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废水生物时间

发布时间:2022-12-31 08:27:12

㈠ 生物滤池处理废水的水力停留时间 一般多长

国内一般设计时间为10~12小时。国外一般8~10小时。视具体水质水量而定。

㈡ 废水生物处理方法有哪些

主要借助微生物的分解作用把污水中有机物转化为简单的无机物,使污水得到净化.
1.按对氧气需求情况可分为厌氧生物处理和好氧生物处理两大类.厌氧生物处理系利用厌氧微生物把有机物转化为有机酸,甲烷菌再把有机酸分解为甲烷、二氧化碳和氢等,如厌氧塘、化粪池、污泥的厌气消化和厌氧生物反应器等.好氧生物处理系采用机械曝气或自然曝气(如藻类光合作用产氧等)为污水中好氧微生物提供活动能源,促进好氧微生物的分解活动,使污水得到净化,如活性污泥、生物滤池、生物转盘、污水灌溉、氧化塘的功能.
2,.按微生物的悬浮状态分为活性污泥法和生物膜法.活性污泥法微生物悬浮在污水中,如氧化沟,a2o,传统活性污泥法,sbr等等.生物膜法微生物附着在载体上,如生物转盘法,生物流化床等等.

㈢ 生活污水处理厂CAST反应池常规停留时间

CAST工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺,它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件(具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷)和完全活性污泥法的优点(较强的耐冲击负荷能力),无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法,有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行,则具有生物除磷作用。

有资料介绍:由于CAST工艺引入了厌氧选择器,使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言,CAST系统与传统的SBR没有太多的不同,静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面,仅20-30%的回流比,则无法保证选择区内的污泥浓度。

举例而言,若反应池内的污泥浓度为6g/L(一般没这么高),回流比为20%时,选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行,这时处在曝气阶段,回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧,也不利除磷。第三,生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的,而系统长泥龄低负荷的运行,产泥率很低,同样无法保证良好的除磷效果。

反应池的停留时间以池容除以单位流量4~8小时不等,根据实际出水是否合格,来决定需要适当的时间。

㈣ 生物滤池停留时间,污水是普通农村生活污水,水量1000吨每天。

都说了是普通农村生活污水,那就按照生活污水的数据来,用生物滤池法关键在于你的要求,如果是处理后作为灌溉用水,6~8小时可以了。如果处理后要求达到一级排放标准停留时间取12个小时吧。

㈤ 水力停留时间是什么

水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间。池容进水流量就是水力停留时间。水力停留时间简写作HRT,水处理工艺名词,水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间。

水力停留时间的公式

水力停留时间实际上指进入反应器的废水在反应器内的平均停留时间,因此,如果反应器的有效容积为V立方米,如果反应器的有效容积为V立方米,则HRT=V/Q(h)。则式中,HRT是水力停留时间。V是反应器容积,单位立方米。Q是反应器的进水流量,单位立方米每小时。

如果反应器高为Hm,则因为Q=uA,V=HA。所以HRT也可表示为如下公式,即水力停留时间等于反应器高度与上升流速之比。式中,HRT是水力停留时间。H是反应器的高度,单位是米。u是上升流速,单位是米每小时。

㈥ 污水处理中,微生物生长需多长时间能达到对数期

微生物有多种培养方法,但具体使用应根据废水水质、气候、实际许可的专条件等具体工属况来确定。传统的活性污泥培养和驯化过程可以总结为异步驯化法、同步驯化法和接种驯化法。接种驯化法培养时间较短,是常用的活性污泥培菌方法,适用于大部分工业废水处理厂。污泥的驯化不是依据微生物处于哪个生长周期,而是在于驯化过程中微生物是否适应水质变化。驯化成功与否的主要标志为出水水质是否达到要求。我之前在SBR中培养的活性污泥,从接种到驯化成功花了10天的时间(比较顺利的情况下)。如果在驯化时间一般保持在10~20天左右。易净水网为你解答,希望可以对你有所帮助。

