活性污泥法在当今的污水处理领域中受到了广泛的关注和应用。其核i心是在曝气的条件下,使含有大量有机污染物的污水与空气混合,从而促进好氧型微生物的生长和繁殖。这些微生物形成的絮凝体称为活性污泥,它们具有很强的有机物吸附能力。
生活污水中的有机物是这些微生物的“食物”。通过摄取这些有机物,微生物可以获得所需的能量,并继续生长与繁殖。在这个过程中,污水中的有机物被逐渐分解和消耗,从而达到净化污水的目的。
但是,曝气池处理后得到的出水仍然含有大量的活性污泥,这称为混合液。为了进一步净化,需要将混合液进行沉淀分离。分离出的清水可以被安全排放,而沉淀下来的污泥,由于其丰富的微生物含量,部分会被作为种泥回流到曝气池,以维持微生物的活性和污水处理的持续性。这一连续的循环确保了活性污泥法的高o效运作和良好的处理效果。活性污泥法自出现以来,经过80多年的演变,出现了各种活性污泥法的变法,但其原理和工艺过程没有根本性的改变。
普通活性污泥法这种方法已被广泛使用,是许多污水处理厂的常用工艺。传统活性污泥法是将污水和回流污泥从曝气池首段引入,呈推流式至曝气池末端流出,此法适用于处理要求高、水质较稳定的污水,但对负荷的变动适应性较弱,后来在此基础上产生了一些改良形式。
多点进水法为了使槽内有机负荷接近一定值,把污水从几个点分开流入,有利于解决超负荷问题。
传统活性污泥法(常见于大型污水厂)介绍:活性污泥处理是一种被广大采用的好氧废水处理技术,它主要由曝气池、二沉池、曝气系统及污泥回流系统组成。此工艺的特色为:优势在于其成熟度高、运行经验丰富、稳定性好;有机物质的去除效率hen高,BOD5通常能达到90%~95%的去除率;但曝气池对冲击负荷的承受能力相对较弱;非常适合用于进水质量稳定且要求高处理效果的大城市污水厂。不足之处包括:氧气需求与供应存在不平衡,池的前端供氧不足,而池的后端供氧则过多,导致能源浪费;传统活性污泥法的曝气池需要较长的停留时间,从而导致其容量大、占地面积广、初始投资和运营电费较高。
次级处理的结果,可把原污水所含的有机物及悬浮固体除去80~95%。但经过次级处理后的污水中仍含有不同浓度的氮、磷等有机物及微生物。送入河川后,仍会造成微生物的繁殖,而过度消耗水中的氧气,是故要维持河川的水质,好再进一步採用三级处理。
三级处理:三级处理是对水做更深度的处理,现今国内的污水处理厂投入实际应用的并不多。它是将经过二次处理的水进行脱氮脱磷,用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中剩馀的污染物,并用臭氧或消菌,然后将处理水送入水道中。
MBR污水处理设备可以实现全自动运行管理MBR污水处理设备采用膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR〕技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新设备,取代了传统工艺中的二沉池,它可以地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。70年代在美国、日本、南非和欧洲许多我国就已开始将膜生物反应器用于污水和废水处理的研究工作。其水源取自生活污水(如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水等〕和冷却水。
住宅小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业
能地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。
使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的使用寿命。MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。
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