生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
论文简介: 本工程为垃圾渗滤液处理工程,渗滤液处理站主要用于处理垃圾填埋场生产的渗滤液的处理。 投稿网友:zhanglijun12345 上传时间: 2013-07-19
二级生物处理的优缺点,欢迎大家发言!
该工艺氨氮和COD经常性超标,加大溶解氧有时适得其反,生物膜表观看起来挂的不错,二级曝气池后端有少量污泥,请问:如何解决氨氮和COD经常性超标的问题?是否需要经常排泥?24小时开曝气的话是否对出水水质造成悬浮物过高?
废水好氧生物处理工艺/生物膜法 (点击文字跳转资料) 生物膜法又称固定膜法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术;是土壤自净过程的人工化和强化;与活性污泥法一样,生物膜法主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力;<
生物膜法水处理技术在市政水处理中的运用领域主要有:市政给水中的微污染水体水处理,其主要目的是去除水体中的氨氮、亚硝酸盐氮以及CODMn等指标;市政污水处理中采用生物膜法去除水体中COD、BOD、氨氮等污染物,降低出水中N、P等导致水体富营养化元素;以及对污水厂二级出水的深度处理,以达到回用水水质标准,提高水的重复利用率,节约有限的水资源。生物膜法技术在市政给水处理中的运用目前我国不少城市饮用水水源为微污染水源,原水受到生活性有机污染,水中总氮、总磷、氨氮、亚硝酸盐氮、生化需氧量、高锰酸钾指数等均有不同程度的超标。对各常规给水处理工艺流程的常规项目测定分析表明,浊度的去除主要是靠常规处理工艺,而对氨氮、亚硝酸盐氮和生化需氧量的去除必须靠生物作用才能获得满意效果。为满足日益提高的出水水质标准,在常规处理工艺上增加生物预处理工艺是无疑是提高水质的最佳选择。八十年代以来,由于生物预处理工艺因其在处理有机污染物、氨氮、色、嗅、味等方面的特点及其经济上的优势,越来越受到重视并得到较快的发展。这一领域的研究和应用,总体上都处于以去除氨
生物膜法是将微生物固定化了的废水处理技术,与微生物悬浮生长的活性污泥法相比有诸多优点,主要表现在生物相和处理工艺两个方面。 在生物相方面,由于参与净化反应的微生物多样化、食物链长等因素使废水中的污染物降解得更加彻底;同时,在生物膜上还能存活世代时间较长的微生物,例如亚硝化单胞菌属、硝化杆菌属等,使生物膜处理技术具有良好的脱氮功能。 此外,生物膜处理法多分段进行,在正常运行条件下,每段都繁衍与进入本段污水水质相适应的微生物,并形成优势种属。这更有利于微生物的生长和对有机物的降解。 在处理工艺方面的特点如下。 (1)生物膜法对水质、水量变动有较强的适应性生物膜处理法的各种工艺,对流人的污水水质、水量的变化都具有较强的适应性,即使有一段时间中断进水,对生物膜的净化功能也不会造成致命的影响,通水后能够较快恢复。 (2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离由生物膜上脱落下来的生物污泥,所含动物成分较多,质量较大,宜于固液分离。 (3)能够处理低浓度的污水活性污泥法处理系统不适宜处理低浓度的污水
生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关。 生物载体挂膜过程中的作用力直接促成了微生物与载体表面的直接作用,在整个生物膜形成过
生物膜法工艺在处理低浓度COD(化学需氧量)废水方面具有显著优势,是一种行之有效的技术手段。在这种工艺中,生物膜是由大量微生物组成的薄膜,它们附着在载体表面,如膜、填料或岩石等。这些微生物能够降解水中的有机物,包括COD(化学需氧量),从而实现净化水质的目的。 生物膜法主要利用生物膜作为污染物降解的载体。在曝气膜生物反应器(MABR)中,膜表面会生长一层活性生物膜,这些微生物能够利用水中的有机物进行新陈代谢,从而降解污染物。这一过程类似于人体的肺部和血液循环系统,将氧气传递到生长在膜上的微生物,再通过微生物的作用将污染物转化为无害物质。具体来说,生物膜法处理低浓
生物膜法处理油田外排污水
炼油废水 经过隔油池和浮选池除油后进入均质池的生物膜处理 出水的氨氮比进水的氨氮值还要高 本人考虑的原因是废水中的总氮中的有机氮等等大分子经生物膜分解为小分子的氨氮 所以导致氨氮出水指标上升 均质池共8个廊道 前两个廊道目前没有鼓风 不知是否有影响 求助各位大虾 还有其他原因吗? 如何改进措施? 谢谢啦
生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除污水中有机物的方法。但在活性污泥法中,微生物处于悬浮生长状态,所以活性污泥法处理系统又称悬浮生长系统,而生物膜法中的微生物则呈附着生长状态,所以生物膜法处理系统又称附着生长系统。为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料(或载体),它是影响生物膜法发展和性能的重要因素。从需氧上分,生物膜法分为厌氧生物膜法和好氧生物膜法两种。从生物膜与污水的接触方式分,生物膜法分为3种形式:即:①润湿型,生物滤池、生物转盘、生物滤塔;②浸没型,如接触氧化,滤料浸没在滤池中;③流动床型,生物活性炭、砂粒介质悬浮流动于池内。 生物膜法因具有耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀、污泥产生量小,处理效果稳定、操作管理较简单等特点,在工业污水的处理中得到广泛应用。 生物膜是由细菌(好氧、厌氧、兼性)、真菌、藻类、原生动物和后生动物等组成。生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质,进行生长繁殖,成为生物膜中新的活性物质;另一部分物质转化为排泄物,在转化
厌氧发酵在城市污泥处理方面的应用已有一百年的历史,但应用于高浓度有机废水的处理则是近十几年的事情,先后开发出厌氧接触法、厌氧生物滤池、厌氧污泥床、厌氧流化床(膨胀床)、两相厌氧消化工艺等多种新工艺。厌氧工艺虽然是以一种高效工艺问世,但由于①反应器污泥增长慢;②启动时间长;③单用厌氧处理,出水水质一般不能达到排放标准,需辅以好氧处理;④应用经验较少等原因,它的实际应用还不多。本篇即介绍一则利用上流式厌氧生物膜法处理聚酯切片高浓度废水的工程实例。 某公司是一家由世界著名跨国集团投资6500万美元兴建的现代化聚酯切片企业,年产量8×104t,工艺流程如下:浆料搅拌→预聚→终聚→切粒→结晶器→冷却→出料。工业废水处理站总投资120万美元,好氧、厌氧工艺和设备全部由意大利引进,其中的厌氧工艺是欧洲最新专利技术,专门设计用来处理生产上排放的高浓度废水,出水再经好氧系统曝气后水质达标排放,低浓度水则直接进入好氧系统。 1 高浓度废水水质 主要成份有乙二醇、二甘醇、芳香族化合物对苯二甲酸、低聚物单体等。刚开始,生产不稳定用P放
随着社会经济的发展,城市化进程不断加速,其规模也日益扩大,就造成了可利用土地不断减少,并导致城市污水处理厂的位置越来越靠近居民生活区。近年来,各种除臭技术也都相继在研发、应用、进展当中,而生物除臭作为一种新型绿色环保技术以其经济,实效,操作性强的优点而得到大力推广。文章简要介绍利用生物膜技术脱除污水处理厂等臭气的研究进展。 一、污水处理厂气味的特征与危害 恶臭物质是指能引起嗅觉器官多种多样臭感的物质。在污水处理工艺过程中产生的气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨、膦和硫化氢;大多数气味物质是有机物,比如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 城市污水中产生的恶臭分布广,影响大,对人体主要有呼吸系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统、精神状态等几个方面危害。 二、生物除臭的基本原理 生物处理臭
随着我国经济的快速发展,各行各业对于水的的需求越来越大,然而水污染日益严重,对生产和生活构成了很大的威胁。其中,生活废水以其产量大、组成成分复杂、常规处理方法难以去除其污染物等特点而成为中水回用中的难题。 大连热电股份有限公司北海热电厂中水回用项目的目的是解决购买城市自来水作为工业用水的资金压力以及发电成本的上升等问题,目标是建立一个规模400t/h的中水回用装置,将大连市春柳河污水处理厂排放水进行反渗透深度处理,作为北海热电厂冷却水及锅炉补给水的源水。而反渗透成功的关键是其前期的预处理工作。本试验是在实验室中做的预处理小试试验的一部分。 生物膜法是根据土壤自净原理发展起来的水处理法,它和活性污泥法同属于好氧生物处理方法[1]。与传统的生化水处理技术相比,生物膜法具有以下特点:附着于填料表面的微生物对废水水质、水量的变化有很强适应性;管理方便,操作简单;能构成稳定的生态系;不造成二次污染[2]。本文利用日本NET公司研制的Biofilter作为生物膜填料,对其在反渗透预处理中的应用效果进行了考察。 1
生物膜法是土壤自净过程的人工强化,主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力。生物膜法在处理工业废水中有着广泛应用,其优点如下。 工艺特点:
生物膜法作为一种先进的污水处理技术,以其特有的微生物附着机制和生物降解过程,在处理工艺方面展现出了一系列显著特征,这些特点使其在污水净化领域具有重要的应用价值和广泛的发展前景。 生物膜法是微生物在填料表面挂膜生长,膜厚0.2-2mm,效果较好。 由于膜的脱落时间较长,所以有一些菌龄较长的微生物,如硝化菌含量较多。 生物膜上可以栖息多种微生物,包括一些菌龄较长的微生物,如硝化菌。由于生物膜的环境多样