《大气污染》PPT课件.ppt
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1、第十二章第十二章活性污泥法活性污泥法 12.1 概述活性污泥工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,是活性污泥工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,是一种好氧一种好氧悬浮生长悬浮生长过程。过程。优点:优点:工艺灵活、可靠、容易控制、出水质量高,工艺灵活、可靠、容易控制、出水质量高,除了有机除了有机污染物以外,还可以去除部分悬浮固体以及污染物以外,还可以去除部分悬浮固体以及N、P。对抗短时。对抗短时有机负荷和水利负荷的能力也比较强有机负荷和水利负荷的能力也比较强。缺点:缺点:工艺运行相对复杂,需要有资格和有经验的人员运行工艺运行相对复杂,需要有资格和有经验的人员运行维护,投资和运行费用
2、尽管合理,但仍然比较大。一种活性污维护,投资和运行费用尽管合理,但仍然比较大。一种活性污泥系统的成功运行需要充分的资金、人力资源来保证。泥系统的成功运行需要充分的资金、人力资源来保证。其实,活性污泥并不是传统意义上的泥,在显微镜下,褐色的絮其实,活性污泥并不是传统意义上的泥,在显微镜下,褐色的絮其实,活性污泥并不是传统意义上的泥,在显微镜下,褐色的絮其实,活性污泥并不是传统意义上的泥,在显微镜下,褐色的絮状活性污泥中,有大量的细菌、真菌、藻类、原生、后生动物等状活性污泥中,有大量的细菌、真菌、藻类、原生、后生动物等状活性污泥中,有大量的细菌、真菌、藻类、原生、后生动物等状活性污泥中,有大量的细
3、菌、真菌、藻类、原生、后生动物等微生物存在,组成了一个特殊的生态系统。正是这个特殊的生态微生物存在,组成了一个特殊的生态系统。正是这个特殊的生态微生物存在,组成了一个特殊的生态系统。正是这个特殊的生态微生物存在,组成了一个特殊的生态系统。正是这个特殊的生态系统将水中的有机污染物转化为细胞物质或者氧化为低能量的化系统将水中的有机污染物转化为细胞物质或者氧化为低能量的化系统将水中的有机污染物转化为细胞物质或者氧化为低能量的化系统将水中的有机污染物转化为细胞物质或者氧化为低能量的化合物。合物。合物。合物。1 基本概念基本概念1912年英国克拉克(年英国克拉克(Clark)和盖奇()和盖奇(Gage)
4、发现长时间曝气会)发现长时间曝气会产生污泥,同时水质明显改善。继而,阿尔敦(产生污泥,同时水质明显改善。继而,阿尔敦(Arden)和络开)和络开特(特(Lockett)发现了正是这些污泥对水质改善有着关键作用,)发现了正是这些污泥对水质改善有着关键作用,所以把所以把 这些污泥称为这些污泥称为Activated Sludge(活性污泥活性污泥)。1916年第一个活性污泥法污水处理厂建成。年第一个活性污泥法污水处理厂建成。活性污泥(活性污泥(Activated Sludge):细菌最基本的形态细菌最基本的形态螺旋状螺旋状球状球状杆状杆状原原生生动动物物肉足类:可以任意改变形状肉足类:可以任意改变形
5、状鞭毛类:有一根或多根鞭毛鞭毛类:有一根或多根鞭毛纤毛类:分为自由游泳型和固着型纤毛类:分为自由游泳型和固着型线虫线虫轮虫轮虫水水处处理理系系统统中中的的后后生生动动物物2 活性污泥的性状活性污泥通常为黄褐色(有时为铁红色),絮绒状颗粒,一般直活性污泥通常为黄褐色(有时为铁红色),絮绒状颗粒,一般直径有径有0.02-2mm,含水率,含水率99.2%-99.8%,密度因含水率不同而不,密度因含水率不同而不同,一般在同,一般在1.002-1.006 g/cm3范围内,比表面积大,大约范围内,比表面积大,大约20-100 cm2/mL。3 活性污泥系统的指标1)污泥浓度指标:)污泥浓度指标:MLSS
