活性污泥

阅读 / 问答 / 标签

在污水处理过程中,进水有机负荷增加,活性污泥沉降性能变差,其原因是什么?

溶解氧不够,渗透压变大,原来的微生物不能适应环境了.

活性污泥在进行原位培养之前为什么要空曝12小时

生化是我 国目前对于污水处理的主流,过去主要以研制生化工艺为主,采用采用传统的活性污泥法处理污水,在进行原位培养之前,要空曝12小时以上,才能进水,其目的就是增加水中的含氧量,以达到污水进入后生物成活生存的目的。 生化处理的技术核心,就是培养微生物,常用的污水生化处理,是通过曝气的方式在污水中培养微生物,由于曝气生化法产生的微生物量不能满足污水处理的需要,设计时常常采取加大曝气量、扩大曝气池、增延长污水长停留时间这三种方式来弥补工艺上的不足。但是由于气候环境、冲击负荷、水质因素等影响出水水质很难稳定达标,进而出现工程升级、工程改造,还有的工程改了又改、升了又升,不但耗资、耗时、耗力。 微生物发生器充分借鉴好氧生物法、包埋微生物固法化、生物菌剂投加法等四者的设计手法而研制出来的污水净化新设备。该设备能节省污水处理投资、减少污水处理占地、节约污水处理运行费用、消除污水臭味、减少污泥排量等条件下,使污水经强化处理后优于国标,可排放或循环利用,2014年获国家专利。 微生物发生器是废水处理中的废强化设备,能与各种废水或污水处理工艺配套使用,根据后续工艺不同,可有机结合成:AB法-微生物发生器强化工艺; A/O法-微生物发生器强化工艺; A2/O法-微生物发生器强化工艺;氧化沟-微生物发生器强化工艺; SBR-微生物发生器强化工艺;接触氧法-微生物发生器强化工艺、膜生物发应器-微生物发生器强化工艺;曝气生物滤池-微生物发生器强化工艺;导曝气生物滤池-微生物发生器强化工艺等。 发生器即能用于新建污水处理项目;也能用于升级改造旧污水处理项目;还能用于脱氮除磷、江河、湖泊、河道景观治理;湿地公园生态修复;污水处理厂污泥减量、中水回用、高浓度、高氨氮、高盐量、重金属等有毒有害废水处理领域。 利用微生物发生器进行强化处理工艺已在我国的重庆、河北、贵州、吉林等地已有工程实例,案例涉及高盐废水、医院污水、化工废水、屠宰废水、食品废水、制药废水印染废水等领域。大量的应用证明:出水水质CODcr一般在20mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在10mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在20mg/L以下,最低6.55mg/L。 微生物发生器具有以下特点:1、快速降解BOD5、CODcr、TSS,使污水得到净化;2、提高总氮(TN)和总磷(TP)的脱除效果和去除能力;3、处理效率可提高达50%左右,进水负荷提高40%左右;4、快速应对曝气池可能发生的紧急故障情况;5、提高难分解污染物的生化效率;6、有效解决污水量增加或负荷增大,而无场地改扩建的难题;7、有效解决丝状菌异常增殖导致污泥膨胀的问题;8、在处理污水的同时减量污泥,达到不用清淤除泥的效果;9、仅需几天就能消解污水中的味道,去除污水中的恶臭;10、采用自然界或国内外选育出来的优势无害菌种,无二次污染的后顾之忧;11、污染净化完毕后,微生物因失去存活的能源而自灭,变成CO2和H2O;12、未灭的微生物还可成为鱼类和浮游生物的饵料; 升级改造旧污水处理工程,13、较其它污水处理方法节省投资70%;14、较其它生化处理方法,节省电能80%左右;15、微生物浓度高达1.8×1020CFU/ml以上,高浓度微生物大大提高了处理效率,减少了曝气池容积,节省工程投资40%;16、解决了因气候变化、水温降低而导致微生物数量减少,进而影响污水处理效果的技术难题;17、微生物大军前仆后继、协同作战,有效解决了高盐、高浓度、有毒、有害、化工、重金属、垃圾渗透液等抑制微生物生长、微生物难以存活的技术难题;18、在不改动土建的条件下实现旧污水处理工程的升级改造或工程扩容;19、在不改动污水处理工艺的前提下,有效脱除污水中的磷和氮,并提高处理后的污水出水水质,实现达标排放或中水回用效果;20、直接用于江河、湖泊等微污染源上游,直接堵住污染源头,在有效治理微污染的同时,实现无泥排放,彻底地革新了传统河道治理离不开闸坝、断水、清淤方式,为微污染治理提供了的理想设备;21、安装方便、应用灵活、操作简单,只用一人兼管,就能完成任务;22、布局灵活、占地面积小、自动化程度高、操作管理简单、运行费用低。

活性污泥VSI和VSS的测定方法

污泥体积指数(SVI)的测量方法: 取浓度约2克TSS/升的污泥悬浮液,均匀混合后置于1000毫升带刻度的锥形量筒中,经30分钟沉降后,污泥和上清液出现明显界面。假定此时的污泥体积为V(毫升),污泥的精确质量为m(克TSS),则 SVI = V / m (毫升/克TSS) 污泥中可挥发性固体(VSS)的测定: VSS指污泥中在600摄氏度的燃烧炉之能够能被燃烧,并以气体逸出的那部分固体。它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示,有时也重量百分数表示。仪器和实验用品 1.定量滤纸 2.马弗炉 3.烘箱 4.干燥器,备有以颜色指示的干燥剂 5.分析天平,感量0.1mg 实验步骤(括号内为实际操作) 1.定量滤纸在103-105℃烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的4%;重量为m0;(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或Φ12.5的滤纸直接以1g计) 2.将样品100ml用1中的滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的5%或0.5mg(取较小值),重量为m1; SS=(m1- m0)/0.1(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值) 3.将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为m2; 4.将2中的滤纸和泥放在3中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,m3;(从温度达到600℃开始计时) vss=[( m1+m2- m0)- m3]/0.1

活性污泥VSI和VSS的测定方法

污泥体积指数(SVI)的测量方法:取浓度约2克TSS/升的污泥悬浮液,均匀混合后置于1000毫升带刻度的锥形量筒中,经30分钟沉降后,污泥和上清液出现明显界面。假定此时的污泥体积为V(毫升),污泥的精确质量为m(克TSS),则SVI=V/m(毫升/克TSS)污泥中可挥发性固体(VSS)的测定:VSS指污泥中在600摄氏度的燃烧炉之能够能被燃烧,并以气体逸出的那部分固体。它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示,有时也重量百分数表示。仪器和实验用品1.定量滤纸2.马弗炉3.烘箱4.干燥器,备有以颜色指示的干燥剂5.分析天平,感量0.1mg实验步骤(括号内为实际操作)1.定量滤纸在103-105℃烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的4%;重量为m0;(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或Φ12.5的滤纸直接以1g计)2.将样品100ml用1中的滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的5%或0.5mg(取较小值),重量为m1;SS=(m1-m0)/0.1(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值)3.将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为m2;4.将2中的滤纸和泥放在3中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,m3;(从温度达到600℃开始计时)vss=[(m1+m2-m0)-m3]/0.1

好氧活性污泥处理生活废水

给你简单说吧,生活废水中就是含碳、蛋白(主要指氨)和磷酸盐类,好氧活性污泥就是在有氧供应下,细菌(污性污泥)分解废水中的成分,将有机物分别转化为二氧化碳、氮气和磷酸盐沉淀,从而达到处理水的目的,如想进一步了解可进一步交流,但愿对你有帮助。