西建大市政工程复试污水重点.doc
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1、这些都是重点但是不一定很全,大概是90%的重点。而且第十七章污泥的重点没有,因为讲污泥的是另一个老师,他没有课件,也没说重点,你可以看看水质工程学第17章。觉得污泥的处置目的考过,一个是减量化,一个是稳定化。污泥那章里重点不多。加油!祝你考研成功!12.2 化学沉淀为去除水中某些离子(阳离子、阴离子),向水中投加阴离子、阳离子使之对应形成难溶盐而沉淀去除的方法。 13.1.1 活性污泥法的概念与基本流程(1)活性污泥由微生物(活的、死的)、有机物、无机物等组成,结构疏松、比表面积很大、褐色絮凝体;具有吸附并降解水中胶体性、溶解性有机物的活力,且自身凝聚沉降性能很好。(2)活性污泥法以水中有机物
2、为基质,在水环境中有O2的情况下,依靠微生物吸附分解有机物,形成凝聚和沉降性较好的生物絮体,沉降分离后使污水得到净化。这种水处理方法称活性污泥法。(3)基本流程回流污泥剩余污泥处理水曝气系统(O2)污水活性污泥反应器曝气池二沉池图13-1 活性污泥法的基本流程系统组成:曝气池、二沉池、曝气系统、污泥回流系统、剩余污泥处理。曝气池:是消耗溶解氧、污染减少、微生物增长的一个环境场所。二沉池:泥水分离场所。13.1.2 活性污泥的形态与组成形态:絮绒装、颗粒状,黄褐色13.1.3 活性污泥微生物及其作用活性污泥中微生物群体包括:细菌、真菌、原生动物、后生动物,主要是细菌。微生物以有机物为起点就形成了
3、食物链:图13-2。污水中有机物、N、P营养物溶解态悬浮态细菌真菌原生动物后生动物处理出水剩余污泥食物移动产物移动图13-2 活性污泥微生物群体的食物链13.1.4 活性污泥微生物的增值规律纯菌种的间歇增殖规律已经学过水微生物学基础,细胞增长过程中存在“对数增长期、减速增长期、内源呼吸期”。同样,在多种菌种共存的条件下,活性污泥的增长也表现为p369图13-4反映的过程,存在适应期、对数增长期、减速增长期、内源呼吸期。下面从有机物量F、微生物量M、耗氧速率(有机物降解速率)、污泥活性四个方面分析各个阶段特征。 适应期 也称调整期、吸附期,底物投入后,微生物在新环境下与底物接触,先吸附但不分解,
4、适应环境,酶系统发生变化,不分裂,但个体增大。时间较短515min。书上提到后期会发生增值,因量太少,一般不考虑。 对数增长期 吸附后,F/M高2.2,在O2充足的条件下,降解速度很快、生物增长也很快,耗氧量最大,污泥活性很强但松散、凝聚沉降性较差。 减速增长期 随着F、M、使得F/M,底物的量限制着微生物增长速度,增长速度越来越缓慢,部分微生物不得不分解体内营养及不易降解的有机物,逐渐活性变差、沉降絮凝性提高,某点处微生物数量达到最高、总降解速度最快,维持一定时间后,环境中已很少有营养可被摄取,进入内源呼吸期。 内源呼吸期 F/M很小,充分曝气,混合液中营养耗尽,几乎全部微生物只能分解体内营
5、养以维持生命,活性变差、凝聚沉降性好,出现原生动物、污泥量减少、水变清。由以上分析看,要利用活性污泥净化污水,必须发挥其吸附性、降解性、凝聚沉降性,但对数增长期凝聚沉降性差、内源呼吸期降解太慢,只有减速增长期的末端同时具备较好的降解性、沉降性、供氧条件也容易满足。因此传统活性污泥法系统(普通曝气池)将反应条件控制在减速增长起末端。如何控制:有机物量F微生物量M之间的比例,即负荷。一是原水浓度,二是回流污泥。13.1.5 活性污泥净化污水的过程生物处理的实质是污染物(营养物)被转化为无机物和细胞质,活性污泥法即是如此。其净化反应过程复杂,包括物理、化学、物化、生化等。(1)初期吸附发生在510m
