活性污泥法的基本原理和工藝流程
1活性污泥法的基本工藝流程
1、活性污泥法的基本組成
① 曝氣池:反應主體
② 二沉池: 1)進行泥水分離,保證出水水質;2)保證回流污泥,維持曝氣池內的污泥濃度。
③ 回流系統(tǒng): 1)維持曝氣池的污泥濃度;2)改變回流比,改變曝氣池的運行工況。
④ 剩余污泥排放系統(tǒng): 1)是去除有機物的途徑之一;2)維持系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
⑤ 供氧系統(tǒng): 提供足夠的溶解氧
2、活性污泥系統(tǒng)有效運行的基本條件是:
① 廢水中含有足夠的可容性易降解有機物;
② 混合液含有足夠的溶解氧;
③ 活性污泥在池內呈懸浮狀態(tài);
④ 活性污泥連續(xù)回流、及時排除剩余污泥,使混合液保持一定濃度的活性污泥;
⑤ 無有毒有害的物質流入。
20活性污泥的性質與性能指標
1、活性污泥的基本性質
① 物理性能:“菌膠團”、“生物絮凝體”:
顏色:褐色、(土)黃色、鐵紅色;
氣味:泥土味(城市污水);
比重:略大于1,(1.002~1.006);
粒徑:0.02~0.2 mm;
比表面積:20~2500px2/ml。
② 生化性能:
1) 活性污泥的含水率:99.2~99.8%;
固體物質的組成:活細胞(Ma)、微生物內源代謝的殘留物(Me)、吸附的原廢水中難于生物降解的有機物(Mi)、無機物質(Mii)。
2、活性污泥中的微生物:
① 細菌:是活性污泥凈化功能最活躍的成分,主要菌種有:動膠桿菌屬、假單胞菌屬、微球菌屬、黃桿菌屬、芽胞桿菌屬、產堿桿菌屬、無色桿菌屬等;
基本特征:
1) 絕大多數都是好氧或兼性化能異養(yǎng)型原核細菌;
2) 在好氧條件下,具有很強的分解有機物的功能;
3) 具有較高的增殖速率,世代時間僅為20~30分鐘;
4) 其中的動膠桿菌具有將大量細菌結合成為“菌膠團”的功能。
② 其它微生物------原生動物、后生動物----在活性污泥中大約為103個/ml
3、活性污泥的性能指標:
① 混合液懸浮固體濃度(MLSS)(Mixed Liquor Suspended Solids):
MLSS = Ma + Me + Mi + Mii 單位: mg/l g/m3
② 混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度(MLVSS)(Mixed Volatile Liquor Suspended Solids):
MLVSS = Ma + Me + Mi;
在條件一定時,MLVSS/MLSS是較穩(wěn)定的,對城市污水,一般是0.75~0.85
③ 污泥沉降比(SV)(Sludge Volume):
是指將曝氣池中的混合液在量筒中靜置30分鐘,其沉淀污泥與原混合液的體積比,一般以%表示;能相對地反映污泥數量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及時發(fā)現早期的污泥膨脹;正常數值為20~30%。
④ 污泥體積指數(SVI)(Sludge Volume Index):
曝氣池出口處混合液經30分鐘靜沉后,1g干污泥所形成的污泥體積, 單位是 ml/g。
能更準確地評價污泥的凝聚性能和沉降性能,其值過低,說明泥粒小,密實,無機成分多;其值過高,說明其沉降性能不好,將要或已經發(fā)生膨脹現象;城市污水的SVI一般為50~150 ml/g;
3
活性污泥的增殖規(guī)律及其應用
活性污泥中微生物的增殖是活性污泥在曝氣池內發(fā)生反應、有機物被降解的必然結果,而微生物增殖的結果則是活性污泥的增長。
1、活性污泥的增殖曲線
注意:1)間歇靜態(tài)培養(yǎng);2)底物是一次投加;3)圖中同時還表示了有機底物降解和氧的消耗曲線。
① 適應期:
是活性污泥微生物對于新的環(huán)境條件、污水中有機物污染物的種類等的一個短暫的適應過程;經過適應期后,微生物從數量上可能沒有增殖,但發(fā)生了一些質的變化:a.菌體體積有所增大;b.酶系統(tǒng)也已做了相應調整;c.產生了一些適應新環(huán)境的變異;等等。BOD5、COD等各項污染指標可能并無較大變化。
② 對數增長期:
F/M值高所以有機底物非常豐富,營養(yǎng)物質不是微生物增殖的控制因素;微生物的增長速率與基質濃度無關,呈零級反應,它僅由微生物本身所特有的最小世代時間所控制,即只受微生物自身的生理機能的限制;微生物以最高速率對有機物進行攝取,也以最高速率增殖,而合成新細胞;此時的活性污泥具有很高的能量水平,其中的微生物活動能力很強,導致污泥質地松散,不能形成較好的絮凝體,污泥的沉淀性能不佳;活性污泥的代謝速率極高,需氧量大;一般不采用此階段作為運行工況,但也有采用的,如高負荷活性污泥法。
③ 減速增長期:
F/M值下降到一定水平后,有機底物的濃度成為微生物增殖的控制因素;微生物的增殖速率與殘存的有機底物呈正比,為一級反應;有機底物的降解速率也開始下降;微生物的增殖速率在逐漸下降,直至在本期的最后階段下降為零,但微生物的量還在增長;活性污泥的能量水平已下降,絮凝體開始形成,活性污泥的凝聚、吸附以及沉淀性能均較好;由于殘存的有機物濃度較低,出水水質有較大改善,并且整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定;一般來說,大多數活性污泥處理廠是將曝氣池的運行工況控制在這一范圍內的。
④ 內源呼吸期:
內源呼吸的速率在本期之初首次超過了合成速率,因此從整體上來說,活性污泥的量在減少,最終所有的活細胞將消亡,而僅殘留下內源呼吸的殘留物,而這些物質多是難于降解的細胞壁等;污泥的無機化程度較高,沉降性能良好,但凝聚性較差;有機物基本消耗殆盡,處理水質良好;一般不用這一階段作為運行工況,但也有采用,如延時曝氣法。
2、活性污泥增殖規(guī)律的應用:
① 活性污泥的增殖狀況,主要是由F/M值所控制;
② 處于不同增值期的活性污泥,其性能不同,出水水質也不同;
③ 通過調整F/M值,可以調控曝氣池的運行工況,達到不同的出水水質和不同性質的活性污泥;
④ 活性污泥法的運行方式不同,其在增值曲線上所處位置也不同。
3、有機物降解與微生物增殖:
活性污泥微生物增殖是微生物增殖和自身氧化(內源呼吸)兩項作用的綜合結果,
活性污泥微生物在曝氣池內每日的凈增長量為:
4、有機物降解與需氧量:
活性污泥中的微生物在進行代謝活動時需要氧的供應,氧的主要作用有:① 將一部分有機物氧化分解;② 對自身細胞的一部分物質進行自身氧化。
因此,活性污泥法中的需氧量:
5、活性污泥凈化廢水的實際過程:
在活性污泥處理系統(tǒng)中,有機污染物物從廢水中被去除的實質就是有機底物作為營養(yǎng)物質被活性污泥微生物攝取、代謝與利用的過程,這一過程的結果是污水得到了凈化,微生物獲得了能量而合成新的細胞,活性污泥得到了增長。一般將這整個凈化反應過程分為三個階段:① 初期吸附;② 微生物代謝;③ 活性污泥的凝聚、沉淀與濃縮。
所謂“初期吸附”是指:在活性污泥系統(tǒng)內,在污水開始與活性污泥接觸后的較短時間(10~30min)內,由于活性污泥具有很大的表面積因而具有很強的吸附能力,因此在這很短的時間內,就能夠去除廢水中大量的呈懸浮和膠體狀態(tài)的有機污染物,使廢水的BOD5值(或COD值)大幅度下降。但這并不是真正的降解,隨著時間的推移,混合液的BOD5值會回升,再之后,BOD5值才會逐漸下降。
活性污泥吸附能力的大小與很多因素有關:
① 廢水的性質、特性:對于含有較高濃度呈懸浮或膠體狀有機污染物的廢水,具有較好的效果;
② 活性污泥的狀態(tài):在吸附飽和后應給以充分的再生曝氣,使其吸附功能得到恢復和增強,一般應使活性污泥微生物進入內源代謝期。
TAG: