[工学]第四章-污水的好氧生物膜法处理.ppt
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- 工学 第四 污水 生物膜 处理
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1、工学第四章-污水的好氧生物膜法处理1893年英国Corbett在Salford创建了第一个具有喷嘴布水装置的生物滤池。生物膜法是对污水土地的模拟和强化。生物膜法主要用于从污水中去除溶解性有机污染物,是一种被广泛采用的生物处理方法。生物膜法的主要优点是对水质、水量变化的适应性较强。生物膜法的共同特点是微生物附着在介质“滤料”表面上,形成生物膜,污水同生物膜接触后,溶解的有机污染物被微生物吸附转化为H2O、CO2、NH3和微生物细胞物质,污水得到净化,所需氧气一般来自大气。生物膜法的主要设施生物接触氧化池生物流化床间歇生物滤池普通(单层)生物滤池塔式(多层)生物滤池生物转盘生物滤池第一节 生 物
2、滤 池建设中的生物滤池典型的生物滤池的构造 滤 床 布水设备排水系统 滤床由滤料组成。滤料是微生物生长栖息的场所,理想的滤料应具备下述特性:(1)能为微生物附着提供大量的面积;(2)使污水以液膜状态流过生物膜;(3)有足够的空隙率,保证通风(即保证氧的供给)和使脱落的生物膜能随水流出滤池;(4)不被微生物分解,也不抑制微生物的生长,有较好的化学性能;(5)有一定的机械强度;(6)价格低廉。滤料粒径并非越小越好,会造成堵塞,影响通风。早期主要以拳状碎石为滤料,其直径在38cm左右,空隙率在4550左右,比表面积(可附着面积)在65100m2/m3之间。滤 床 两种常见的塑料滤料 滤料比表面积在9
3、8340m2/m3之间,孔隙率为9395 滤料比表面积在81195m2/m3之间,孔隙率为9395 国内目前采用的玻璃钢蜂窝状块状滤料,孔心间距在20mm左右,孔隙率95左右,比表面积在200m2/m3左右。滤床高度同滤料的密度有密切关系 塑料滤料每立方米质量仅为100kg左右,孔隙率高达9395,滤床高度不但可以提高,而且可以采用双层或多层构造。国外一般采用双层滤床,高7m左右;国内常采用多层的“塔式”结构,高度在10m以上。滤床四周一般设池壁,池壁起围护滤料、减少污水的飞溅的作用。常用砖、石或混凝土块砌筑。石质拳状滤料组成的滤床高度一般在12.5m之间。一方面是由于孔隙率低,滤床过高会影响
4、通风;另一方面由于太重,过高会影响排水系统和滤池基础结构。布 水 设 备 设置目的为了使污水能均匀地分布在整个滤床表面上生物滤池的布水设备分为两类固定式喷嘴布水系统 回转式布水器的中央是一根空心的立柱,底端与设在池底下面的进水管衔接。其所需水头在0.61.5m左右。固定式布水系统是由虹吸装置、馈水池、布水管道和喷嘴组成。这类布水系统需要较大的水头,约在2m左右。移动式(常用回转式)布水器脉冲式生物滤池配水系统 排 水 系 统 作用收集滤床流出的污水与生物膜保证通风支撑滤料池底排水系统的组成池底排水假底集水沟 排水假底是用特制砌块或栅板铺成,滤料堆在假底上面。假底空隙率不小于滤池面积58,高于池
5、底0.40.6m。池底除支撑滤料外,还要排泄滤床上的来水,池底中心轴线上设有集水沟,两侧底面向集水沟倾斜,池底和集水沟的坡度约12。集水沟要有充分的高度,并在任何时候不会漫流,确保空气能在水面上畅通无阻,使滤池中空隙充满空气。低负荷生物滤池又称普通生物滤池。优点:处理效果好,BOD5的去除率可达90以上,出水 BOD5可下降到25mg/L以下,硝酸盐含量在10mg/L左右,出水水质稳定。缺点:占地面积大,灰蝇很多,影响环境卫生。交替式二级生物滤池法的流程 交替式二级生物滤池法比并联流程负荷率可提高两三倍。运行时,滤池是串联工作的,污水经初步沉淀后进入一级生物滤池,出水经相应的中间沉淀池去除残膜
6、后用泵送入二级生物滤池,二级生物滤池的出水经过沉淀后排出污水厂。工作一段时间后,一级生物滤池因表面生物膜累积,即将出现堵塞,改作二级生物滤池,而原来的二级生物滤池则改作一级生物滤池。回流式二级生物滤池法的流程 国外的运行经验表明,在处理城市污水时,回流式生物滤池的处理效率大致如下:生物滤池的一个主要优点是运行简单,因此,适用于小城镇和边远地区。单级滤池法 当滤池负荷率在1.7kg(BOD5)/(m3d)(滤料)以下时,出水的BOD5约为滤池进水的 BOD5的1/3。二级滤池法 二沉池的出水的BOD5为二级池进水BOD5的1/2;如果一级滤池的进水不经沉淀直接流向二级滤池,则一级滤池出水的BOD
7、5为进水BOD5的1/2。小于或等于某处理效率的污水厂占所有污水厂的比例/%(活性污泥法)小于或等于某处理效率的污水厂占所有污水厂的比例/%(生物滤池)生物滤池的工作情况 生物滤池机理 污水通过布水设备连续地、均匀地喷洒到滤床表面上,在重力作用下,污水以水滴的形式向下渗沥,或以波状薄膜的形式向下渗流。最后,污水到达排水系统,流出滤池。污水流过滤床时,有一部分污水、污染物和细菌附着在滤料表面上,微生物便在滤料表面大量繁殖,不久,形成一层充满微生物的黏膜,称为生物膜。这个起始阶段称为挂膜,是生物滤池的成熟期。挂 膜污水流过成熟滤床时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。生
8、物膜表层生长的是好氧和兼性微生物,其厚度约2mm。在这里,有机污染物经微生物好氧代谢而降解,终点产物是H2O、CO2、NH3等。由于氧在生物膜表层已耗尽,生物膜内层的微生物处于厌氧状态。在这里,进行的是有机物的厌氧代谢,终点产物是有机酸,乙醇、醛和H2S等。由于微生物的不断繁殖,生物膜不断加厚,超过一定厚度后,吸附有机物在传递到生物膜内层的微生物以前,已被代谢掉。此时,内层微生物因得不到充分的营养而进入内源代谢,失去其黏附在滤料上的性质,脱落下来随水流出滤池,滤料表面再重新长出新的生物膜。生物滤池的工作情况 生物滤池机理有机物转化深度生物膜脱落原因真菌藻类原生动物后生动物一些肉眼可见的蠕虫、昆
9、虫的幼虫细菌(好氧、厌氧、兼性)低负荷滤池:原因复杂,昆虫及其幼虫的活动促使生物膜脱落。生物膜的组成高负荷滤池:水力冲刷使生物膜不断脱落,生物膜厚度与滤率大小有关。低负荷滤池:有机物被深度转化,出水中硝酸盐含量较高,残膜呈深棕色,类似腐殖质,沉淀性能较好。高负荷滤池:只有在负荷率较低时,出水才含有较低的硝酸盐,残膜易腐化。影响生物滤池性能的主要因素 这些过程的发生和发展决定了生物滤池净化污水的性能。影响这些过程的主要因素有:滤池高度负 荷 率回 流供 氧 生物滤池中有机物的降解过程 同时发生着多过程有机物在污水和生物膜中的传质过程氧在污水和生物膜中的传质过程生物膜的生长和脱落等过程有机物的好氧