6、(混合液悬浮固体浓度),或混合液污泥浓度。(混合液悬浮固体浓度),或混合液污泥浓度。单位,单位,mg/L或或kg/m3,表示活性污泥在曝气池,表示活性污泥在曝气池混合液中的浓度。混合液中的浓度。MLSS=Ma+Me+Mi+MiiMLVSS混合液挥发性悬浮固体浓度,表示有机悬浮固混合液挥发性悬浮固体浓度,表示有机悬浮固体的浓度,体的浓度,mg/L或或kg/m3。MLVSS=Ma+Me+Mi一般,一般,MLVSS/MLSS的值比较稳定,城市污水一般在之间。的值比较稳定,城市污水一般在之间。对于不同废水,该值不同。对于不同废水,该值不同。活性污泥由四部分物质组成:活性污泥由四部分物质组成:具有活性的
7、微生物群体具有活性的微生物群体(Ma);微生物自身氧化的残留物质微生物自身氧化的残留物质(Me);原污水挟原污水挟入的不能被微生物降解或暂时没有降解的有机物质入的不能被微生物降解或暂时没有降解的有机物质(Mi);原污水挟入的无原污水挟入的无机物质机物质(Mii)。2)污泥沉降性能指标:)污泥沉降性能指标:SV污泥沉降比,又称污泥沉降比,又称30min沉淀率沉淀率在曝气池中取出在曝气池中取出100ml混合液于量筒中,静置混合液于量筒中,静置30min后,测量污泥沉后,测量污泥沉淀体积与原混合液体积的比值,一般用淀体积与原混合液体积的比值,一般用%表示。对于大部分城市污水表示。对于大部分城市污水处
8、理厂的活性污泥,该值在处理厂的活性污泥,该值在20%-30%之间。之间。SV值测定方法简单快捷,能相对地反映出污泥浓度、污泥凝聚、沉值测定方法简单快捷,能相对地反映出污泥浓度、污泥凝聚、沉降性能等,可用于控制排泥量和及时发现初期的污泥膨胀。降性能等,可用于控制排泥量和及时发现初期的污泥膨胀。SVI污泥体积指数污泥体积指数指曝气池出口处的混合液经过指曝气池出口处的混合液经过30min静置沉淀后,静置沉淀后,1g干污泥所形成的干污泥所形成的沉淀污泥体积。沉淀污泥体积。SVI更能准确地评价污泥凝聚性能及沉淀性能。更能准确地评价污泥凝聚性能及沉淀性能。SVI值低,则表明污泥粒径小、密实、无机成分含量高
9、;值低,则表明污泥粒径小、密实、无机成分含量高;SVI值高,表明值高,表明污泥沉降性能不好,将要发生或已经发生污泥膨胀。污泥沉降性能不好,将要发生或已经发生污泥膨胀。SVI值可以衡量活性污泥的沉降浓缩特性。他的测量受到很多因素影响,值可以衡量活性污泥的沉降浓缩特性。他的测量受到很多因素影响,如容器直径、污泥浓度等,所以,各个污水处理厂的如容器直径、污泥浓度等,所以,各个污水处理厂的SVI值没有可比性。值没有可比性。3)溶解氧()溶解氧(DO)及溶解氧消耗速率:)及溶解氧消耗速率:活性污泥系统曝气池中的溶解氧浓度一般要维持在活性污泥系统曝气池中的溶解氧浓度一般要维持在2-4 mg/L,不宜低于,
10、不宜低于1 mg/L。DO消耗速率:即单位时间、单位体积的溶解氧消耗量消耗速率:即单位时间、单位体积的溶解氧消耗量(mg/Lmin),该参数可以看作污泥活性的量化指标。),该参数可以看作污泥活性的量化指标。获得方法:不同时间测获得方法:不同时间测量混合溶液的量混合溶液的DO值,值,作曲线,其斜率即溶解作曲线,其斜率即溶解氧消耗速度。氧消耗速度。以上五个参数(即以上五个参数(即MLSS,MLVSS、SV、SVI、DO消耗速消耗速度)是工艺运行中监测的重要指标。度)是工艺运行中监测的重要指标。增值期增值期增值期增值期F/MF/M微生物变化情况微生物变化情况微生物变化情况微生物变化情况活性污泥性能活
