[练习]曝气生物滤池课件.ppt
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- 练习 生物 滤池 课件
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1、,是八十年代末九十年代初在普通生物滤池的基础上,并借鉴给水滤池工艺而开发的污水处理新工艺,最初用于污水的三级处理,后发展成直接用于二级处理。自八十年代在欧洲建成第一座曝气生物滤池污水处理厂后,目前世界上已有数千座该工艺的污水处理厂。水体富营养化、城市污水、小区生活污水、生活杂排水和食品加工废水、酿造和造纸等高浓度废水处理,同时也可进行中水处理。具有去除SS、COD、BOD5、硝化、脱氮的作用,其最大特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一体,节省了后续二次沉淀池,在保证处理效果的前提使处理工艺简化。此外,曝气生物滤池工艺有机物容积负荷高、水力负荷大、水力停留时间短、所需基建投资少、能耗及运行成本低,
2、同时该工艺出水水质高。曝气生物滤池是普通生物滤池的一种变形形式,也可看成是生物接触氧化法的一种特殊形式,即在生物反应器内装填高比表面积的颗粒填料,以提供微生物膜生长的载体,并根据污水流向不同分为下向流或上向流,污水由上向下或由下向上流过滤料层,在滤料层下部鼓风曝气,使空气与污水逆向或同向接触,使污水中的有机物与填料表面生物膜通过生化反应得到降解,填料同时起到物理过滤作用。可分为上向流和下向流滤池,但除污水在滤池中的流向不同外,其池型结构基本相同。早期曝气生物滤池大多都是下向流态,但随着上向流态比下向流滤池的众多优点被人们所认同,所以近年来绝大多数采用上向流曝气生物滤池结构。下图即为典型的曝气生
3、物滤池构造图。从上图可看出,曝气生物滤池的结构形式与普通快滤池类似,其。容纳被处理水量和围挡滤料,并承托滤料和曝气装置的重量。生物滤池的有三种,有等。一般当处理水量较小、池体容积较小并为单座池时,采用圆形钢结构为多;当处理水量和池容较大,选用的池体数量较多并考虑池体共壁时,采用矩形和方形钢筋混凝土结构较经济。滤池的平面尺寸以满足所要求的流态,布水布气均匀,填料安装和维护管理方便,尽量同其它处理构筑物尺寸相匹配等为原则。滤池最下部的和。使某一短时段内进入滤池的污水能在配水室内混合均匀,依靠承托滤板和滤头的阻力作用使污水在滤板下均匀、均质分布,并通过滤板上的滤头而均匀流入滤料层;该布水系统除作为滤
4、池正常运行时布水用外,也作为定期对滤池进行反冲洗时布水用。在气、水联合反冲洗时,缓冲配水区还起到均匀配气作用,气垫层也在滤板下的区域中形成。,该布水系统主要用作滤池的反冲洗布水和收集净化水用。配水滤头见图2。滤池在运行时生物滤料层截留部分悬浮物、生物絮凝吸附的部分胶体颗粒和微生物膜在新陈代谢过程中增殖老化脱落的微生物膜,这些物质的过多存在显著地增加了曝气生物滤池的过滤阻力,会使处理能力减小和处理出水水质下降,所以运行一定时间必须对滤池进行反冲洗,将这些物质通过反冲洗随冲洗水排出滤池外,保证滤池的正常运行。一般冲洗周期比较长,运行12天左右才冲洗一次,运行时滤料层内截留大量悬浮物质,这些物质的存
5、在显著地增加了生物滤池的过滤能力,使处理能力下降;同时也使水溶液主体的溶解氧和生物易降解的有机物与生物膜上微生物之间的传质效率下降,影响生物滤池对有机物的去除效率。反冲洗的目的就是使这些物质随反冲洗水排掉,保证生物滤池正常稳定运行,如果反冲洗布水不均匀,使部分区域反冲洗达不到要求,该区域的生物滤料中杂质冲洗不干净,将影响生物滤池对污染物的去除效果。进 水支 管 流 速 1.5 2.5m/s穿 孔 布 水 支 管干 管 流 速 1.0 1.5m/s布 水 干 管图 2-8 管 式 大 阻 力 配 水 系 统 工艺曝气系统和进行气-水联合反冲洗时的供气系统。是保持曝气生物滤池中足够的溶解氧并维持曝
6、气生物滤池内生物膜高活性、对有机物和氨氮的高去除率的必备条件。一般采用鼓风曝气形式,良好的充氧方式应有高的氧吸收率。现在国内外曝气生物滤池常用生物滤池专用曝气器作为滤池的空气扩散装置,如德国PHILLIP MLLER公司的、华骐环保公司的专利产品。单孔膜空气扩散器按一定间隔安装在空气管道上,空气管道又被固定在承托滤板上,单孔膜空气扩散器一般都设计安装在滤料承托层里,距承托板约0.10.15m,使空气通过扩散器并流过滤料层时可达到30%以上的氧利用率。该种扩散器的另一个特点是不容易堵塞,即使堵塞也可用水进行冲洗。单孔膜空气扩散器见图4,滤板、滤头、单孔膜空气扩散器总成见图5。曝气生物滤池反冲洗系
