活性污泥法污水处理也叫生化泥,生物活性泥污水处理法实际上就是人工制作小型湿地环境,主要原理是通过微生物进行分解。生物处理的目的是去除有机物和植物性营养物,以及通过生物絮凝去除胶体颗粒,同时也可以获得能量
和产品,主要机理是微生物代谢。广泛适用于城市污水(99%以上)和各种工业有机废水处理。按照微生物对氧的需求、生物法可分好氧、缺氧、厌氧3类;按微生物的生长方式分悬浮生长、固着生长、混合生长3类。此外,还可以按操作条件(负荷、温度、连续性等)和用途分类。
选用生物处理方法前必须判断废水的可生化降解性(在微生物作用下,某种物质改变原来的结构和性质的难易程度),不同的物质被分解的难易程度天差地别,因此在设计污水处理方案之前,就要详细考察相关的数据,可结合相关“鉴定和评价有机污染物可生化降解性的方法”进行考察计算。
活性污泥法是悬浮生长型好氧生物法。活性污泥由好氧和兼性微生物(包括细菌、真苗、原生动物和后生动物)及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成,具有降解废水中有机物能力,显示生物化学活性。活性污泥法净化废水包括吸附、二沉池及污泥回流设备组成,
(也有些可部分利用无机物)的代谢和固液分离三个主要过程,系统由曝气池、二沉池和淤泥回流设备组成。
活性污泥法影响因素及工艺参数,描述活性污泥系统的工艺参数包括3类:曝气池工艺参数、二沉池的工艺参数、整个工艺系统的参数。这些参数互相联系。任——参数的变化都会影响到其他参数。
1·入流水质水量:这是活性污泥系统设计运行的基础参数,必须准确计量。因为供氧的限制,进水的有机物浓度不能太高,且营养应全面。细胞组成中,C, H, O, N约占90%——97% ,其余为无机元素,主要是P。处理生活污水和性质浓度与之相近的工业废水不需加营养物。某些工业废水需加N, P使营养比达到BOD5:N:P- 100:5:1。同时还要参考《进水中的抑制物浓度应低于毒性限量》
2·混合液悬浮固体浓度( MLSS)包括活细胞、无活性又难降解的内源代谢残留物、有机物和无机物,前不类有机物约占固体成分的75%——85%。用混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)指标不包括无机
物,更准确反映活性物质量,但测定稍麻烦。对给定废水MLVSS/MLSS介于075——085之间。为了维持曝气池中的污泥浓度在适当水平,通常采用二沉池沉淀污泥回流。
3·有机负荷有进水负荷和去除负荷两种,前者指单位重量的活性污泥在单位时间内要保证——定的处理效果所能承受的有机物量;后者指单位重最的活性污泥在单位时间内去除的有机物量。有时也用单位爆气池容积作为基准。
4·剩余污泥排放量和污泥龄:微生物代谢有机物的同时增殖,剩余污泥排放量等于新净增污泥。
5·混合液溶解氧浓度:混合液溶解氧浓度溶解氧浓度不能过低,否则影响好氧生物代谢功能。
6·水温在——定范围内,随着温度升高,生化反应速率加快,增殖速率也加快;另——方面细胞组织如蛋白质、核酸等对温度很敏感,温度突升并超过——定限度时,会产生不可逆破坏。各类微生物适应的温度范围不同:大致分为常温型、低温型、中温型和高温型四种:常温型最低温度10℃、最高温度40℃、最适宜温度15——30℃;低温型最低温度5℃、最高温度30℃、最适宜温度10——15℃;中温型最低温度10℃、最高温度50℃、最适宜温度30——40℃;高温型最低温度30℃、最高温度70——80℃、最适宜温度50——60℃;
7·PH值——般好氧微生物的最适宜温度65——85; pH<45时,真菌将占优势,引起污泥膨胀;另——方面 ,微生物的活动也会影响混合液的pH值。
8·曝气池和二沉池的水力停留时间有名义停留时间与实际停留时间两种,前者不考虑回流,后者含回流量。
9·二沉池的水力表面负荷、固体表面负荷和出水滋流堰负荷对污泥活性法污水处理的效果也有影响。
活性污泥法的处理效果取决于活性污泥的数量和性能。衡量括性污泥质量的指标主要有:污泥浓度、污泥沉降比、污泥容积指数、活性污泥的耗氧速率、污泥的沉降速度、活性污泥的生物相、粒度和颜色等。性能良好的活性污泥外观呈黄褐色,粒径002——02mm,比表面积20——100平方厘米/ml,含水率在99%以上,相对密度1002——1006, sv= 15%——30%,SVI=50——150。
