最新当代水处理技术44+生物流化床技术PPT课件.ppt
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1、当代水处理技术当代水处理技术44+44+生物流化生物流化床技术床技术2、生物膜与生物膜技术、生物膜与生物膜技术(1)生物膜法 活性微生物固着在惰性载体的表面形成生物膜,废水流经生物膜表面,溶解性污染物为微生物所摄取、利用,废水得到净化。因而这种方法亦称为生物过滤法。(2)生物膜的形成与结构2)影响微生物固定的因素 微生物性质A、悬浮微生物浓度 在给定的系统中,悬浮微生物浓度代表了微生物与载体间的接触频度。一般讲,悬浮微生物浓度增加,微生物与载体间的接触频度也随之增高。大量实验结果表明,在微生物附着固定过程中存在一个临界悬浮微生物浓度。B、悬浮微生物活性 悬浮性活性污泥的活性通常用微生物的比增长
2、速率来描述。载体表面性质 在正常生长环境下,微生物细菌表面带负电荷,如果通过一定的表面改良技术使载体表面具有正电荷,将使微生物在载体表面附着固定更为容易。环境特性A、液相pH 液相环境中,pH的变化将直接影响微生物细菌的表面电荷性质。当pH大于等电点pH(电位为0时的pH),细菌表面由于氨基酸的电离作用而显负电性;当pH小于等电点pH,细菌表面由于氨基酸的电离作用而显正电性。B、液相离子强度C、水利剪切作用 反应初期,弱的剪切力有利于细菌在载体上的固定;在生物膜反应器的正常运行中,需要一定强度的剪切力,以使生物膜得到更新。D、接触时间(2)生物膜中的物质迁移)生物膜中的物质迁移1)有机污染物的
3、迁移;2)溶解氧的迁移;3)反应产物的扩散(3)生物膜净化废水的机理)生物膜净化废水的机理 1)有机污染物的吸附)有机污染物的吸附 生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多表面积大,具有很强的吸附能力。2)有机污染物的生物降解)有机污染物的生物降解 生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养料。增殖的生物膜脱落后进入废水,在二次沉淀池中被截留下来,成为污泥。有机物负荷高,其处理水的NO3-可在2mg/L左右,BOD5去除率为6090%;负荷低,废水经过处理后,BOD5可以降到25mg/L以下,硝酸盐(NO3-)含量在10mg/L以上。(4)影响生物膜处理效果的主要因素)影响生物膜处理效果的主要因素1)
4、进水底物的组分和浓度2)营养物资3)有机负荷及水力负荷4)溶解氧5)生物膜量6)pH7)温度8)有毒物资4、生物流化床的特点、生物流化床的特点(1)固体载体的颗粒十分细小,因此能提供微生物附着生长的巨大比表面积,使反应器内维持比较大的生物量;(2)传质性能好;(3)气固液三相的剧烈翻动,促使生物膜的形成、生长、成熟与脱落过程加剧,使膜的更新快、活性强;(4)气固液三相分离溶液、迅速;(5)反应器耐冲击负荷能力强;(6)占地面积大大减少;(7)技术要求高,能耗较高。二、生物流化床的类型与工艺流程二、生物流化床的类型与工艺流程1、好氧生物流化床、好氧生物流化床(1)好氧生物流化床的结构组成好氧生物
5、流化床是以微粒状填料如砂、焦炭、活性炭、玻璃珠、多孔球等作为微生物载体,以一定流速将空气或纯氧通人床内,使载体处于流化状态,通过载体表面上不断生长的生物膜吸附、氧化 并分解废水中的 有 机 物,从 而 达 到 对 废 水 中 污 染 物 的 去 除。好氧生物流化床按床内气、液、固三相的混合程度的不同,以及供氧方式床体结构及脱膜方式等的差别可分为两相生物流化床和三相生物流化床。1)两相生物流化床 特点:充氧过程与流化过程分开,并完全依靠水流使载体流化。在流化床外设充氧设备和脱膜设备,在流化床内只有液、固两相。原废水先经充氧设备,可利用空气或纯氧为氧源使废水中溶解氧达饱和状态。2)三相生物流化床
6、其工艺流程如图所示。该流化床 由反应区、脱气区和沉淀区组成,反应区由内筒和外筒两个同心圆柱组成,曝气装置在内筒底部,反应区 内填充生物载体。混合液在内筒向上流、外筒向下流构成循环。特点:该反应器内气、液、固三相共存,污水充氧和载体流化同时进行,废水有机物在载体生物膜的作用下进行生物降解,空气的搅动使生物膜及时脱落,故不需脱膜装置。但有小部分载体可能从床中带出,需回流载体。三相生物流化床的技术关键之一,是防止气泡在床内合并成大气泡而影响充氧效率,为此可采用减压释放或射流曝气方式进行充氧或充气。(2)好氧生物流化床适用范围适用于各种可生化降解的有机废水处理,主要用于去除中、低浓度的有机碳化合物,以
7、及好氧硝化去除NH3N,对各类生活污水及工业废水均有良好的处理效果。(3)应用好氧生物流化床处理废水的效果好氧生物流化床已用于多种工业废水及城市污水的处理,并且取得了良好的效果。2、厌氧生物流化床、厌氧生物流化床与好氧生物流化床相比,该法不仅在降解高浓度有机物方面显出独特优点,而且具有良好 的脱氮效果。(1)厌氧生物流化床的结构组成)厌氧生物流化床的结构组成厌氧生物流化床可视为特殊的气体进口速度为零的三相流化床。这是因为厌氧反应过程分为水解酸化、产酸和产甲烷3个阶段,床内虽无需通氧或空气,但产甲烷菌产生的气体与床内液、固两相混和即成三相流化状态。厌氧生物流化床工艺如下图所示。为维持较高的上流速
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