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文档简介
1.污水污染指标一般可分为物理性质指标,化学性质指标,生物性质指标三类。2.生物需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量。3.化学需氧量(COD):用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量。
X):曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬浮固体的质量,也称之为污泥浓度.
后沉淀污泥的体积分数,标准采
8.污泥体积指数(SVI):曝气池混合液沉淀
后,每单位质量干泥形成的湿污泥
9.污泥龄:曝气池中工作着的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比.10.活性污泥负荷(Ls):单位质量活性污泥在单位时间内所能去除的
11.容积负荷(Lv):单位容积曝气池在单位时间内所能接纳的
12.水力停留时间(HRT):指待处理污水在反应器内的平均时间,也就是污水与生物15.活性污泥膨胀:混合液在后,污泥体积膨胀,上层澄清
指水中有机污染物被好氧微生物分解时所需要的氧量;COD
17.氧垂曲线:在污染河流中
18.沉淀类型:①自由沉淀:发生在悬浮固体浓度不高时的一种沉淀类型
,沉淀过程
,颗粒的沉淀轨迹呈直线
个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状,大小及相对密度等不发生变化,eg.砂粒在
,悬浮颗粒浓度不高沉淀过程中悬浮颗粒之间有互相絮凝作用,颗粒因互相聚集而加快沉降,沉淀的轨迹呈曲线,沉淀过程中
,颗粒的质量
,形状和沉速是变化的,实际沉速很难用理论公式计算,,eg.化学混凝沉淀及活性污泥在二沉池中间段的沉淀③区域沉淀(或成层沉淀,拥挤沉淀):区域沉淀的悬浮颗粒浓度较高
以上),颗粒的沉降受到周围其他颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉.与澄清水之间有清晰的泥水界面
,沉淀显示为界面下沉,eg.二沉池下部及污泥重力浓缩池开始阶段④压缩沉淀:发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于
,颗粒相互之间互相接触
,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力.eg.二沉池污泥斗中的污泥浓缩过程以及污泥重19.沉淀池按池内水流方向不同分为:平流式,竖流式,辐流式,斜流式。:呈长方形,污水从池的一端流入,水平方向流过池子,从池的另一端流出,在池的进口处底部设贮泥斗
,其他部位池底设有坡度,坡向贮泥斗
,也:多为圆形,亦有呈方形或多角形的,污水从设在池中央的中心管进入,从中心管的下端经过反射板后均匀缓慢地分布在池的横断面上,由于出水口设置在池面或池壁四周,故水的流向基本由下向上,污泥贮积在底部的污泥斗中③辐流式沉淀池
:多呈圆形,有时亦采用正方形,出口在周围。水流在池中呈水平方向向四周辐射。由,故池中的水流速度从池中心向池四周逐渐减小。泥斗设在池中央,池底向中心倾斜。污泥通常用刮泥机机械排除。20.斜板(管)沉淀池的构造:哈真浅池理论认为,把沉淀池水平分成
层,就可以把处
倍,为了解决沉淀池排泥问题,浅池理论在实际应用时把水平隔板改
60°。21.斜板(管)沉淀池在污水处理中的应用:(城市污水处理厂不宜推广,工业废水应用较多)斜板沉淀池具去除效率高,停留时间短,占地面积小等优点,在给水处理中得到比较广泛的应用,在污水处理厂常用于:①原有污水处理厂的挖潜或扩大处理能22.气浮法处理工艺满足条件:①必须向水中提供足够量的细微气泡②必须使废水23.部分回流加压溶气气浮流程中,将部分澄清液进行回流加压,入流废水则直接,该流程加压溶气水为经过气浮处理的澄清水
化,,其中氨化可在好氧或厌氧条件下进行
,硝化作用是在好氧条件下进行,反硝化作用在缺氧条件下进行的,生物脱氮是指含氮化合物经过氨化,硝化,反硝化后,转变为
产生氨的过程称氨化反应.在氨化微生物作用下,有机氮化合物可以在好氧或厌氧条件下分解转化为氨态氮.使
上升.②硝化反应:好氧条件下,在亚硝化细菌和硝化细菌作用下,将氨态氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐.使
下降③反硝化反应:在缺氧条件下,亚硝酸盐和硝酸盐在反硝化细菌作用下被还原为氮气.使
物除磷:其最基本的原理是在厌氧-好氧或厌氧-缺氧交替进行的系统中,利用聚磷
(或缺氧)超量吸磷的特性,使好氧或缺氧段中混合液磷的浓度大量降低,最终通过排放含有大量富磷污泥而达到从污水中除磷的目的①在厌氧状态下,兼性菌将溶解性有机物转化成挥发性脂肪酸
,聚磷菌把细胞内聚磷水解为正磷酸盐,并从中获得能量,吸收污水中的易降解的
COD,同化成胞内碳-羟基丁酸(PHB)或聚β-废水中以磷酸根存在)②在好氧或缺氧条件下,聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体,氧化代谢胞内存贮物等并产生能量,过量地从污水中摄取磷酸盐,能量以高能物质
的形式存贮,其中一部分又转化为聚磷,作为能量贮于胞内,通过剩余污泥的排放实现高效生物除磷的目的.25.微生物的生长期对污水生物处理过程的影响?