6、in内,吸附率达到70%,但是并未降解,只是转移。原因是存在物理吸附、生物吸附。怎样才能实现较好的吸附,与微生物活性、内部基质“饥饿”程度、外部基质浓度梯度、水力学条件有关。515min时间BOD有机物BOD变化曲线(2)微生物代谢15min后发生降解过程,图13-5(p372)。大分子+胞外酶小分子进入细胞壁完成新陈代谢。(3)沉降分离在基质及能量不足的情况下,活性污泥自身凝聚、沉降分离。营养物应有一定的比例,一般认为BOD5NP=10051。BODN无机盐=10052。13.1.6 环境因素对活性污泥微生物的影响(1)营养物质平衡营养物包括:碳、氮、磷、无机盐类、生长素等。碳源(COD、B
7、OD)需求最多。氮源(N2、NH3、NO3-、蛋白质、胨、氨基酸)组成微生物细胞内蛋白质和核酸。磷源是合成核蛋白、卵磷脂及其他磷化合物的重要元素,代谢、物质转移、能量转移必不可少。需要的是无机磷无机盐需求少,但不可缺,主要的无机盐包括P、K、Mg、Ca、Fe、S,他们参与细胞结构的组成、能量的转移、控制原生质的胶态等;微量的包括Cu、Zn、Co、Mn、Mu,它们是酶辅基的组成部分、是酶的活化剂。营养物应有一定的比例,一般认为BOD5NP=10051。BODN无机盐=10052。污水处理过程中,如果营养比例不合适,需要人工投加相应的物质,特别是在系统启动阶段更为重要。(2)溶解氧条件好氧环境要求
8、溶解氧浓度DO2mg/L,缺氧环境DO=0.51.0mg/L,厌氧环境DO=0。(3)pH值(4)水温(5)有毒物质13.2 活性污泥的性能指标及参数13.2.1 活性污泥的性能指标(1)控制微生物量的指标 混合液悬浮固体浓度MLSSMLSS=Ma+Me+Mi+Mii, mg/l (13-4)测定:定量混合液(1L)、过滤、烘干、称重。 混合液挥发性悬浮固体浓度MLVSSMLSS=Ma+Me+Mi, mg/l (13-5)测定:先测定MLSS,灼烧、称重灰分、减重即MLVSS。,代表有机性的比例,也代表活性。生活污水f = 0.75。(2)控制沉降性能的指标良好的活性污泥在30min内可完成絮
9、凝沉淀、成层沉淀过程,然后进入压缩沉降过程。 污泥沉降比SV污泥沉降比SV混合液在100ml量筒中静沉30min后,沉淀污泥的体积占原混合液体积的百分数,(%)。(%) 污泥容积指数SVI污泥容积指数SVI曝气池出口混合液静沉30min后,1g干污泥所占污泥区的体积,ml/g。(ml/g)SVI值,反映活性污泥的松散程度、浓缩凝聚性、沉降性。过大,污泥松散、有机物多、活性强、沉降性差、有膨胀可能;过小,污泥密实、有机物少、活性差、易凝聚沉降;一般介于70100之间较好。(3)评判活性的指标活性即氧化能力,可用耗氧速率表示。比耗氧速率SOUR单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧的量,m
