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文档简介
1、废水生物处理、发酵技术污水处理、污水处理、水体污染:主要由人类活动排放的污染物进入河流、湖、海洋或地下水等水体,改变水和水体底泥的物理、化学性质或生物群落组成,降低水体的使用价值,将这种现象称为水体污染。 概要、发酵工艺学污水处理、污水处理、不同污染物的污染类型、卫生学观点:化学污染物、物理污染物和生物污染物。环境工程角度:病原体污染、好氧物质污染、植物营养物质污染、石油污染、热污染、放射性污染、有毒化学物质污染、盐污染。 发酵工艺学污水处理、污水处理、水体污染防治途径主要有以下几点: (1)减少污染物排放; 改革生产技术。 综合利用废水。 (2)废水的无害化。 (三)对水体及其污染源进行监测
2、和管理。 监测指标主要包括:发酵工艺学污水处理、污水处理、pH值、反映水体或废水碱度及酸碱污染物含量的悬浮物质含量; 好氧有机物,主要用于测定BOD、COD等综合指标的重金属、氰化物、亚硝酸盐等有毒物质的含量及其他特定指标取决于废水的特征。 例如核电站排水的放射性指标、医院和生物制品业废水的病原体指标等。 发酵工艺学污水处理、污水处理、(4)将废水处理技术或废水中的各种污染物分离或转化为无害物质。 废水处理要根据污染物的特点,选择不同的处理方法,这些方法根据作用原理可分为物理法、化学法、生物法。 发酵工艺学污水处理、污水处理、物理法适用于分离浮游在水中的不溶物。 a沉淀法b过滤法c离心分离法;
3、 d气浮法; e蒸发结晶; f反渗透法化学方法a凝聚法; b中和法c化学沉淀法; d氧化还原法; e电渗析法生物法a活性污泥法; b生物膜法和生物(氧化)池法c污水灌溉对污水有综合净化作用的发酵工艺污水处理、污水处理、废水处理工艺,废水中的污染物成分极为复杂多样,任何一种处理方法都难以达到完全净化的目的,始终以几种方法组成处理系统废水处理系统根据处理的程度可分为一次处理、二次处理、深度处理。 发酵工艺学污水处理、污水处理、一次处理只能去除废水中的浮游物,以物理方法为主,处理后的废水一般达不到排放标准,为预处理。 二次处理最常用的是生物处理法,可以大幅度去除废水中的胶体和处于溶解状态的有机物,使
4、废水符合排放标准。 深度处理是进一步清除废水中的悬浮物质、无机盐类及其污染物,以满足工业用水或城市非饮用水的要求。 废水处理工艺的设定修订因其所含污染物的组成而异。 发酵工程学污水处理、污水处理、城市污水处理厂污染物排放浓度、发酵工程学污水处理、污水处理、微生物对污染物降解和转化的适应性、微生物个体微小、大于表面积、代谢速度快的微生物种类多、分布广、代谢类型多、具有多种降解酶的微生物繁殖快易变异、适应性强的微生物可降解粒(plasmid )是未知化合物的重要调节系统共代谢作用(co-metabolism )废水的生物处理原理、发酵工艺-污水处理、污水处理、微生物对污染物的降解和转化途径、矿化作
5、用:有机物在微生物的作用下hh 是彻底的生物分解(终极的分解),能从根本上消除有毒物质的环境污染。 包括氧化作用(醇、醛、甲基、氨、亚硝酸、硫、铁)、还原作用(醇、硝酸、硫酸)、脱羧、脱氨基、水解、脱水。 实质上是酶反应。共代谢作用:当环境中存在其他可用的碳源和能量时,可以利用难以分解的化合物(被修饰或转化但不能完全分解)。 发酵技术学污水处理、污水处理、影响微生物降解转化作用的因素、微生物的代谢活性、种类、生长状况化合物的结构(生产“环保材料”); 环境因素:温度:酶活性,微生物生长速度,污染物溶解度酸碱度:酶活性,微生物生长速度,污染物状态营养氧; 基质浓度发酵工艺学污水处理、污水处理、微