7、统与给水处理中的V型滤池类似,采用气水联合反冲洗,去除生物滤池运行过程中截留的各种颗粒及胶体污染物以及老化脱落的微生物膜。曝气生物滤池气水联合反冲洗通过滤板及固定其上的配水长柄滤头实现。先降低滤池内的水位并单独气洗,而后采用气水联合反冲洗,最后再单独采用水洗。在反冲洗过程中必须掌握好冲洗强度和冲洗时间,既要达到使截留物质冲洗出滤池,又要避免对滤料过分冲刷,使生长在滤料表面的微生物膜脱落而影响处理效果。可通过运行时间、滤料层阻力损失、水质参数等来完成,一般是由在线检测仪表将检测数据反馈给PLC,并由PLC系统来自动控制和操作。出水系统有采用周边出水和采用单侧堰出水等。在大、中型污水处理工程中,为
8、了工艺布置方便,一般采用单侧堰出水较多,并将出水堰口处设计为60。斜坡,以降低出水口处的水流流速;在出水堰口处设置栅形稳流板以将反冲洗时有可能被带至出水口处的陶粒与稳流板碰撞,导致流速降低而在该处沉降,并沿斜坡下滑回滤池中。曝气生物滤池既要完成有机污染物的降解功能,也要完成对污水中各种颗粒及胶体污染物以及老化脱落的微生物膜的截留功能,同时还要完成实现滤池本身的反冲洗,这几种方式交替运行。对于小型工业废水处理中,滤池的控制可以简单些,甚至可以采用手动控制;而对于城镇污水处理厂,由于污水处理模较大,一般有若干组滤池模块拼装而成,而且在运行中还要根据需要进行若干组滤池之间的切换,若采用手动控制则工作
9、量较大且较难完成。为提高滤池的处理能力和对污染物的去除效果,所以必须有PLC控制系统来自动完成对滤池的运行控制,需要设计必要的自控系统。它采用污水下向流过滤,通过滤池下部通风孔自然通风供氧,气、水逆向而行,并且不具备反冲洗系统。由于上述结构形式,采用污水下向流过滤和自然通风供氧,在运行中整个滤池高度上供气气压分布不均,容易形成沟流或短流,同时在滤料中容易形成气泡,造成局部气堵现象,从而影响处理效果;采用污水下向流过滤和自然通风供氧,气、水为逆向流,空气在一定程度上阻止水流将污水中的固体物质带入滤床深处,从而使固体物质聚积在滤池的表层,使滤池容易堵塞;由于采用自然通风供氧,通风供氧状况的好坏受制
10、于池内温度与气温之差、滤池高度、滤料孔隙率及风力,不能给滤池提供较稳定、均匀的通风量;滤池堵塞会影响自然通风,使滤池供氧不足导致微生物缺氧现象,严重影响处理效果;普通生物滤池不具备反冲洗系统,在滤池堵塞时不能及时将引起堵塞的脱落微生物膜和其它杂物清理出滤池。强制鼓风曝气是由罗茨鼓风机提供压缩空气并由空气管道输送至BAF,然后由设置于滤料层中的布气管使空气均匀通过滤料层。两者的作用均是使空气中的氧转移到污水与微生物的混合液中,以供给微生物氧源。但是,采用,使通风量或供氧量不稳定且不均匀,不能给微生物提供稳定可靠并足够的氧源,从而不能满足其在代谢过程中所需的氧量,使得滤池的有机负荷较低,一般BOD
11、5负荷为0.20.5kg BOD5/m3d。采用自然通风供氧时,当污水COD浓度大于400500mg/l时,由于供氧量不足可能导致产生滤池厌氧现象,影响处理效果,同时也限制了浓度较高的废水采用生物滤池工艺的可能性。同时,采用强制曝气供氧可提高滤池的有机负荷,使得BOD5负荷可高达56kg BOD5/m3d,进水COD浓度允许达到10001500mg/l而不会产生滤池厌氧现象。除了曝气生物滤池自身的优点之外,微生物膜的形成首先须在载体表面附着,然后才能在适宜的生存条件下进行新陈代谢并增殖,最后形成具有一定厚度和密度的微生物膜。因此,微生物在载体表面附着过程是生物膜形成的关键步骤,它将直接影响生物
12、膜的生物及生理功效以及生物滤池的启动运行周期。微生物在载体表面附着固定过程可以看作为载体表面与微生物表面间的相互作用,。微生物主要是通过以下两种方式完成的:微生物借助于向载体表面迁移;它是由完成。一般来说,特别是在动态环境中,它是微生物长距离移动的主导力量。另一方面,微生物个体一般都非常小,通常在1m左右,所以微生物个体可按胶体粒子处理,微生物自身的布朗运动增加了微生物与载体表面的接触机会。微生物被运送到载体表面后,二者间将直接发生接触,通过各种物理或化学力作用使微生物附着固定于载体表面。在微生物与载体表面接触的最初阶段,微生物与载体间首先形成的是,一般来讲,造成这种可逆附着过程的力主要是物理
13、及化学相互作用,在这一阶段微生物的增长不起主要作用。在可逆附着过程中可能起作用的各种物理及化学力主要为:不可逆附着过程是可逆附着过程的延续,这些体外多聚糖类物质起到了生物粘结作用,因此这阶段附着的微生物不易被中等水力剪切力所冲刷掉。在实际运行中,若能够充分,即微生物有时间进行生理代谢活动,那么不可逆附着固定过程就可发生。事实上,可逆和不可逆附着的区别就在于是否有生物聚合物参与微生物与载体表面间的相互作用,不可逆附着是形成生物膜群落的基础。经过不可逆附着过程后,微生物在载体表面获得一个相对稳定的生存环境,它将利用周围环境所提供的其生存所需营养物质不断进行新陈代谢,不断繁殖,逐渐形成成熟的微生物膜
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