10、gO2/(gMLVSSh)或mgO2/(gMLSSh)。SOUR/OUR大小与DO浓度、底物浓度及可生化性、污泥龄等有关。一个系统正常情况下OUR波动不大,突然下降时,说明原水中难降解物质突然增多、或有毒物进入。可以作为自动报警。OUR一般介于820 mgO2/(gMLVSSh)。仪器检测或计算,注意水温。13.2.2 活性污泥法的设计与运行参数(1)BOD污泥负荷Ns、BOD容积负荷NvNs单位时间、单位量的活性污泥所接受的有机物量。,kgBOD/kgMLSSd (13-8)Nv单位时间、单位容积曝气池所接受的有机物量。,kgBOD/m3d (13-9)单位时间、单位量的活性污泥所降解的有机
11、物量。,kgBOD/kgMLSSd单位时间、单位容积曝气池所降解的有机物量。,kgBOD/m3dNV = NSX (13-10)前两个称为承受负荷,后两者称为处理负荷。(2)污泥龄(生物平均停留时间)污泥龄污泥(微生物)在曝气池中的平均停留时间,d,SRT。,d 污泥替换时间 (13-11) X = QwXr + (Q - Qw)Xe (13-13,13-14)(3)污泥回流比回流比R从二沉池返回到曝气池的回流污泥量QR与污水流量Q之比,常用%表示。 (13-16)(4)曝气时间污水接受曝气的时间t,即污水在曝气池中的平均停留时间,HRT。t = V/Q = HRT (13-18)曝气时间决定
12、处理效果,当然与能耗、池容有关。(5)控制优势菌的参数13.3.2 反应动力学的理论基础(1)有机物降解与活性污泥微生物增殖曝气池是一个完整地反应体系,体系物料平衡图如下:曝气池内,微生物增殖,是因为降解有机物,同时存在微生物内源代谢导致生物量减少。即:微生物增殖速率 = 降解有机物合成的生物量速率 内源代谢速率对于完全混合式活性污泥系统,曝气池中的微生物量物料平衡关系式如下:每日池内微生物污泥增殖量=每日生成的微生物量每日自身氧化掉的量 (13-23)式中,S0原水BOD浓度;Se处理出水BOD浓度;Q日处理水量,m3/d;V曝气池容积,m3;X曝气池中污泥平均浓度,mg/L。(2)有机物降
13、解与需氧量同样,曝气池内,因为降解有机物,就要消耗溶解氧O2,同时微生物内源代谢也消耗溶解氧。即: 每日总需氧量 = 每日降解有机物耗氧量 + 每日自身氧化需氧量 (13-29)式中,a降解需氧率,即活性污泥微生物每代谢1kgBOD所需要的氧量,kgO2/kgBOD;b自身氧化需氧率,即每kg活性污泥每天自身氧化所需要的氧量,kgO2/kgMLSS;S0、Se、Q、V、X 同前。13.4.9 选择器活性污泥法选择器(Selector Activated Sludge,简写SAS)是近年来发展和重视的,用来防止好氧生物反应器内,因丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀(污泥沉降性变差)。方 式:在好氧池前
14、设置HRT很小的小反应区,图13-20,13-21。原水、回流污泥一同进入形成高负荷环境,导致丝状菌营养不足而抑制其过量生长。形式:好氧选择器、缺氧选择器、厌氧选择器。选择原理:好氧选择器(曝气供氧),由于二沉池回流污泥中的菌胶团细菌已经处于“饥饿”状态,具有较强的吸附能力,与原水接触后在515min的时间内可以大量吸附原水中的有机物,结果菌胶团细菌竞争获得较多营养基质,丝状菌缺乏营养。混合液进入完全混合曝气池后,易被利用的基质已经吸附储存于菌胶团内,供氧合适的情况下将快速繁殖,增长速率很快,而丝状菌由于缺乏营养被抑制,避免了污泥膨胀。缺氧选择器(搅拌),绝大部分菌胶团细菌能利用回流污泥中所含
