水质工程学 下册 姜应和第17章.pptVIP

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水质工程学 下册 姜应和第17章

(3)BOD容积负荷计算法 1)生物接触氧化池填料的容积按下式计算 2)接触氧化池总面积 3)接触氧化池座数 4)污水与填料的接触时间 5)接触氧化池的总高度 (4)接触时间计算法  所谓接触时间计算法,就是根据微生物反应动力学关系式和进出水的水质来先求定污水与填料的接触时间,由此进一步计算接触氧化池的总面积和填料容积。 17.4.5 生物接触氧化处理技术的特征 (1)工艺方面的特征 (2)运行方面的特征 (3)功能方面的特征 生物接触氧化处理技术具有多种净化功能,除能有效地去除有机污染物外,如运行得当还具有脱氮、除磷功能。 (1)工艺方面的特征 1)可使用多种类型的填料。 2)填料表面全部为生物膜所布满,形成了生物膜的主体结构。 3)由于进行曝气,生物膜表面不断地接受曝气吹脱,这样有利于保持生物膜的活性,抑制厌氧膜的增殖,也宜于提高氧的利用率,因此,能够保持较高浓度的活性生物量。 (2)运行方面的特征 1)对冲击负荷有较强的适应能力,在间歇运行条件下,仍能够保持良好的处理效果,对排水不均匀的企业,更具有实际意义。 2)操作简单,易于运行维护,无须污泥回流,不产生污泥膨胀,也不产生滤池蝇。 3)污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于沉淀。 (3)功能方面的特征  生物接触氧化处理技术具有多种净化功能,除能有效地去除有机污染物外,如运行得当还具有脱氮、除磷功能。 17.5 生物流化床 17.5.1 液流动力流化床 17.5.2 气流动力流化床 17.5.3 机械搅动流化床 17.5.1 液流动力流化床 1)床体:多呈圆形,一般由钢板焊制,也可以由钢筋混凝土浇灌砌制。 2)载体:是生物流化床的核心部分,常用的载体有石英砂(粒径0.25~0.5mm,相对密度2.50)、无烟煤(粒径0.5~1.2mm,相对密度1.67)、焦炭(粒径0.25~3.0mm,相对密度1.38)、颗粒活性炭(直径0.96~2.14mm,长度1.3~4.7mm,相对密度1.50)、聚苯乙烯球(粒径0.3~0.5mm,相对密度1.005)等。 3)布水装置:通常位于滤床底部,它既起到布水作用,同时又要承托载体颗粒,因而是生物流化床的关键技术环节。 4)脱膜装置:在两相流化床中,单靠滤床内载体之间的相互摩擦达不到脱膜要求,需设专门的脱膜装置。 17.5.1 液流动力流化床 图17-30 液流动力流化床 17.5.2 气流动力流化床 1)能高速去除有机污染物,对城市污水,BOD容积负荷可高达5kg/(m3·d),处理水BOD5值可保证在20mg/L以下。 2)便于维护运行,对水质和水量波动具有一定的适应性。 3)占地少,在相同条件下,设备占地面积仅为活性污泥法的1/5~1/8。 17.5.2 气流动力流化床 图17-31 气流动力流化床 17.5.3 机械搅动流化床 1)降解速率高,反应室单位容积载体的比表面积较大,可达8000~9000m2/m3。 2)用机械搅动的方式使载体流化、悬浮,反应可保持均一性,生物膜与污水接触的效率较高。 3)MLVSS值比较固定,无须通过运行加以调整。 17.6 其他生物膜法工艺 17.6.1 微孔膜生物反应器 17.6.2 移动床生物膜反应器 17.6.1 微孔膜生物反应器 图17-33 微孔膜生物反应器的 净化原理与过程 17.6.2 移动床生物膜反应器 图17-34 好氧移动床生物膜反应器 17.7 复合式、联合式生物膜处理工艺 17.7.1 复合式生物膜反应器 17.7.2 联合式生物膜处理工艺 17.7.1 复合式生物膜反应器 (1)活性污泥—生物膜反应器 在活性污泥曝气池中投加作为微生物附着生长的载体,使悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜共同承担去除污水中有机污染物的任务。 (2)序批式生物膜反应器 在序批式活性污泥反应器中引入生物膜,形成复合式生物膜反应器。 (3)附着生长污水稳定塘 附着生长污水稳定塘就是在稳定塘内填置载体,使之成为细菌及藻类等微生物的栖息场所,从而增加稳定塘内微生物的总量。 17.7.2 联合式生物膜处理工艺 (1)活性生物滤池工艺(ABF或BF/AS) 当生物滤池与活性污泥曝气池串联运行组合形成了生物膜—活性污泥工艺,污水与回流污泥一同进入滤池进行生物处理,这时的生物滤池称为活性生物滤池,如图17-35所示。 (2)普通生物滤池固体接触工艺(TF/SC) 该工艺一般包括一个中低有机负荷的生物膜反应器(普通生物滤池),后续一个小型接触池。 (3)粗滤池/活性污泥工艺(RF/AS) 在活性污泥曝气池的前面增加一个粗滤池。 (4)普通生物滤池/活性污泥工艺(TF/AS) 该工艺的有机负荷与RF/AS、BF/AS相似。 (1)活性生物滤池工艺(ABF或BF/AS)  图17-35 活性生物滤池 (2

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