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水处理生化的原理

发布时间:2025-09-29 05:10:59

A. 工业水处理的生化处理

污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
在污水生化处理过程中,影响微生物活性的因素可分为基质类和环境类两大类:
一、基质类包括营养物质,如以碳元素为主的有机化合物即碳源物质、氮源、磷源等营养物质、以及铁、锌、锰等微量元素;另外,还包括一些有毒有害化学物质如酚类、苯类等化合物、也包括一些重金属离子如铜、镉、铅离子等。
二、环境类影响因素主要有:
⑴温度。温度对微生物的影响是很广泛的,尽管在高温环境(50℃~70℃)和低温环境(-5~0℃)中也活跃着某些类的细菌,但污水处理中绝大部分微生物最适宜生长的温度范围是20-30℃。在适宜的温度范围内,微生物的生理活动旺盛,其活性随温度的增高而增强,处理效果也越好。超出此范围,微生物的活性变差,生物反应过程就会受影响。一般的,控制反应进程的最高和最低限值分别为35℃和10℃。
⑵PH值。活性污泥系统微生物最适宜的PH值范围是6.5-8.5,酸性或碱性过强的环境均不利于微生物的生存和生长,严重时会使污泥絮体遭到破坏,菌胶团解体,处理效果急剧恶化。
⑶溶解氧。对好氧生物反应来说,保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧高于0.3mg/l时,兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好,在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。一般的,曝气池出口处的溶解氧以保持2mg/l左右为宜,过高则增加能耗,经济上不合算。
在所有影响因素中,基质类因素和PH值决定于进水水质,对这些因素的控制,主要靠日常的监测和有关条例、法规的严格执行。对一般城市污水而言,这些因素大都不会构成太大的影响,各参数基本能维持在适当范围内。温度的变化与气候有关,对于万吨级的城市污水处理厂,特别是采用活性污泥工艺时,对温度的控制难以实施,在经济上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通过设计参数的适当选取来满足不同温度变化的处理要求,以达到处理目标。因此,工艺控制的主要目标就落在活性污泥本身以及可通过调控手段来改变的环境因素上,控制的主要任务就是采取合适的措施,克服外界因素对活性污泥系统的影响,使其能持续稳定地发挥作用。
实现对生物反应系统的过程控制关键在于控制对象或控制参数的选取,而这又与处理工艺或处理目标密切相关。
前已述及溶解氧是生物反应类型和过程中一个非常重要的指示参数,它能直观且比较迅速地反映出整个系统的运行状况,运行管理方便,仪器、仪表的安装及维护也较简单,这也是近十年中国新建的污水处理厂基本都实现了溶解氧现场和在线监测的原因。

B. 现代污水处理技术,按作用原理可分为哪3种方法

按原理主要分生化处理 、物化处理
生化处理是通过微生物的降解作用版对污水中的污染物进行降解权的处理方法,包括活性污泥法、生物膜法、氧化塘工艺等等

物化方法 主要通过物理作用或者化学反应对污水中的污染物进行去除的作用,包括絮凝沉淀、过滤、中和反应、

C. MBR工艺全面介绍(分类、原理、流程、应用等)

MBR工艺全面介绍

一、MBR工艺简介

MBR(Membrane Bio-Reactor)为膜生物反应器的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省去了二沉池,从而大大强化了生物反应器的功能。

二、MBR工艺分类

MBR工艺可以根据不同的分类依据进行划分:

三、MBR工艺原理

MBR工艺通过将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,实现了高效的固液分离。在MBR系统中,膜组件起到替代传统二沉池的作用,将活性污泥和大分子有机物截留在生物反应器内,使出水水质得到显著提升。同时,由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特别是优势菌群)的出现,生化反应速率得到提高。此外,通过降低F/M比,可以减少剩余污泥的产生量,甚至实现零剩余污泥排放。

四、MBR工艺流程

MBR工艺流程主要包括进水、预处理、生物反应、膜分离、出水及污泥处理等步骤。具体流程如下:

  1. 进水:污水首先进入MBR系统的进水口。
  2. 预处理:通过格栅、筛网等预处理设备去除污水中的大颗粒杂质。
  3. 生物反应:污水进入生物反应器,在活性污泥的作用下进行生物降解。
  4. 膜分离:经过生物降解后的污水通过膜组件进行固液分离,得到清洁的出水。
  5. 出水:清洁的出水从MBR系统排出,可用于回用或排放至环境水体。
  6. 污泥处理:产生的剩余污泥通过污泥处理系统进行处理和处置。

五、MBR工艺应用

MBR工艺因其高效、稳定、占地面积小等优点,在多个领域得到广泛应用:

六、MBR工艺优越性

MBR工艺相比传统污水处理工艺具有以下优越性:

七、MBR工艺不足

尽管MBR工艺具有诸多优越性,但也存在一些不足之处:

八、MBR工艺用膜及膜组件

MBR工艺中常用的膜材料包括高分子有机膜和无机膜。高分子有机膜材料如聚烯烃类、聚乙烯类、聚丙烯腈、聚砜类、芳香族聚酰胺、含氟聚合物等具有成本相对较低、制造工艺成熟等优点,但易污染、强度低、使用寿命短;无机膜材料如金属、金属氧化物、陶瓷等具有耐酸、抗压、抗温等优点,但造价昂贵、不耐碱、弹性小。

MBR工艺中常用的膜组件类型包括中空纤维式、毛细管式、螺旋卷式、平板式、圆管式等。各种膜组件在价格、充填密度、清洗难易、压力降、高压操作性等方面存在差异。其中,中空纤维膜组件因其填充密度高、造价相对较低等优点在MBR工艺中得到广泛应用。

九、MBR系统设计

MBR系统的设计需要考虑废水水质、处理量、出水水质要求等多个因素。设计过程中需要确定工艺配置、处理工艺选择、膜池设计、膜元件选择和安装、产水系统、曝气系统、反洗系统、加药系统以及自动控制系统等关键要素。通过合理的系统设计,可以确保MBR工艺的稳定运行和高效处理效果。

(注:以上图片为MBR系统设计流程图示例,具体设计需根据实际情况进行)

综上所述,MBR工艺作为一种新型的水处理技术,在污水处理和回用领域具有广泛的应用前景。通过不断优化设计和改进技术,可以进一步提高MBR工艺的处理效率和经济效益。

D. 污水处理厂处理污水的方法和原理是什么

1、物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。

2、生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。

3、化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。

(4)水处理生化的原理扩展阅读

处理技术:一级处理主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。

二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。三级处理进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。

E. 生化水处理缺氧池ph 值高是是什么原因

言简意赅地讲,“水处理设备“就是通过各种物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害的物质,这一类对水做过滤净化处理的设备。由于社会生产、生活与水密切相关,因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用。

工作原理


RO-反渗透预处理工艺主要为活性炭和精滤。渗透是一种自然现象:水通过半透膜,从低溶质浓度一侧到高溶质浓度一侧,直到溶剂化学位达到平衡。平衡时,膜两侧压力差等于渗透压。这就是渗透效应(Osmosis)现象。反渗透是指如果在高浓度的一边加压,便能把以上提及的渗透效应停止并反转,使水份从高浓度迫往低浓度的一边,把水净化。这种现象称为反渗透(逆渗透),这种半透膜称为逆渗透膜。

设备特点


反渗透水处理设备能过滤掉水中的细菌、病毒、重金属、农药、有机物、矿物质和异色异味等,是一种纯水,无需加热即可饮用。它所过滤出的水量的成本很低。生产的纯水品质高、卫生指标理想。

反渗透水处理设备是采用先进的反渗透除盐技术来制备去离子水,是一种纯物理过程的制备技术。反渗透纯水机组具有能长期不间断工作,自动化程度高,操作方便,出水水质长期稳定,无污染物排放,制取纯水成本低廉等优点。反渗透膜技术在国内医药、生物、电子、化工、电厂、污水处理等领域得到了广泛的运用。

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