参考资料:
剩余污泥(excess activated sludge)活性污泥系统中从二次沉淀池(或沉淀区)排出系统外的活性污泥。剩余污泥的产生:在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。被消耗的有机物质中,一部分有机物质被氧化以提供微生物生命活动所需的能量,另一部分有机物质则被微生物利用以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢的同时,又有一部分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥。
活性污泥(activesludge)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。
能够影响微生物生理活动的因素比较多,其中主要有:营养物质、温度、PH值、溶解氧以及有害物质等。
营养物质(C、N、P)
参与活性污泥处理的微生物,活性污泥在其生命活动过程中,需要不断从周围环境的污水中获取其所必须的营养物质,包括:碳源、氮源、无机盐类以及某些生长素等。待处理的污水中必须充分含有这些物质。
碳是构成微生物细胞的重要物质,参与活性污泥处理的微生物对碳源需求量较大,一般以BOD5计,不应低于100mg/L。生活污水碳源比较充足,对于一些碳源不足的工业废水则应补充碳源,如生活污水或是淀粉等。
氮是组成微生物细胞内蛋白质和核酸的重要元素,氮源可来自N2、NH3、NO3等无机氮化合物,也可以来自蛋白质胨以及氨基酸等有机含氮化合物。生活污水中氮源充足,不需要另行投加;工业废水则应考虑含氮是否充足,必要时可投加尿素。
磷是合成蛋白、卵磷脂以及其他磷化合物的重要元素,在微生物的代谢和物质转化中起重要作用。辅酶I、辅酶II、磷酸腺苷等都含有磷。微生物主要从无机磷化合物中获取磷。磷源不足将影响酶的活性,从而使微生物的生理功能受到影响。
一般三大营养物质(碳源、氮源、磷源)比例关系为BOD:N:P=100:5:1
溶解氧
参与污水活性污泥处理的是以好氧菌为主体的微生物种群。根据运行经验数据,曝气池中溶解氧浓度以不低于2mg/L为宜(以出口处为准)。局部区域有机污染物浓度高、耗氧速率高,溶解氧浓度不易保持2mg/L,可以有所降低,但不宜低于1mg/L。
"有害物质"
是指对微生物生理活动具有抑制作用的某些无机质及有机质,主要有重金属离子(如锌,铜,镍,铅,铬等)和一些非金属化合物(如酚,醛,硫化物等)。
废水的厌氧处理主要用于高浓度有机废水的前处理,厌氧活性污泥的性质和组成如下:由兼性厌氧菌和专性厌氧菌与废水中的有机杂质形成的污泥颗粒。呈灰色至黑色,有生物吸附作用、生物降解作用和絮凝作用,有一定的沉降性能;颗粒厌氧活性污泥的直径在05mm以上。
活性污泥(activesludge)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。
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。当出现后生动物时说明处理水质好转标志。其性能指标包括: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)]。
⑴按来源分污泥主要有生活污水污泥,工业废水污泥和给水污泥。
⑵按处理方法和分离过程分污泥可分为以下几类:
初沉污泥(sludgefromprimarysedimentationtank):指污水一级处理过程中产生的沉淀物;
活性污泥(activitedsludge):指活性污泥法处理工艺二沉池产生的沉淀物;
腐殖污泥:指生物膜法(如生物滤池、生物转盘、部分生物接触氧化池等)污水处理工艺中二次沉淀池产生的沉淀物。
化学污泥:指化学强化一级处理(或三级处理)后产生的污泥。
⑶按污泥的不同产生阶段分:
沉淀污泥(primarysettlingsludge):初次沉淀池中截留的污泥,包括物理沉淀污泥,混凝沉淀污泥,化学沉淀污泥。
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