6、生物降解和转化常见污染物、有机物好氧分解的一般途径、大分子有机物(多糖、脂肪、蛋白质)、小分子有机物、丙酮酸、乙酰CoA、Co2 H2O厌氧微生物:厌氧污泥法; 藻类:根据氧化池微生物生长方式的悬浮生长:活性污泥法; 附着生长:生物膜法、发酵工艺学-污水处理、污水处理、废水好氧生物处理、生化需氧量(Chemical Oxygen Demand,BOD )在20个条件下,微生物好氧分解水样品中有机物消耗的氧量,BOD5; 只能评价有机污染物中容易生物降解的部分,并不能完全反映污水中的有机物含量。 发酵工程学-污水处理、污水处理、有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,约1/3分解、稳定,提供其生理活
7、动所需能量的约2/3被转化,合成为新的原形质(细胞质),进行微生物自身的生长繁殖。 发酵工艺学污水处理、污水处理、好氧生物处理反应速度快,所需反应时间短,处理建筑物容积小。 处理中产生的臭味很少。 因此,现在,对于中低浓度的有机废水,或者是BOD5浓度不足500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。 在废水处理工程中,好氧生物处理法分为活性污泥法和生物膜法两种。 发酵工艺学在污水处理、污水处理、游离氧不存在的条件下,细菌和厌氧细菌共同分解、稳定有机物的生物处理方法。 废水厌氧生物处理在此过程中有机物的转化分为3个部分:部分转化为CH4,部分分解为CO2、H2O、NH3、H2S等无机物,
8、为细胞合成提供能量的少量有机物被转换,合成为新的原形质的构成部分。 由于合成中只使用少量的有机物,相对于好氧生物处理法,污泥的增加率相当小。 发酵工艺学污水处理、污水处理、发酵工艺学污水处理、污水处理不需要在废水厌氧生物处理过程中另外增加氧源,运行成本低。 另外,还具有剩馀污泥量少、可回收能源(CH4)等优点。 其主要缺点是反应速度慢、反应时间长、处理建筑物容积大等。 为了保持高反应速度,必须保持高温度。 有机污泥和高浓度有机废水(一般BOD52000mg/L )可采用厌氧生物处理法。 发酵工艺学污水处理、污水处理、活性污泥法、活性污泥由细菌、菌块、原生动物、年轻动物等微生物群和吸附的污水中的
9、有机和无机物质组成,是一种有一定活力且具有良好污水净化功能的絮凝污泥。 发酵工程学污水处理、污水处理、发酵工程学污水处理、污水处理、发酵工程学污水处理、污水处理、活性污泥的性质、发酵工程学污水处理、污水处理、活性微生物之外,活性污泥以污水来源的有机物、夹着无机悬浮物的活性污泥中生存的微生物以好氧微生物为主,以细菌为主体活性污泥中细菌含量一般为107108个/mL的原生动物103个/mL,原生动物中纤毛虫多,固着型纤毛虫可作为指示生物,当出现固着型纤毛虫如钟虫、盖纤虫、独缩虫、收缩虫等,数量多时,培养成熟,活性良好活性污泥的组成、发酵工艺学污水处理、污水处理、活性污泥固形物指标活性污泥的固形物为
10、1-2%,MLSS :悬浮固形物总量; MLVSS :挥发性固体成分、有机物含量; MLNVSS :烧剩馀量、无机物含量; MLVSS虽然含有微生物的量,但因为不仅微生物的量,而且容易测定,所以现在被用于近似地表示微生物的量。 发酵工程学污水处理、污水处理、活性污泥法的基本流程、发酵工程学污水处理、污水处理、活性污泥分解污水中有机物的过程、活性污泥曝气过程中分解(去除)有机物的过程主要分为两个阶段,转化为活性污泥的有机物作为微生物被利用。 根据发酵工艺学污水处理、污水处理、活性污泥法曝气过程中污水中有机物的变化分析,得出了残留在废水中的有机物、从废水中除去的有机物、微生物能够利用的有机物、微生
11、物能够利用的未利用的有机物、微生物不能利用的有机物、微生物利用的有机物(氧化和合成)的活性污泥利用有机物的规律吸收有机物发酵工艺学-污水处理、污水处理,如图所示,曝气中污水中有机物的去除在较短时间(图中为5h左右)内几乎完成的污水中有机物首先被转移到污泥中(),然后逐渐被微生物利用(); 吸附作用在相当短的时间(图中为45min左右)内基本完成(); 微生物利用有机物的过程比较慢()。 发酵工艺学污水处理、污水处理、气体传递和曝气池,一、引起吸附和氧化分解作用的微生物,即活性污泥的驯化,二、废水中的有机物,它是处理对象,也是微生物的营养材料,三、溶解氧,充分的溶解氧能发挥好氧微生物的生存、氧化