例如,
,这是因为若要维持较高的生物活性,就需要有充足的营养物质,含有高浓度有机物的进水容易造成出,使出水达不到排放要求;另外,对数增长期的微生物活力强
,使活性
,给污水分离造成一定困难
,如果将微生物维持在衰亡期末期,此时处理过的污水中含有的有机物浓度固然很低,但由于微生物氧化,所需反应时间很长
,因此,在实际工作中是不可行的.所以,为
,又具有良好的沉降性能的活性污泥,在实际中常将活性污泥控制在稳定期末期和衰亡期初期.26.影响微生物生长的环境因素很多,最主要的是营养,温度,PH,溶解氧以及有毒物
等.(1)
泥.(3)回流系统:①维持曝气池的污泥浓度②改变回流比,改变曝气池的运行工况(4)剩余污泥排放系统:①去除有机物的途径之一②维持系统的稳定运行(5)供氧系统:供氧,搅拌28.序批式反应池(SBR):属“注水-反应-排水”型反应器,在流态上属于完全混合,其(操作流程):进水→反应→沉淀→出水→闲置
.所有处理过程都是在
,混合液始终留在池中,从而不需序批式活性污泥法:进水期→反应期→沉淀期→排水排泥期→闲置期.29.氧化沟流型为:环状循环混合式活性污泥膨胀可分为:污泥中丝状菌大量繁殖导致的丝状菌性膨胀以及并无大量丝状菌存在的非丝状菌性膨胀.(1)丝状菌性膨胀形成主要因素:①污水水质②运行条件③工艺方法(2)非丝状菌性膨胀(发生污泥非丝状菌性膨胀时处理效率仍很高上清液也清澈)主要发生在污水水温较低而污泥负荷太高的情况,微生物的负荷高,
,代谢速度较慢
SVI
值很高,形成膨胀污泥,这种情况在冬季的北方污水处理厂时常出现(3)在运行中,,可采取以下措施①控制曝气量
,使曝气池中保持适量的溶
PH③如氮,磷的比例失调,可适量投加含氮化合物或含磷化合物④投,超越初沉池,直接进入曝30.生物膜法污水处理特征:生物膜法处理污水技术因为操作方便
,剩余污泥少
,抗.适合于中小型污水处理厂工程
:①微生物种类丰富
,水量变动有,而且工艺设计和运行不当可能发生滤料破损,堵塞等现象.31.影响生物滤池性能的主要因素(1)滤池高度:当滤床各层的进水水质互不相同时,
负荷:直接影响生(生物滤池的负荷以水力负荷和五日生化需氧量容积负荷表示
回流:利用污水厂的出水或生物滤池出水稀释进水的做法称回流。①回流可提高(4)供氧:生物滤池中,微生温度愈大,通风条件愈好,当水温较低,滤池内温度低于气温时(夏季),池内气32.生物接触氧化法特点:生物接触氧化池是曝气池和生物滤池综合在一起的处理
缺点:滤床易堵塞和更换运行费用较高
合作用释放的氧(超过细菌降解有机物的需氧量),此时塘水的溶解氧浓度很高,
有机物的代谢没有中止,CO2
35.兼性塘的净化机理①兼性塘的好氧层对有机污染物的净化机理:塘内存在着细
36.厌氧消化的三阶段理论:第一阶段:水解发酵阶段,在该阶段复杂的有机物在厌(如纤维素经水解转化成较简
)继而这等脂肪酸和醇类等。第二阶段:产氢产乙酸阶段:在该阶段,产氢产乙酸菌把除乙
可在中温(35~38℃)进行(中温消化)-20d;高温(52~55℃)进行(高温消化)-10d,
好氧:BOD5:N:P=100:5:1④生物固体停38.化粪池:最早的厌氧生物处理构筑物,去除率
30%,污水在池内的停留时间一
12~24h,污泥在池内进行厌氧消化,一般半年左右清除一次,出水不能直
1000~5000mg/L,挥发酸(VFA)须小于
200mg/L。UASB
相分离器是一重要组成部分,其主要功能是(气液分离,固液分离和污泥回流)40.两相厌氧法:一种新型的厌氧生物处理工艺,把产酸和产甲烷两个阶段的反应41.化学混凝所处理的对象,主要是水中的微小悬浮固体和胶体杂志。易得,使用方便。(2)种类①无机盐类混凝剂:目前应用最广的是铝盐和铁盐②高44.吸附剂:非极性活性炭:多孔性炭结构的吸附剂(经先炭化再活化制成)用于水处理的深度处理(可去除色度)具有吸附容量大,性能稳定,抗腐蚀,在高温解吸时45.离子交换的实质是不溶性离子化合物
(离子交换剂)上的交换离子与溶液中的
46.交换容量定量地表示树脂交换能力的大小。包括全交换容量:一定量的树脂所具有的活性基因或可交换离子的总数量。和工作交换容量:树脂在给定工作条件下实际的交换能力。47.交联度较高的树脂,孔隙率较低,密度较大,离子扩散速率较低,对半径较
①储存:调节污水处理系统污泥的产生量和污泥处理系统处理能力之间的平衡②浓缩:大幅度地削减污泥体积,减小后续处理的水量负荷和污泥调理时的药剂投(减小污泥的比阻)⑤脱水:进一步降低污泥含水率(毛细水和表面附着水),使污泥由流态转变为塑态⑥干化:去除含水率,
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