10、和厌氧代谢过程滤 床影响生物滤池性能的主要因素滤池高度 滤床上层,污水中有机物浓度较高,微生物繁殖速率高,种属较低级,以细菌为主,生物膜量较多,有机物去除速率较高。随着滤床深度增加,微生物从低级趋向高级,种类逐渐增多,生物膜量从多到少。滤床的上层和下层相比,生物膜量、微生物种类和去除有机物的速率均不相同。滤床中的这一递变现象,类似污染河流在自净过程中的生物递变。当滤床各层的进水水质互不相同时,各层生物膜的微生物就不相同,处理污水的功能也随之不同。滤 床影响生物滤池性能的主要因素滤池高度有机负荷率:以BOD5为准,kg(BOD5或特定污染物质)/m3d。影响生物滤池性能的主要因素负 荷 率 生物
11、滤池的负荷率有三种表达形式:表面水力负荷率:m3(水)/(m2d),又称平均滤率,m/d。由于生物滤池的作用是去除污水中有机物或特定污染物,因此,它的负荷率通常以有机物或特定污染物质为准较合理。有机负荷率:以BOD5为准,kg(BOD5或特定污染物质)/(m3d)。水力负荷率:以流量为准,m3(水)/m3(滤料)d。影响生物滤池性能的主要因素负 荷 率 在低负荷条件下,随着滤率的提高,污水中有机物的传质速率加快,生物膜量增多,滤床特别是它的表面很容易堵塞。在高负荷条件下,随着滤率的提高,污水在生物滤床中停留的时间缩短,出水水质将相应下降。影响生物滤池性能的主要因素回 流 回流利用污水厂的出水或
12、生物滤池出水稀释进水的做法称回流,回流水量与进水量之比叫回流比。回流对生物滤池性能的影响:(1)回流可提高生物滤池的滤率,它是使生物滤池负荷率由低变高的方法之一;(2)提高滤率有利于防止产生灰蝇和减少恶臭;(3)当进水缺氧、腐化、缺少营养元素或含有有害物质时,回流可改善进水的腐化状况、提供营养元素和降低毒物质浓度;(4)进水的质和量有波动时,回流有调节和稳定进水的作用。影响生物滤池性能的主要因素供 氧 温度差越大,通风条件越好;当水温较低,滤池内的温度低于水温时(夏季),池内气流向下流动;当水温较高,池内温度高于气温时(冬季),气流向上流动;若池内外无温度差,则停止通风;正常运行的生物滤池,自
13、然通风可以提供生物降解所需的氧量,自然通风不能满足时,应考虑强制通风。生物滤池中,微生物所需的氧一般直接来自大气,靠自然通风供给。影响生物滤池通风的主要因素是滤床自然拔风和风速。自然拔风的推动力是池内温度与气温之差以及滤池的高度。生物滤池的计算计算公式 图示表明:污水流过滤池时,污染物浓度的下降率单位滤床高度(h)去除的污染物的量(以浓度s计)与该污染物的浓度成正比,即SSddKh 生物滤池的设计,在条件允许时应尽量利用试验成果进行,没有条件进行试验时,可借助于经验公式进行。式中:ds/dh污染物浓度的下降率;s0滤池进水污染物的浓度,mg/L;s床深为h处水中的污染物浓度,mg/L;h离滤床
14、表面的深度,m;K反映滤池处理效率的系数,它同污水性质、滤池的特性(包括滤料的材料、形状、表面积、孔隙率、堆砌方式和生物膜性质)以及滤率有关,布水方式(如均匀程度、进水周期等)也对其有影响。式中:qv滤池进水流量,m3/d;A滤床的面积,m2;K系数,它与进水水质、滤率有关;m与进水水质有关的系数;n 与滤池特性、滤率有关的系数。K可用下式求得:将式积分,得SSddKhKh eS0SnmAqKK)/(VS0 当采用回流滤池时,应考虑回流的影响,按图建立物料衡算式:将代入得nmAqKK)/(VS0Kh eS0S)/(exp(/VS0S0ShAqKnm 上式可以直接用于无回流滤池的计算,解得:nm