15、硝酸盐中的化合态氧作为电子受体进行繁殖,而丝状菌(球衣菌)无此能力,受到抑制。厌氧选择器(搅拌),大部分丝状菌(球衣菌)是好氧菌,绝对厌氧条件下肯定被抑制。而绝大部分菌胶团细菌是兼性菌,在厌氧条件下也可繁殖。因为厌氧环境会产生H2S,丝硫菌易繁殖,发生丝硫菌污泥膨胀,所以厌氧选择器的HRT要短。13.4.10 其他活性污泥法工艺(1)多级串联活性污泥法对于高浓度有机废水,可采用多级反应串联方式,各级的负荷、工况不同,发挥不同微生物的优势。成本较高。(2)深井/水曝气活性污泥法水中的溶解氧浓度与气体中氧(O2)的分压成正比,因此采取深井/水曝气,DO饱和值要高得多。目的是为提高溶解氧浓度。(3)
16、浅层曝气活性污泥法前面一直讲深水曝气有利于提高溶解氧浓度,为什么又出现浅层曝气?理论基础:气泡在形成或破碎的瞬间,向水中传递氧的速率最快,而与在液体中的移动过程无关。但是移动过程会增加形成或破碎机会。因此,出现表面曝气(表曝机、射流曝气等曝气方式)。效率高、节能。13.5 曝气及曝气系统强化生物处理很重要的环节是高效供氧。曝气的作用:供氧(空气、氧气); 搅拌(使得溶解氧、微生物、基质均匀分布,充分接触;泥水充分混合、稀释)。曝气方法:鼓风曝气(风机、输气管、扩散装置); 机械曝气(叶轮、水跃); 溶气曝气(射流器、溶气泵); 联合曝气。 B表面曝气无水深影响 (15-77)13.6.1 活性
17、污泥的培养驯化(1)工程验收(2)培养与驯化生活污水及类似废水直接培养;工业废水培养 + 驯化。方式:异步培培训法、同步培训法、接种培训法。异步培训法:先培养,后驯化。加入生活污水或粪便水使多种菌种大量繁殖,然后用原水驯化,筛选优势菌。稳妥、周期长;适合工业废水类。同步培训法:培养开始时即加入部分原水,逐渐加大原水比例,同时完成培养和驯化。时间短、易波动;适合生活污水类。接种培训法:选择相同原水的已建污水厂的活性污泥进行接种,运行。 快速、稳定,要有种泥来源。注意事项:培养和驯化过程中,定时检测、记录、观察;菌种营养物比例协调(投加N、P等);产物及时排除(换水)。13.6.3活性污泥法系统运
18、行的异常情况(1)污泥膨胀正常的活性污泥沉降性能良好,含水率99%以上。当污泥变质时,污泥不易沉降、SVI增高、污泥结构松散、体积膨胀,含水率上升、澄清液减少,颜色也有异常,这种现象叫污泥膨胀。分类: 丝状菌膨胀,丝状菌大量繁殖引起。 非丝状菌膨胀,菌胶团内积累大量高粘性多糖类物质,结合水异常增多、比重减轻。原因:丝状菌大量繁殖,水温偏高、缺氧、pH值低、搅拌小。结合水异常增多,营养比例失调、缺乏无机盐类微量元素。(2)污泥解体处理水质浑浊、污泥絮体细小,称污泥解体。原因:主要是系统中进入了有毒物质,也有运行不当造成的(过量曝气)。(3)污泥腐化二沉池中由于污泥在死角长期滞留,会产生厌氧发酵生
19、成气体(H2S、CH4),从而使污泥块状上浮,此时污泥腐败变黑、产生恶臭,这种现象叫污泥腐化。(4)污泥上浮另外有一种污泥上浮现象并不是由于污泥腐败造成,而是由于曝气池内污泥龄过长、硝化进程过高,混合液中含有较多的硝态氮(硝酸铵),进入二沉池后由于缺氧会在池底部发生反硝化,脱出氮气附于污泥上,从而使污泥比重降低、整块上浮,此时污泥颜色变化不大、也无恶臭,这种现象叫污泥上浮。污泥腐化和污泥上浮都发生在二沉池,但二者之间有本质区别。污泥腐败主要是由于在二沉池中有一些死角,污泥长期滞留后便发生厌氧发酵,生成气体的有H2S、CH4,气体附着于污泥上使其上浮。污泥上浮又叫反硝化浮泥,是由于含有较多的硝态
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