11、性污泥性能活性污泥性能活性污泥性能停滞期停滞期停滞期停滞期适应新环境,没有量的增值,有适应新环境,没有量的增值,有适应新环境,没有量的增值,有适应新环境,没有量的增值,有质的变化质的变化质的变化质的变化对数增殖期对数增殖期对数增殖期对数增殖期2.22.2以很高的速度增值以很高的速度增值以很高的速度增值以很高的速度增值活动能力强、沉淀性能差活动能力强、沉淀性能差活动能力强、沉淀性能差活动能力强、沉淀性能差静止期静止期静止期静止期变小变小变小变小生长速度减慢生长速度减慢生长速度减慢生长速度减慢絮体开始形成,凝聚、吸附以絮体开始形成,凝聚、吸附以絮体开始形成,凝聚、吸附以絮体开始形成,凝聚、吸附以及
12、沉淀性能提高。及沉淀性能提高。及沉淀性能提高。及沉淀性能提高。衰老期衰老期衰老期衰老期最低最低最低最低开始分解代谢、代谢微生物自身开始分解代谢、代谢微生物自身开始分解代谢、代谢微生物自身开始分解代谢、代谢微生物自身数量减少、絮凝、吸附沉淀性数量减少、絮凝、吸附沉淀性数量减少、絮凝、吸附沉淀性数量减少、絮凝、吸附沉淀性能好,处理水质好。能好,处理水质好。能好,处理水质好。能好,处理水质好。活性污泥微生物各增值期特点比较活性污泥微生物各增值期特点比较活性污泥的活性污泥的营养物或有机底物量营养物或有机底物量(F)与微生物量与微生物量(M)的比值的比值(FM)是活性污泥是活性污泥微生物增厚、增殖的重要
13、影响因素,也是有机底物降解速率、氧利用速率、微生物增厚、增殖的重要影响因素,也是有机底物降解速率、氧利用速率、活性污泥的絮凝、吸附性能的重要影响因素。可以通过调整活性污泥的絮凝、吸附性能的重要影响因素。可以通过调整F/M的值,来使的值,来使活性污泥停留在我们需要的阶段。活性污泥停留在我们需要的阶段。4)投配比)投配比F/M(kgBOD或或COD/kgMLSSd)一般投配比在左右可以保证活性污泥稳定在工艺需要期。一般投配比在左右可以保证活性污泥稳定在工艺需要期。5)去除率负荷)去除率负荷容积去除率负荷:容积去除率负荷:单位工作体积,单位时间去除单位工作体积,单位时间去除BOD或或COD的量,单位
14、(的量,单位(kgBOD/m3d或或kgCOD/m3d)污泥去除负荷率:污泥去除负荷率:单位质量活性污泥,单位时间去除单位质量活性污泥,单位时间去除COD或或BOD的量,单位(的量,单位(kgBOD/kgMLSSd或或kgCOD/kgMLSSd)4 活性污泥系统(CAS)组成曝气池:曝气池:活性污泥工艺的核心,活性污泥与水中有机污染物充分混合活性污泥工艺的核心,活性污泥与水中有机污染物充分混合接触,进而将其分解吸收的场所。接触,进而将其分解吸收的场所。曝气装置:曝气装置:向曝气池提供氧气,满足微生物需求。向曝气池提供氧气,满足微生物需求。二沉池:二沉池:将活性污泥与处理完的水分离。将活性污泥与
15、处理完的水分离。回流污泥系统:回流污泥系统:回流部分活性污泥,回流部分活性污泥,保证曝气池有足够的微生物浓保证曝气池有足够的微生物浓度度。回流污泥泵要求大流量、低扬程,转速不能太快以免破坏絮体。回流污泥泵要求大流量、低扬程,转速不能太快以免破坏絮体。剩余污泥排放:剩余污泥排放:一般需要后续处理。一般需要后续处理。5 5活活性性污污泥泥法法的的基基本本流流程程 活性污泥工艺在污水工艺中的位置活性污泥工艺在污水工艺中的位置5活性污泥降解有机物的过程活性污泥降解有机物的过程活性污泥在曝气过程中,对有机物的降解去除过程可分为以活性污泥在曝气过程中,对有机物的降解去除过程可分为以下两个阶段:下两个阶段:
16、吸附阶段吸附阶段污水中的有机物转移到活性污泥上去。污水中的有机物转移到活性污泥上去。活性污泥具有巨大的表面积,含有多糖类粘性物质,极易吸活性污泥具有巨大的表面积,含有多糖类粘性物质,极易吸附水中的各种悬浮物质。附水中的各种悬浮物质。稳定阶段稳定阶段转移到活性污泥上的有机物被微生物利用的过程。转移到活性污泥上的有机物被微生物利用的过程。微生物将可以降解的有机物分解,部分形成新的细胞,部分微生物将可以降解的有机物分解,部分形成新的细胞,部分矿化为二氧化碳和水。从而达到净化污水的目的。矿化为二氧化碳和水。从而达到净化污水的目的。一般,吸附阶段时间很短,大约一般,吸附阶段时间很短,大约15-45 mi
17、n左右。左右。而稳定阶段时间持续较长,是活性污泥法降解有机污染物的主要阶段而稳定阶段时间持续较长,是活性污泥法降解有机污染物的主要阶段。6 活性污泥中的食物链废水中的有废水中的有废水中的有废水中的有机物、机物、机物、机物、N N、P P溶解性溶解性溶解性溶解性悬浮状悬浮状悬浮状悬浮状细菌原生动物后生动物处理水剩余污泥食料移动食料移动代谢产物移动代谢产物移动7 对活性污泥法曝气过程中污水中有机物的变化分析对活性污泥法曝气过程中污水中有机物的变化分析废废水水中中的的有有机机物物残留在废残留在废水中的有水中的有机物机物从废水中从废水中去除的有去除的有机物机物微生物不能利用的有机物微生物不能利用的有机
18、物微生物能利用的有机物微生物能利用的有机物微生物能利用而尚未微生物能利用而尚未利用的有机物利用的有机物微生物不能利用的有微生物不能利用的有机物机物微生物已利用的有机微生物已利用的有机物(氧化和合成物(氧化和合成)(吸附量)(吸附量)增殖的微生物体增殖的微生物体氧化产物氧化产物 活性污泥法的发展活性污泥法的发展一、污泥法曝气反应池的基本形式一、污泥法曝气反应池的基本形式l l曝气池实际上是一个反应器,主要分为曝气池实际上是一个反应器,主要分为曝气池实际上是一个反应器,主要分为曝气池实际上是一个反应器,主要分为推流式、完全混合式、封闭环推流式、完全混合式、封闭环推流式、完全混合式、封闭环推流式、完
19、全混合式、封闭环流式和序批式。流式和序批式。流式和序批式。流式和序批式。曝气设备的选用及布置要与池型和水力要求相配合。曝气设备的选用及布置要与池型和水力要求相配合。曝气设备的选用及布置要与池型和水力要求相配合。曝气设备的选用及布置要与池型和水力要求相配合。推流式曝气池:多采用矩形廊道式曝气池,污水和回流污泥推流式曝气池:多采用矩形廊道式曝气池,污水和回流污泥从池首进入从池首进入,混合液以混合液以活塞流的流态活塞流的流态逐渐向池尾部流动,从池末端出水堰流出,进入逐渐向池尾部流动,从池末端出水堰流出,进入二沉池。二沉池。优点:优点:1.推流式曝气池应用时间比较长,是一种比较成熟的运行方式;推流式曝
20、气池应用时间比较长,是一种比较成熟的运行方式;2.处理效果好,运行稳定;处理效果好,运行稳定;3.BOD5去除率较高,可达去除率较高,可达90%以上,城市污水处理多采用这种方式运行。以上,城市污水处理多采用这种方式运行。缺点:缺点:1.曝气池池首端污泥负荷率高,好氧速度快,所以设计时不宜采用过高曝气池池首端污泥负荷率高,好氧速度快,所以设计时不宜采用过高BOD负荷率;负荷率;2.耗氧速度沿池长逐渐降低,但是供氧速度恒定,造成浪费;耗氧速度沿池长逐渐降低,但是供氧速度恒定,造成浪费;3.抗负荷率冲击能力不强,对水质、水量变化适应性较差。抗负荷率冲击能力不强,对水质、水量变化适应性较差。曝气池根据