15、AqKh)/()/ln(VS0SeS0S0VVSeVSiV)(rrqqqqrrVVSeVSiV0qqqqS 生化反应速率受温度影响,可以用下式校正:20(20)1.035TK TKrrVVSeVSiV0qqqqShAqrrrrrnmKVSeSiSeSiSe)1(1e)1(rr1SeSiS0解此式得:nmAqrrrKrrhVSeSiSeSeSi)1(1)1(ln 考虑回流的影响,滤池进水流量为(1r)qv,得:式中:si为滤池入流污水的污染浓度(mg/L)。左式右边的分子和分母各除以qv,并以回流比r代替qvr/qv得:生物滤池的计算系数的确定(1)KS0m(qv/A)n 这是一直线方程,可以通
16、过测定不同的池深h的s/s0,绘制lns/s0和h关系曲线,其斜率就是Ks0m(qv/A)n,参看右图。式取对数得:)/(exp(/VS0S0ShAqKnmhAqKnm)/(/lnVS0S0S 进行生物滤池设计,应先确定K、m和n三个常数,通常是通过生物滤池模型试验用图解法求得。生物滤池的计算系数的确定 求K 上式中各系数均已知,可以求出K。hAqKnm)/(/lnVS0S0S 求n 由于|斜率|Ks0m(qv/A)n,两边取对数,得:以log|斜率|与log(qv/A)作图,其斜率为n。参看右图。求m 同上。以log|斜率|与logs0作图,其斜率为m。参看右图。)/log(log|logV
17、S0AqnKm斜率S0Vlog)/(log|logmAqKn斜率生物滤池系统的功能设计 滤池类型和流程选择滤池个数和滤床尺寸的确定二次沉淀池的形式、个数和工艺尺寸的确定布水设备的计算滤 池 类 型 的 选 择 低负荷生物滤池现在已经基本上不常用,仅在污水量小、地区比较偏僻、石料不贵的场合尚有可能使用。大多采用高负荷生物滤池两种类型回流式塔式(多层式)滤池类型的选择,只有通过方案的比较,才能得出合理的结论。占地面积,基建费用和运行费用的比较,常起关键作用。流 程 的 选 择 确定流程时要解决的问题是否设初次沉淀池采用几级滤池是否采用回流,回流方式和回流比的确定 当废水含悬浮物较多,采用拳状滤料时
18、,须有初次沉淀池,以避免生物滤池阻塞。处理城市污水时,一般都设置初次沉淀池。下述三种情况应考虑用二次沉淀池出水回流:入流有机物浓度较高,可能引起供氧不足时;水量很小,无法维持水力负荷率在最小经验值以下时;污水中某种污染物在高浓度时,可能抑制微生物生长的情况下。滤 池 个 数 和 滤 床 尺 寸 的 确 定滤床总体积(V)3VS010NqV式中:V滤床总体积,m3;s0污水进滤池前的BOD5平均值,mg/L;qv污水日平均流量,m3/d,采用回流式生物滤池时,此项应为qv(1+r),回流比r可根据经验确定;N有机负荷率,kg BOD5/(m3d)。滤 池 个 数 和 滤 床 尺 寸 的 确 定
19、计算滤床总体积(V)时,应注意下述问题:计算时采用的负荷率应与设计处理的效率相应。通常,负荷率是影响处理效果的主要因素,两者常相提并论。下表所示数据是城市污水一般经验的概括。影响处理效果的因素很多,除负荷率之外,主要的还有污水的浓度、水质、温度、滤料特性和滤床的高度。对于回流滤池,则还有回流比。没有经验可以援用的工业废水,应经过试验,确定其设计的负荷率。试验性生物滤池的滤料和滤床高度应与设计相一致。859575906585根据计算结合经验确定。在滤床的总体积和高度确定后,滤床的总面积可以算出。当总面积不大时,可采用2个滤池。目前生物滤池的最大直径为60m,通常是在35m以下。最后应该核算滤速,
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