當污水水質改變,環境變異的情況下,微生物仍能適應,保持活性,其氧化代謝過程依然充分,投入菌液后使曝氣池耐沖擊負荷,提高污水處理廠的處理效果,改善了出水水質。 投菌活性污泥法(LLMO)是出之一種新的概念,它是根據在同一環境里,最適宜的細菌能自然繁殖,同樣,污水處理廠曝氣池混合液內的細菌也會自然繁殖到一定數目,自然界無處不可找到細茵,然而,在同一環境里并非可以找到一切細菌這一原則,作為理論指導,從自然界土壤內篩選出污水廠中的有用細菌制成液態的或固態的產品。液態菌液微生物成活率高;固態菌使用前需先用水溶成液態,細菌的成活率較液態菌液低,使用時按一定比例將液態菌液投入曝氣池內或投到需用處,投菌活性污泥法(LLMO)在國外已收到良好的應用效果。 因此,我們可望通過向活性污泥中投加對砷具有高耐受力,對砷具有特殊處理效果的混合菌種,達到對砷的高效處理,凈化工業含砷廢水。
工業廢水處理技術
現在有一個工業項目的水質指標很怪,水量為400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水質指標的正確與否,就這么少的水量,有沒有一體化的設備能夠做這種水質?另外現在的一體化設備的cod頂多也就在500左右,有沒有能處理 COD 4000,BOD 5000的一體化設備,因為要是按常規的做法!(厭氧+好氧),得建很多的池子,覺得不太經濟,另外這種水質單獨做好氧,或單獨做厭氧,恐怕都不能達標(COD 150)
現在一些小的化工廢水處理多采用成套的設備,可是這些設備的設計參數現在還是憑經驗,用一些現有的設計規范很難達到要求,糾結啊
傳統電鍍廢水多采用序批式氧化還原法,但運行費用較高,有文獻推出膜法、電解法等。但在工程實際中沒有推廣!到是化學法+活性污泥法現在比較流行,已廣泛運用在各電鍍工業圓廢水處理。且運行穩定,費用低。希望作過這類工程的大蝦無私提供一些資料,也希望大家對這個話題進行討論。
傳統上處理重金屬廢水的方法主要是物理化學法,如吸附法、離子交換法、化學沉淀法、膜分離法、氧化還原法等,但這些方法都具有二次污染嚴重,處理成本高等問題。近年來人們開始為重金屬廢水的處理尋找新的方法。過去人們普遍認為活性污泥法不宜用來處理重金屬廢水,因為重金屬廢水中有機物質較少,而且重金屬對污泥中的微生物有很強的毒害作用。但近年的研究結果表明,通過改造現行的活性污泥法可以處理重金屬廢水[1-2]。活性污泥法處理重金屬廢水主要是利用活性污泥中的細菌、原生動物等微生物與懸浮物質、膠體物質混雜形成的具有很強吸附分解能力的污泥顆粒來完成的。目前研究主要集中在活性污泥對重金屬吸附能力以及活性污泥處理重金屬廢水的機理等方面。本文旨在通過對活性污泥處理重金屬廢水的工藝現狀及其機理的分析,提出一些能提高活性污泥處理能力的切實可行的途徑,為該方法的進一步研究和推廣應用提供參考。1 不同類型活性污泥的處理效果 活性污泥可分為厭氧污泥和好氧污泥。好氧污泥主要利用生物絮凝和細菌分泌的胞外聚合物吸附—螯合重金屬,因為好氧污泥含有的胞外聚合物和所帶負電荷均高于厭氧污泥,所以好氧污泥比厭氧污泥更易
(一)概述 活性污泥法是以活性污泥為主體的廢水生物處理的主要方法。活性污泥法是向廢水中連續通入空氣,經一定時間后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥狀絮凝物。其上棲息著以菌膠團為主的微生物群,具有很強的吸附與氧化有機物的能力。(二)設計運行參數 活性污泥的主要運行參數有: 1、混合液懸浮固體(MLSS),一般為3-5g/L。 2、BOD負荷,有污泥負荷與容積負荷兩種。污泥負荷,即BOD-SS負荷,一般為0.2-0.5kgBOD5./kg.MLSS.d。我國石化廠和煉油廠,目前常用BOD-SS負荷作設計運行參數。 3、污泥齡(ts)與污泥負荷有關,一般為2-15d。 4、污泥沉降比(Pv),15-40%,以<30%為好。 5、污泥體積指數(SVI),簡稱污泥指數。一般認為: SVI<100污泥沉降性能好 100<200污泥沉降性能一般 SVI>200污泥沉降性能不好
處理印染廢水的活性污泥怎么沒有菌膠團?