12、分解作用构成活性污泥法的三个要素是发酵工艺学污水处理、污水处理、生物过滤池法、一、生物过滤池的结构、一、滤床过滤床由过滤材料组成。 过滤材料是微生物生存的场所。 发酵工程学-污水处理,污水处理,2 .布水设备,发酵工程学-污水处理,污水处理,3 .排水系统,2 .生物滤池法流程,低负荷生物滤池也称为普通生物滤池,表示为传统的普通生物滤池流程的发酵工艺学污水处理,污水处理污水处理,一些常用回流式生物滤池法的流程,发酵工艺学污水处理,污水处理,生物滤池的机理,1 .生物滤池的运行情况,污水流滤床的情况这个初期阶段通常称为“挂膜”,生物滤池的成熟期。 生物膜由细菌(好氧、厌氧、兼性)、真菌、藻类、原
13、生动物、年轻动物及肉眼可见蠕虫、昆虫幼虫等组成。 发酵工艺学污水处理、污水处理、2 .影响生物滤池性能的因素: (1)滤池高度、滤池上层和下层的生物膜量、微生物种类和有机物去除速度不同。滤床层污水中有机物浓度高,微生物繁殖速度快,属低水平以细菌为主,生物膜量多,有机物去除速度高。 随着滤床深度的增加,微生物由低级走向高级,种类逐渐增多,生物膜量多因而少。 用发酵工艺学污水处理、污水处理、(3)回流、污水厂出水或者生物滤池出水稀释水后入水称为回流,回流水量与入水量之比称为回流比。 (2)负载率、负载率的单位为m3(水)/m3d或m3(水)/m2d。 提高负荷率的话,出水水质应该会降低。 发酵工艺
14、学污水处理、污水处理、(4)供氧、生物滤池供氧不足、生物膜好氧层厚度变薄。 一些研究表明,通过生物滤池的水回流,增加滤床的生物量,可以改善滤池的工作。 然而,浮游微生物的增加可能影响氧向生物膜的迁移,也可能影响生物滤池的效率。 回流对生物滤池性能的影响是多方面的,不能一概而论。 回流滤池的回流比与污水浓度有关。 发酵工艺学污水处理、污水处理、氧化池法、氧化池也称为稳定池,根据池内微生物类型、供氧方式和功能等分类如下:1.好氧池好氧池深度浅,阳光可达池底,所有池内均含溶解氧,池内菌藻共生发酵工程学污水处理、污水处理,2 .兼性塘兼性塘深度大,上层为好氧区,具有藻类光合作用和大气复氧作用高的溶解氧
15、,好氧微生物净化污水作用的中层溶解氧逐渐减少,被称为兼性区(过渡区),兼性微生物发挥净化作用的下层塘发酵工程学污水处理、污水处理、发酵工程学污水处理、污水处理,3 .厌氧池厌氧池池深2m以上,有机负荷高,所有池水无溶解氧,厌氧状态,有厌氧微生物净化作用,净化速度慢,污水在池内滞留时间长的发酵专业4、曝气池曝气池采用人工曝气供氧,池深2m以上,所有池水均有溶解氧,好氧微生物发挥净化作用,污水滞留时间短。 发酵工艺学-污水处理、污水处理、5 .深度处理池深度处理池又称三级处理池或熟化池,属于好氧池。 其入水有机污染物浓度低,如B0D530mg/L。 常用于处理传统的二次处理厂出水,提高出水水质,满
16、足受水体或回用水的水质要求。 发酵工程学-除污水处理、污水处理、上述常见稳定池外,还有水生植物池(池内种植水葫芦、水花生等水生植物,提高污水净化效果,特别是磷、氮净化效果)、生态池(池内养鱼、鸭、鹅等发酵工艺学污水处理、污水污泥的厌氧处理面向固体有机物,因此被称为消化。 考察大量污泥静置,污泥的消化过程明显分为两个阶段。 固体有机物首先液化,被称为液化阶段之后分解生成物气化,被称为气化阶段的二阶段说。 一、基本原理、发酵工艺学污水处理、污水处理、第一阶段最显着的特点是液态污泥的pH值迅速下降。 污泥中的固体有机物在无氧环境下分解的话,变成有机酸、醇、醛、水分子等液态生成物和CO2、H2、NH3、H2S等气体分子,气体多溶解在泥液中。 转化产物中有机酸为主体。 在气化阶段产生的气体像湿地放出的气体一样可以称为消化气体,因为主体是甲烷,所以气化阶段多被称为甲烷化阶段。 二氧化碳也相当多,还有微量的硫化氢。发酵工艺学-污水处理、污水处理、三(四)阶段说:发酵工艺学-污水处理、污水处理,在工艺技术上研究甲烷细菌的通透性,有助于打破厌氧生物处理过程的阶段性现象,最大限
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