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水污染控制工程课件教学PPT作者孙体昌娄金生好养悬浮生长生物法..ppt
(3)溶解氧(DO) 活性污泥法是需氧的好氧过程。对于推流式活性污泥法,氧的最大需要量出现在污水与污泥开始混合的曝气池首端,常供氧不足。 供氧不足会出现厌氧状态,妨碍正常的代谢过程,滋长丝状菌。 供氧多少一般用混合液溶解氧的浓度表示。 由于活性污泥絮凝体的大小不同,所需要的最小溶解氧浓度也就不一样,絮凝体越小,与污水的接触面积越大,也越利于对氧的摄取,所需要的溶解氧浓度就小。反之絮凝体大,则所需的溶解氧浓度就大。 为了使沉降分离性能良好,较大的絮凝体是所期望的,因此,溶解氧浓度以2 mg/L左右为宜。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第十七章54页中悬浮生长生物法适用范围中以下的几条中只有1、3、4、5、6 没有2 * * * * * * 第十七章中第十八页中式17—11下第二行“则公式(5-40)可近似写成式17-12。”公式(5-40)应该改为“式17-10” * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第十七章26页中图17-22中的图标2、3在图中并没有标出 * * * * * * * * * * 17.7.10 浅层曝气活性污泥法 又名殷卡曝气法(Inka aeration),由瑞典某公司所开创。这项工艺是以下列论点作为基础的,即气泡只有在其形成与破碎的一瞬间,有着最高的氧转移效率,而与其在液体中的移动高度无关。 浅层曝气曝气池的空气扩散装置多为由穿孔管制成的曝气栅。空气扩散装置多设置在曝气池的一侧,距水面约0.6~0.8m的深度,为了在池内形成环流,在池中心处设导流板。浅层曝气曝气池可使用低压鼓风机,有利于节省电耗,动力效率可达1.8~2.6kgO2/kWh。 浅层曝气曝气池 空气管 曝气栅 导流板 17.7.11 纯氧曝气活性污泥法 又名富氧曝气活性污泥法。空气中氧的含量仅为21%,而纯氧中的含氧量为90%~95%,纯氧中氧的分压比空气高4.4~4.7倍,用纯氧进行曝气能够提高氧向混合液中的传递能力。 1968年在美国纽约州的巴塔维亚污水处理厂建成了一座规模为1万m3/d的以纯氧进行曝气的曝气池,并与鼓风曝气系统进行了对比试验。现在,世界上已有多座以纯氧曝气活性污泥法为主体处理技术的污水处理厂建成,其中美国底特律污水处理厂的规模达230万m3/d。 采用纯氧曝气系统的主要效益 ①氧利用率可达80%~90%,而鼓风曝气系统仅为10%左右; ②曝气池内混合液的MLSS值可达4000~7000mg/L,能够提高曝气池的容积负荷; ③暖气池混合液的SVI值较低,一般都低于100,污泥膨胀现象发生的较少; ④产生的剩余污泥量少。 纯氧曝气曝汽池目前多为有盖密闭式,以防氧气外溢和可燃性气体进入。 池内分成若干个小室,各室串联运行,每室流态均为完全混合。池内气压应略高于池外以防池外空气渗入,同时,池内产生的废气(如CO2等)得以排出。 这种设备的优点是投资少,但由于装置内不分室、氧分压较有盖密闭式纯氧曝气池内低。 第17章 好氧悬浮生长生物法 17.7.8 氧化沟 17.7.9 深水和深井活性污泥法 17.7.10 浅层曝气活性污泥法 17.7.11 纯氧曝气活性污泥法 17.8 悬浮生长法的工艺选择与设计 17.8.1 悬浮生长生物法工艺选择 17.8.2 悬浮生长生物法工艺设计 17.9 工程案例 17.8 悬浮生长法的工艺选择与设计 17.8.1 悬浮生长生物法工艺选择 (1)悬浮生长生物法工艺选择原则 工艺选择应遵从以下基本原则: ①活性污泥处理工艺应根据处理规模、水质特征、排放标准及当地的实际情况和要求、经全面技术经济比较后确定; ②工艺选择的主要技术经济指标包括处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等; ③应切合实际地确定废水进水水质,优化工艺设计参数。必须对废水的现状水质特性、污染物构成进行详细调查或测定,做出合理的分析预测。在水质构成复杂或特殊时,应进行处理工艺的动态试验,必要时应进行中试; ④积极审慎地采用高效经济的新工艺。对在国内首次应用的新工艺,必须经过中试和生产性试验,提供可靠的设计参数后再进行应用。 (2)悬浮生长生物法的适用范围和处理限度 任何一种废水处理技术都不是万能的,都有其适用范围和处理限度,活性污泥法也不例外,因此,在选择活性污泥法之前,需了解活性污泥法的适用范围和处理限度。 1)悬浮生长生物法适用范围 ①活性污泥法主要去除废水中可生化的有机物 由于活性污泥微生物对有机物的降解是靠酶的作用完成的,因此适于可生化性高的易降解有机物的处
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