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出水不达标,有机物降解能力差?可以看看这篇文章! 影响污染物降解的生物因素我认为可以大体从三方面分析下:一、有机物结构与生物可降解性 生物降解有机物的难易程度与有机物的结构特征有很大的关系。 首先,有机物生物降解的机理是:1、水中溶解的有机物能否扩散穿过细胞壁,是由分子的大小和溶解度决定的。目前认为低于12个碳原子的分子一般可以进入细胞。至于有机物分子的溶解度则由亲水基和疏水基决定
污泥膨胀原因分析和解决办法废水生物处理是利用有关微生物的代谢过程,是对废水中有机物进行降解或转化的过程。微生物在降解有机物的同时其本身也得到了增殖。污泥膨胀有两种类型,一是由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀,二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质(如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多类糖)而引起的非丝状菌性膨胀。污泥丝状菌膨胀可根据丝状微生物对环境条件和基质种
污泥龄是指活性污泥在整个系统中的平均停留时间,一般用SRT表示。因为活性微生物基本上“包埋”在活性絮体中,因此污泥龄也就是微生物在活性污泥系统内的停留时间。控制污泥龄是选择活性污泥系统中微生物种类的一种方法。世代期,不同种类的微生物,具有不同的世代时间。所谓世代时间是指微生物繁殖一代所需的时间。如某种微生物群体以1000个繁殖成2000个需要2天的时间,则该种微生物的世代时间就是2天。如果某种微生
污泥龄是污水系统运行中最常见的指数之一,它和活性污泥系统运行状态息息相关,今天我们就来聊一聊污泥龄和污泥负荷、沉降比、容积指数之间的关系。1. 污泥龄的定义污泥龄是指曝气池中工作的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥的比值,在稳定运行时,剩余污泥量就是新增长的活性污泥量。因此污泥龄也是新增长的活性污泥在曝气池中的平均停留时间,或者理解为活性污泥总量增长一倍所需要的时间。因为污泥龄是一个比值,所以,需要
污泥龄(Sludge Retention Time)是指在反应系统内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需的时间。污泥龄是活性污泥法处理系统设计和运行的重要参数,能说明活性污泥微生物的状况,世代时间长于污泥龄的微生物在曝气池内不可能繁衍成优势种属。泥龄的长短与污水处理效果有两方面的关系:一方面是泥龄越长,微生物在曝气池中停留时间越长,污泥越容易老化,从而
目前生物法处理污水应用中具有代表性的工艺主要有活性污泥法和生物膜法。下面,根据多年的生产实践和理论学习,今天先来讲讲活性污泥法。 1.流程与原理2.原理形象说法1.活性污泥法流程与原理典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。从空气压缩机站送来的压缩空气,通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入污水中,目
活性污泥法处理工艺广泛应用于城市污水处理和处理对象为有机物的废水处理系统中。其发展已有上百年的历史,并出现了很多变形工艺,应该说活性污泥法是一个成熟的工艺了。同时,好氧处理中,对活性污泥法知识的了解也能有助于增强对生物膜法和氧化沟工艺的了解。一、活性污泥法定义活性污泥法是参照水体自净原理发展而来的,可通过如下说明来加深对这一原理的理解。假设有一个污染物排放源(污染物主体是有机物),排放的废水直接进
一、活性污泥的形态、组成与性能指标1.活性污泥法工艺活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞
1、如何控制剩余污泥的排放量?污泥控制:如果曝气池进水量和有机物浓度波动较小,可以只用曝气池混合液污泥量来计算剩余污泥的排放量:剩余污泥的排放量 = 曝气池混合液污泥量 / (泥龄x回流污泥浓度) 二沉池出水污泥量当进水量有波动时,要将二沉池的泥量也算在内。污泥浓度控制:曝气池内混合液污泥浓度一般都有个最佳值,如果高于此值,必须及时排泥。剩余污泥排放量 = 曝气池内混合液浓度与理想浓度之差 × 曝
污泥负荷:(kgSCOD/kgVS·d)=Q(m³/d)× SCOD(mg/L)/VS(kg)其中:Q:厌氧反应器每日的处理量SCOD:废水的溶解性cod浓度VS:厌氧反应器中厌氧污泥的挥发性固体总量
污泥处理处置圈
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