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生物濾池原理

發布時間: 2021-08-05 18:27:51

生物濾池的工藝流程

1、主要去除污水中含碳有機物時,宜採用單級碳氧化曝氣生物濾池;
2、要求去除污水中含碳有機物並完成氨氮的硝化時,可採用單級碳氧化曝氣生物濾池,並適當降低負荷;也可以採用碳氧化濾池和硝化曝氣濾池的兩級串聯工藝;
3、當進水碳源充足且出水水質對總氮要求高時,宜採用前置反硝化濾池+硝化濾池組合工藝;
4、當進水的總氮濃度高、碳源不足而出水有對總氮要求嚴格時,可採用後置硝化工藝,並補充碳源;或採用前置反硝化濾池並外加碳源,前置反硝化濾池的硝化液迴流率可具體根據設計NO3-N去除率以及進水碳氮比確定,外加碳源的投加量需經計算後確定。

Ⅱ 後置反硝化生物濾池的原理是什麼

深床濾池+碳源投加+反硝化濾池控制技術=深床反硝化濾池。
深床反硝專化濾池是一套工藝,設屬備包括:濾池土建、濾磚、級配承托層、粗粒石英砂濾料、布水堰板、閥門、反沖水泵、反沖風機、水質檢測儀表、液位計、流量計、碳源存儲和投加系統、控制系統、管路、電纜及安裝附件等。
後置反硝化工藝更適合用在以下場所:
a、BOD5含量明顯偏低的廢水(工業廢水比重高)。
b、用於污水廠改造升級,之前未考慮硝化指標,出水BOD5偏低,但氨氮較高。

Ⅲ 比較厭氧生物濾池和UASB反應器的工作原理

基本原理
UASB由污泥反應區、氣液固三相分離器(包括沉澱區)和氣室三部分組成。在底部反應區內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉澱性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合並,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由於沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時,折向反射板的四周,然後穿過水層進入氣室,集中在氣室沼氣,用導管導出,固液混合液經過反射進入三相分離器的沉澱區,污水中的污泥發生絮凝,顆粒逐漸增大,並在重力作用下沉降。沉澱至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回厭氧反應區內,使反應區內積累大量的污泥,與污泥分離後的處理出水從沉澱區溢流堰上部溢出,然後排出污泥床。
基本出要求
有:
(1)為污泥絮凝提供有利的物理化學和力學條件,使厭氧污泥獲得並保持良好的沉澱性能;
(2)良好的污泥床常可形成一種相當穩定的生物相,保持特定的微生態環境,能抵抗較強的擾動力,較大的絮體具有良好的沉澱性能,從而提高設備內的污泥濃度;
(3)通過在污泥床設備內設置一個沉澱區,使污泥細顆粒在沉澱區的污泥層內進一步絮凝和沉澱,然後迴流入污泥床內。

Ⅳ 高效生物濾池如何理解

是經過濾池的生物分解以後COD會有明顯下降叫高效生物濾池

Ⅳ 什麼是生物濾池法

生物濾池處理廢水已有70多年的歷史,近50年來,該方法不斷得以改進,出現塔式濾池生物膜轉盤、接觸氧化、浸沒法濾池等多種形式。其基本原理相似,生物膜可以看成附著在填料上的呈膜狀的活性污泥。其作用機制也有很多假說,這里不作深入討論。

氧化塘厭氣消化法(即甲烷發酵)處理廢水是生物濾池法中重要的一種。在廣泛採用活性污泥處理廢水的同時,存在一個棘手的問題,就是沉澱池中的污泥出路問題。另外,對一些高濃度有機廢水,如BOD高達104毫克/升以上的屠宰場廢水採用一般活性污泥法是難以處理的。厭氣消化法則可解決以上兩個問題。

氧化塘處理廢水。氧化塘是近年來使用的一種方法,這種方法處理廢水投資少、設備不多,簡單易行,但必須有一塊較大的、能充分接受陽光的場地,該法比較適合於在農村使用。在氧化塘中同時進行有機物好氧分解、厭氧消化和光合作用;前兩種分別以好氧細菌和厭氧細菌為主進行,後者由藻類和水生植物進行。這三種作用相互協調,所以,氧化塘處理廢水實際上是一種菌藻共生的聯合系統。

按氧化塘的溶解氧來源和凈化效果差異,可分為:1.好氧塘。通常水深0.3~0.5米,陽光能夠直射塘底,主要由藻類供氧,全部塘水都呈好氧狀態,由好氣細菌凈化廢水。廢水一般在好氧塘中停留2~6天,處理過的水中含有大量藻類,排放前進行沉澱和過濾處理予以去除。2.兼性塘。水深1.5~2.5米,塘內好氧反應與厭氧反應並行,在陽光能夠透過的水層,其作用與好氧塘類似,廢水在兼性塘中一般停留5~30天。3.厭氧塘。水深2.5~5米,大水面的浮渣層有保溫和防止光合作用的效果,不應人為破碎,以促進厭氧菌的繁殖。厭氧塘的廢水停留時間長,一般為30~50天,且產生臭氣,產生的甲烷難於回收利用,多用於廢水的預處理,處理過的水再由好氣塘處理。4.曝氣塘。水深3~5米,於塘水表面安裝浮筒式曝氣器,使塘水保持好氣狀態,並充分混合。廢水在曝氣塘中一般停留3~8天,雜質去除率在70%以上。實際上,曝氣塘是介於好氧塘與活性污泥法之間的廢水處理方法。

氧化塘可以實現廢水處理與利用相結合。對於好氧塘和兼性塘,最適宜的利用方法是養魚、養鴨、種植水生植物。氧化塘養魚有清水稀釋和不稀釋兩種,稀釋氧化塘可按污水與清水1∶3~5的比例混合,使水質得以改善,水中溶解氧充足,養魚效果較好。如附近無水源稀釋,可將污水經沉降處理後直接流入氧化塘。無稀釋氧化塘有單級塘(預處理後只流入一個池子進行生物處理)和多級塘。在多級塘中,污水依次流過幾個塘進行生物處理,前階段為厭氧或兼性過程,後階段為好氧過程。適於養魚的多級氧化塘一般6~7級,養魚塘面積可占氧化塘總面積的30%~50%。

Ⅵ 生物轉盤法原理,為什麼它比傳統的生物濾池處理能力要高

二者均為生物膜法,抄但和生物轉盤相比較,生物濾池內生物量過多時,老化的生物膜不易及時排除系統,甚至會造成整個生物濾池的堵塞;而新型生物轉盤3D-RBC立體結構生物轉盤,比表面積大,可以供更多微生物附著生長的同時,碟片的特殊結構保證了生物轉盤內部傳質性能良好,老化的生物膜可以及時進入下一個處理單元

Ⅶ 簡述生物濾池種生物膜的凈水機理及生物膜的形成與脫落過程。

@1掛膜2生物膜由細菌,真菌。藻類,原生動物,後生動物及一些肉眼可見的蠕蟲,昆版蟲的幼蟲組成。3污水經過成權熟慮床時污水中的有機物被微生物吸附,降解,從而得到凈化。由於生物膜不斷增厚,最終生物膜底層變為厭氧層,在這里進行的是有機物的厭氧代謝由於生物膜的不斷增厚內層的微生物最終因營養不足而產生內源代謝,不斷消耗自己最終死亡,生物膜於是脫落。如此,生物膜不段的循環更新。4生物膜脫落與有機符合,水力符合有關。

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