活性污泥法的运行方式 活性污泥法

活性污泥法(活性污泥法的运行模式)
#废水处理的活性污泥法#
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今天的内容分为很多类别 , 我们将向您介绍10种不同类型的活性污泥工艺的运行模式 , 具体如下:
活性污泥法-常规运行模式
推流式活性污泥法
过程结构
先看一下这个流程的工艺流程图:
推流式活性污泥法
其中,最重要的是曝气池的形式 。在推流式活性污泥工艺中,曝气池通常采用矩形廊道式曝气池 。
推流式活性污泥法的曝气池结构
这种曝气池的高宽比通常较大,废水从曝气池首端进入 , 从末端排出需要较长时间 。
曝气头通常均匀布置在曝气池底部,所以供氧量基本不变 。但是废水从曝气池首端进入后,有机物逐渐降解 , 到最后,有机物的含量基本达到了我们需要的净化标准 。
所以好氧速率会越来越低 , 所以曝气池内从第一端到最后的供氧速率和好氧速率的差距会越来越大 。
【活性污泥法的运行方式 活性污泥法】需氧量和供氧率曲线
主要特点
推流式活性污泥法的主要优点是处理效果很好,BOD5去除率可达90% ~ 95% 。废水的处理程度也很灵活,可以根据需要进行调整 。
当然,这种方法的缺点是显而易见的:
为了防止曝气池首端形成厌氧状态,通常采用相对较低的污泥负荷,导致池容量增加,占地面积也相应增加 。如果供氧率>需氧量出现在最后 , 会造成一定的浪费;整个推流式曝气池对冲击负荷的适应性较弱 。设计参数
推流式曝气池的几个关键参数见下表:
推流式曝气池关键参数
完全混合活性污泥法
过程结构
工艺流程如下图所示:
全混合活性污泥法工艺流程
其中,通常采用组合式曝气池和分离式曝气池 。
组合式曝气池将曝气区和沉淀区建在一个统一的区域,也称为曝气沉淀池:
组合曝气池1
上图为圆形组合曝气池 。当然 , 曝气池也可以做成正方形 。
组合曝气池2
分隔式曝气池将两个区域分开:
子结构曝气池
曝气池主要负责曝气和降解废水中的有机物;沉淀池建在曝气池外,通过污泥回流将污泥抽回曝气池 。
在完全混合活性污泥法中,通常采用表面曝气的曝气设备向污水供氧,同时污水和污泥进行搅拌混合 。
主要特点
全混合活性污泥法最重要的特点是可以通过方便地调节F/M值,将反应器中有机物的降解反应控制在最佳状态;污水一旦进入曝气池,马上会被大量的混合液稀释,所以对冲击负荷有一定的抵抗能力;适用于处理高浓度有机工业废水 。设计参数
全混合活性污泥工艺的几个关键参数见下表:
完全混合活性污泥法的关键参数
分段曝气活性污泥法
过程结构
这一过程有时称为分段取水法或多点取水法,其工艺流程图如下:
分段曝气活性污泥法工艺流程
进入曝气池的废水分为三类,分别从三段进入曝气池 。在这种模式下 , 有氧速率分为三段,可以采用较低的供氧速率来保证与有氧速率的平衡 。
与推流式活性污泥法相比,它可以大大缩小供氧速率和需氧量之间的差距,节省能耗 。
主要特点
废水沿曝气池长度分段注入曝气池,有机负荷均匀分布于整个池长,改善了氧供需矛盾,有利于降低能耗 。分段污水注入提高了曝气池对冲击负荷的适应性;设计参数
分段曝气活性污泥法的关键参数
吸附-活性污泥法
这种方法也称为生物吸附法或接触稳定法 。它是利用活性污泥吸附和生物降解的特性设计的方法 。
在污水与活性污泥接触的极短时间内(例如10~30分钟),活性污泥具有很大的比表面积,因此具有很强的吸附能力 。在这短暂的时间内,废水中间的大量悬浮或胶状有机污染物可以迅速吸附到细菌胶束内部,使废水的BOD5大大降低 。
然而,这些有机物在被吸收到污泥絮体中后并没有被真正降解 。随着时间的推移,混合溶液中的BOD5值有时会略有上升,之后会逐渐降解 。
工艺流程
吸附再生-活性污泥工艺流程1
吸附法的曝气池由两个池组成:吸附池和再生池 。在吸附池中,废水与从再生池回流的活性污泥接触,活性污泥迅速将废水中的有机物吸附在活性污泥絮体中 。