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文档简介
第十章 工业废水的生物处理 101 工业废水的可生化性 102 工业废水的好氧生物处理 103 工业废水的厌氧生物处理 101 工业废水的可生化性 一、工业废水的可生化性的评价方 法 二、可生化性评价试验应注意的问 题 一、工业废水的可生化性的评价方法 1、从废水生物处理角度对有机物分类: 易降解有机物,且无毒害或抑制作用 可降解有机物,但有毒害或抑制作用 难降解有机物,但无毒害或抑制作用 难降解有机物,并有毒害或抑制作用 2、评价废水中有机物的生物降解 性和毒害或抑制性的方法 (1)水质标准法 BOD5 /COD0.3 可采用生化法处理 BOD5 /COD0.5采用生化法处理比较优越 BOD5 /COD0.3 可生化性差,可看驯化后 是否可以采用生化法。 (2)微生物耗氧速度法 n耗氧曲线:微生物累积耗氧量随时间的变 化曲线 内源呼吸耗氧曲线(呼吸线) 处于内源呼吸期的活性污泥的耗氧曲线 有机物(底物)耗氧曲线(生化线) 投加有机物后的耗氧曲线 呼吸线 累 积 耗 氧 量 时间 生化线1 5d 生化线2 生化线与呼吸线 差值越大,生化 性能越好。 生化线低于呼吸 线,表明废水对 m有抑制。 (3)脱氢酶活性法 微生物产生的各种酶,可催化有机 物的氧化还原反应,脱氢酶能使被氧化 的有机物的氢原子活化并传递给特定的 受氢体,单位时间内脱氢酶活化氢的能 力表现为它的活性。 可以通过测定微生物的脱氢酶活性 来评价废水中有机物的可生化性。 (4)有机化合物分子结构评价法 n有机物的生物降解性与其分子结构有关 含有羧基、酯类或羟基的非毒性脂肪族化合 物最易生物降解 含羰基或双键的化合物属中等程度可生物降 解的化合物,且需很长的驯化时间 含有按季或羟基化合物的生物降解性取决于 与基团连接的碳原子饱和程度。 卤代化合物的生物降解性随卤素取代程度的 提高而下降。 二、可生化性评价试验应注意的问题 1.生物处理方法 有机物对于不同菌种来说,降解能力不同; 不同的处理方法,对有机物的处理程度不同。 2.微生物来源与浓度 应说明微生物是否经过驯化以及驯化程度。 微生物浓度尽可能与实际浓度相同。 有机物浓度、营养物质、pH值、水温、共存物 质有机物浓度等对可生化性都有影响。通过实验确 定废水的可生化性。 10-3 工业废水的好氧生物处理 一、活性污泥法 二、生物膜法 一、活性污泥法 1、营养和混合液温度对工艺的影响 (1)营养 氮、磷、微量元素 易被m利用的氮源形式为NH4+和NO3-;废水中的磷必 须以正磷酸盐的形式才能被m利用。 (2)温度 工业废水的K值(反应速度常数)受温度变化影响较 大 温度过高,污泥解体;温度过低,出水SS浓度可能 2、活性污泥法的选择 n推流式活性污泥法 适用于处理易生物降解的工业废水和生活污水 n完全混合式活性污泥法 适用于难降解有机废水的处理 n生物选择器完全混合式活性污泥法 适用于易生物降解有机废水的处理 3、出水悬浮物的控制 出水悬浮物高的原因: n废水总溶解固体(TDS)浓度高,导致污泥絮 体分散,使出水悬浮物; n曝气池混合液温度变化,会造成絮体分散; n污泥负荷过高或过低; n废水含有机分散剂过高; n表曝装置剧烈搅拌; n二沉池设计不合理 主要措施:投加混凝剂 4、应用实例 n推流式活性污泥法处理炼油及石油化工 废水 n完全混合式活性污泥法处理聚酯和三纶 废水 二、生物膜法 1、生物接触氧化法 (1)特点: n具有较高的处理效率; n污泥不回流,不发生污泥膨胀; n耐负荷冲击能力强; n挂膜培菌简单 (2)生物接触氧化的设计(p585) n流程的选择:根据废水类型、处理程度、管理水平、 基建投资和地方条件来确定 n填料的选择:首先考虑价格;再考虑技术上的高性能 n接触停留时间的选择:根据水质、处理程度要求、 填料的种类,通过实验或类比调查来定; n气水比的选择:留有适当余地,增加运行的灵活性 n防止填料堵塞的措施:所选填料同水质相适应;定 期反冲;填料分层设置 (3)应用举例(p586) n啤酒废水处理 2、生物转盘 (1)影响处理性能的主要参数: n转速、废水停留时间、反应槽的级数、 盘浸没深度和温度等。 (2)应用举例 草浆造纸中段废水处理 3、生物滤池 n塑料填料; n多数情况下,不适于处理溶解性工业废 水,经济上不可行。 n可用于高浓度废水的预处理 103 工业废水的厌氧生物处理 一、概述 二、厌氧生物处理设备 一、概述(p589) 1.厌氧生物处理的优点: (1)有机负荷高 (2)污泥产量低 (3)能耗低(回收甲烷) (4)营养物质需要量少 (5)应用范围广 (6)对水温的适宜范围较广 2.厌氧生物处理的缺点 (1)厌氧处理设备启动时间长 (2)处理后出水水质差 一般在厌氧后串联好氧生物处理。 二、厌氧生物处理设备 1.厌氧接触法 消化池脱气器沉淀池出水进水 剩余污泥 回流污泥 2.厌氧生物滤池(p592) 去除机理:装填填料的厌氧反应器。厌氧微 生物以生物膜的形态生长在滤料表面,废水 淹没地通过滤料,在生物膜的呼吸作用和微 生物的代谢作用以及滤料的截留作用下,废 水中的有机物被去除。 分类:分为升流式和降流式两种生物滤池。 适用:适宜于溶解性有机废水的处理。 3.UASB的基本原理及其特点 (1)UASB的基本原理 废水自下而上地通过 厌氧污泥床,床体底部是 一层絮凝和沉淀性能良好 的污泥层,中部是一层悬 浮层,上部是澄清区。澄 清区设有三相分离器,用 以完成气、液、固三相分 离。被分离出的消化气由 上部导出,被分离的污泥 自动回流到下部反应区, 出水溢流到后续构筑物。 (2)UASB的特点 UASB反应器属于高效厌氧反应器,床 体污泥浓度可以维持在相当高的水平, 折合浓度可达20-30g/L。 对于一般的高浓度有机废水,在中温 条件下,容积负荷一般可达 10kgCODCr/(m3d)左右,因而停留时间 较短、所需池容大大缩小。 UASB的特点 良好的污泥床常可形成一个相当稳定 的生物相,所形成的颗粒污泥或絮状污 泥有良好的沉淀性能,对负荷冲击、温 度和pH值的变化有一定的适应性。 设备简单,运行方便,不需设沉淀池 和污泥回流装置,不需充填填料。 UASB正常运行后产生剩余的颗粒污泥 ,可以在常温下保存很长时间而不损失 活性,可用于新建的UASB反应器接种, 使启动时间大大缩短。 生产实际当中,UASB对于布水系统要 求比较高,另外三相分离器的设计极为 关键。 UASB的脱氮除磷性能较差,而且有臭 味,因此尚需进行深度净化,使出水达 到要求。 4.厌氧膨胀床和厌氧流化床 床内充填细小的固体颗粒填料,废水从 底部进入,使填料层膨胀。 n厌氧膨胀床:膨胀率10%20% ,颗粒 略呈膨胀状态,但仍保持互相接触。 n厌氧流化床:膨胀率20%70% ,颗粒 在床中作无规则自由运动。 厌氧膨胀床和厌氧流化床优点 n细颗粒填料为微生物附着生长提供比较大的 比表面积,故床内微生物浓度高,30gVSS/L ,因此有机物容积负荷较高,水力停留时间 短,耐冲击负荷能力强,运行稳定。 n防止堵塞 n床内生物固体停留时间较长,运行稳定,剩 余污泥量少。 n可用于高浓度有机废水的厌氧处理,也可用 于低浓度的城市污水处理。 厌氧膨胀床和厌氧流化床缺点 n载体流化耗能较大 n系统的设计要求高 5、厌氧生物转盘 n构造与好氧生物转盘相似,不同之处在 于上部加盖密封,可收集沼气和防止液 面上的空间有氧存在。 n废水处理依靠盘片表面生物膜和悬浮在 反应槽中的厌氧活性污泥共同来完成 6、厌氧挡板式反应器 n 结构:在反应器内垂直于水流方向设 多块挡板来保持反应器内较高的污泥浓 度以减少水力停留时间。 n特点 反应器启动时间短;避免堵塞;避 免污泥流失;不需混合搅拌装置;不需 载体。 7.复合厌氧反应器 n在一个设备内由几种厌氧反应器复合而成的一种 厌氧处理法。目前多为升流式厌氧污泥床和厌氧 生物滤池复合而成的升流式厌氧污泥床过滤器。 分类 n无三相分离器的升流式厌氧污泥床过滤器(UBF ) n有三相分离器的升流式厌氧污泥床过滤器( UASB+AF) 8.两相厌氧法 产酸相产甲烷相出水进水 (1)两相厌氧法的特点 能够向产酸菌、乙酸菌、产甲烷菌 分别提供各自最佳的生长繁殖条件, 在各自反应器内能够得到最高的反应 速度; 进水负荷有较大变动时,酸化反应器 ,有一定的缓冲作用,对后续的产甲烷 相反应器影响小。 负荷率高,反应器容积小,酸化反应 器反应进程快,水力停留
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