㈦ 污水处理中,微生物生长需多长时间能达到

这个要根据你的物泥添加量,和你水质情况,一般的话一周基本能达到要求,如果水质比较复杂有厌氧系统,可能要3到6个月

㈧ 印染废水生物处理方法的变革

由于印染废水浓度的提高速度快,不少企业的废水处理设计工艺未达到要求,造成废水排放达标困难或达标不稳定,主要问题是现在的处理工艺远比五年前的工艺复杂。
国内企业对印染废水以好氧生物处理法占绝大多数。从调查情况看,目前我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法占多数。好氧生物处理对BOD去除效果明显,一般可达80%左右。但色度和COD去除率不高,在目前印染废水浓度条件下,单纯的好氧生物处理难度越来越大,出水难以达标。此外,好氧法的高运行费用及剩余污泥处理或处置问题历来是废水处理领域没有解决好的一个难题。
由于上述原因,印染废水的厌氧生物处理技术开始受到人们的重视。染料中的偶氮基因、三苯甲烷基因以及单氮基因聚合物,都能通过厌氧分解,通常在中温条件下(37℃),水力停留时间6小时,主要含甲基红染料的污水颜色能完全去除。
有研究资料表明,厌氧处理丝绸印染废水的COD去除率为74%~82%,脱色率分别为:黑色51%、紫红色94%、玫瑰红96%、茄紫30%、大红55%。用UASB矛口管道厌氧消化器直接处理高浓度染料废水的中长期运行结果表明,废水中的色度和COD去除率分别稳定在80%和90%以上。
为了探求高效、低耗、低投资的印染废水处理新技术,近年来在厌氧法与好氧法的结合方面进行了大量的试验研究,获得了很大的成功。从调查了解到,这一工艺流程的提出主要是针对印染废水中可生化性很差的一些高分子物质,期望它们在厌氧段发生水解、酸化,变成较小的分子,从而改善废水的可生化性,为好氧处理创造条件。这一流程的另一大特点是,好氧段所产生的剩余污泥全部回流到厌氧段,厌氧段有较长的固体停留时间,有利于污泥厌氧消化,从而显著降低了整个系统的剩余活性污泥量。
因此,厌氧、好氧系统中的厌氧段具有双重的作用:一是对废水进行预处理,改善其可生化性能,吸附、降解一部分有机物;二是对系统的剩余污泥进行消化。该方法已逐步得到广泛认可和采用。
目前已有多家生产厂采用厌氧好氧生物炭流程,运转时间最长的达5年以上,处理效果稳定,而且从未外排污泥,也没发现厌氧池内污泥过度增长。

㈨ 废水的可生化性指标是如何规定的

一般考虑废水的B/C,如果在0.3以上,可认为可生物处理,如果低于0.2,基本可不用考虑生化处理,在0.2~0.3之间尝试如何提高B/C——水解酸化,高级氧化等。

(9)废水生物时间扩展阅读:

模拟实验法是指直接通过模拟实际废水处理过程来判断废水生物处理可行性的方法。根据模拟过程与实际过程的近似程度,可以大致分为培养液测定法和模拟生化反应器法。

1、培养液测定法

培养液测定法又称摇床试验法,具体操作方法是:在一系列三角瓶内装入某种污染物(或废水)为碳源的培养液,加入适当N、P等营养物质,调节pH值,然后向瓶内接种一种或多种微生物(或经驯化的活性污泥)。

将三角瓶置于摇床上进行振荡,模拟实际好氧处理过程,在一定阶段内连续监测三角瓶内培养液物理外观(浓度、颜色、嗅味等)上的变化,微生物(菌种、生物量及生物相等)的变化以及培养液各项指标:pH、COD或某污染物浓度的变化。

2、模拟生化反应器法

模拟生化反应器法是在模型生化反应器(如曝气池模型)中进行的,通过在生化模型中模拟实际污水处理设施(如曝气池)的反应条件,如:MLSS浓度、温度、DO、F/M比等,来预测各种废水在污水处理设施中的去除效果,及其各种因素对生物处理的影响。

由于模拟实验法采用的微生物、废水与实际过程相同,而且生化反应条件也接近实际值,从水处理研究的角度来讲,相当于实际处理工艺的小试研究,各种实际出现的影响因素都可以在实验过程中体现,避免了其他判定方法在实验过程中出现的误差,且由于实验条件和反应空间更接近于实际情况,因此模拟实验法与培养液测定法相比,能够更准确地说明废水生物处理的可行性。

但正是由于该种判定方法针对性过强,各种废水间的测定结果没有可比性,因此不容易形成一套系统的理论,而且小试过程的判定结果在实际放大过程中也可能造成一定的误差。

㈩ 污水处理中,微生物生长需多长时间能达

微生物生复长的时间还是挺长制的呀,那个叫碧沃丰的微生物菌种处理污水的持续时间挺ok的。
一般来说,污水处理中的水指标的高低和用的微生物菌种的质量有关的呀。一般孵化好的微生物会休眠状态,只要在合适的水环境上面就可以生长了。
微生物的选择,建议到实力强大的,到线下去了解一下,多对比才选择合适的。

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