隨著社會的不斷發展,我國科學技術水平在不斷提高,工業的發展速度隨之上升并逐漸步入新的發展時期,工業在過度重視經濟發展的情況下,遇到了很多的問題,影響了人們的正常生活的同時也對環境造成了一定的污染。這種問題出現的主要原因是工業廢氣和廢水的排放沒有經過正確的處理,導致有害物質對環境造成危害,為人們的生活和發展帶來安全隱患。本文對活性炭處理工業廢水的應用進行深入的研究。
申請號/專利號: 200810234947 一種新型投料活性污泥法處理焦化廢水工藝,包括如下步驟:經過預處理的廢水進入生化處理工藝,焦化廢水首先進入A級生化池,為反硝化提供碳源,然后進入0級生化池,在好氧環境下進行氧化及硝化反應,0級生化池出水進入二沉池;二沉池出來的上清液進入后級處理系統,沉淀污泥一部分回流進入A級生化池和0級生化池;另一部分進入污泥濃縮池。由于在生化池中投加絮凝劑,大大提高了耐受負荷的能力,抗沖擊能力大為增強;生化反應池面積可降至傳統活性污泥法反應池面積的70%,節約投資成本,降低了運行費用;而本發明的工藝對焦化廢水、造紙黑液、氯霉素廢水的脫色率可高達80%以上。進水水質項 目 CODCr BOD5 SS NH3-H PH 酚 油 硫化物 CN-水質指標 ≤3000 ≤1000 ≤250 ≤300 8-10 ≤600 ≤300 ≤30 50出水水質項 目 CODCr BOD5 SS NH3-H PH 酚 油 硫化物 CN-水質指標 ≤100 ≤20 ≤70 ≤15 6-9 0.5 ≤10 ≤1 ≤
哪位大蝦用過A-B法處理工業廢水,A、B兩段設計負荷分別為多少啊?與其他活性污泥法相比有什么優勢與劣勢呢?分享下吧……
圖紙簡介: 活性污泥法處理城市污水,包括平面圖、剖面圖等等,這是一個不錯的圖請大家多多捧場 投稿網友: yanheihei 上傳時間: 2013-03-11
我廠廢水處理采用活性污泥法,是SBR法,近段時間(大約有20天),污泥沉淀池上層經常性的出現大量浮泥,我做了相關分析,首先觀察活性污泥池內的MLSS均是低于2000ppm的,且觀察的細菌絲狀菌比例多,SV30沉降很差,幾乎是污泥沉不下來也浮不上去,開始我是調整了曝氣量,結果不理想,加PAC,改變不大,倒是加液態的PAM好了兩天,但還是不行,且PAM會流到沉降池凝聚起來,現在我減少排泥且加大進水提高濃度,我理解是防止系統內反硝化了,這樣提高營養監,不知道這個做法對不對呢?
活性污泥法處理生活污水,二沉池一吸泥穩定池就會從底部泛泥出來,二沉池的泥也會漂浮在穩定池液面,二沉池和穩定池是連著的,現在出水SS不合格,BOD5等都不合格。你知道原因嗎?