21、断面上的水流情况,又可分为平移推流式和旋转推流式平移推流式和旋转推流式平移推流式:曝气池底铺满扩散器,池中水流只有沿池长方向流动,这种平移推流式:曝气池底铺满扩散器,池中水流只有沿池长方向流动,这种池型的横断面宽深比可以大些。池型的横断面宽深比可以大些。旋转推流式:曝气池中,扩散器装于横断面旋转推流式:曝气池中,扩散器装于横断面一侧,由于气泡形成的密度差,池水产生旋一侧,由于气泡形成的密度差,池水产生旋流。池水中水沿池长方向流动外,还有侧向流。池水中水沿池长方向流动外,还有侧向旋流,形成了旋转推流。旋流,形成了旋转推流。扩散器位置不同还可分为:底层曝气(池深决定底层曝气(池深决定于鼓风机提供的
22、风压,一般为于鼓风机提供的风压,一般为3)、浅层曝气)、浅层曝气(水面以下)和中层曝气(池深一般可达(水面以下)和中层曝气(池深一般可达78m,最大可以达到,最大可以达到9m)。根据横断面上的水流情况,可分为推流式曝气池推流式曝气池完全混合式曝气池池型可以为圆形,也可以为方形或矩形。曝气设备可采用表面池型可以为圆形,也可以为方形或矩形。曝气设备可采用表面曝气机,置于池的表面中心,曝气机,置于池的表面中心,废水从池底进入废水从池底进入,在曝气机的搅,在曝气机的搅拌下和全池混合,水质均匀。不像推流曝气池那样前后段有明拌下和全池混合,水质均匀。不像推流曝气池那样前后段有明显的区别。完全混合曝气池可以
23、和沉淀池分建或合建,因此可显的区别。完全混合曝气池可以和沉淀池分建或合建,因此可以分为以分为分建式和合建式分建式和合建式。分建式:分建式:表面曝气机的充氧和混合性能同池型关系密切,因而表面曝气机的充氧和混合性能同池型关系密切,因而表面曝气机表面曝气机的选用应和池型配合的选用应和池型配合,已达到最好的效果。分建式虽然不如合建式紧凑,而,已达到最好的效果。分建式虽然不如合建式紧凑,而且需要专设污泥回流设备,但运行上便于调节。且需要专设污泥回流设备,但运行上便于调节。合建式合建式:我国定名为曝气沉淀池(国外称为加速曝气池),沉淀池和曝气:我国定名为曝气沉淀池(国外称为加速曝气池),沉淀池和曝气池合建
24、于一个圆形池中,沉淀池在外环。结构紧凑,但是很难分别控制和调池合建于一个圆形池中,沉淀池在外环。结构紧凑,但是很难分别控制和调节。我国仍有利用,国外已经趋于淘汰。节。我国仍有利用,国外已经趋于淘汰。完全混合曝气池 池 形 根据和沉淀池的关系 圆 形 方 形 矩 形 分建式合建式活性污泥形式之二:完全混合式活性污泥形式之二:完全混合式机械曝气完全混合曝气池鼓风曝气完全混合曝气池局部完全混合推流式曝气池封闭环流式反应池序批式反应池(SBR)二、活性污泥法的发展和演变1传统活性污泥法传统活性污泥法(传统活性污泥法(CAS):早期工艺,反应器为矩形,水流为):早期工艺,反应器为矩形,水流为准推流,底部
25、或一侧设曝气设备。准推流,底部或一侧设曝气设备。2渐减曝气和分段进水活性污泥法在推流式曝气池中,混合液的需氧量在长度方向上是逐步在推流式曝气池中,混合液的需氧量在长度方向上是逐步下降的,因此,等距离均量布置扩散器是不合理的,实际下降的,因此,等距离均量布置扩散器是不合理的,实际情况是:前半段水中氧量远远不够,而后半部分则超出了情况是:前半段水中氧量远远不够,而后半部分则超出了需要。基于以上分析,有人提出并采用了渐减曝气和分段需要。基于以上分析,有人提出并采用了渐减曝气和分段进水(进水(SFAS)的工艺。)的工艺。3延时曝气活性污泥法延时曝气延时曝气40年代末到年代末到50年代初在美国流行。特点
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