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  • 活性污泥的基本原理及凈化過程

    活性污泥的基本原理及凈化過程

  • 活性污泥的基本原理及運行管理方式

    活性污泥的基本原理及運行管理方式

  • 污水處理設備中的活性污泥基本原理

          活性污泥法實質上是天然水體自凈作用的人工強化,能從污水中去除溶解態和膠體態的可生物降解有機物以及能被活性污泥吸附的懸浮固體和其他物質,具有對水質水量的適應性廣、運行方式靈活多樣、可控制性好等特點,已成為生物處理方法的主體。 基本原理活性污泥是由細菌、真菌、原生動物、后生動物等微生物群體與污水中的懸浮物質、膠體物質混雜在一起所形成的

  • 活性污泥法原理及設計計算

    活性污泥法原理及設計計算

  • 好氧活性污泥法的基本流程

    好氧活性污泥法的基本流程

    好氧活性污泥法是以活性污泥為主體,利用活性污泥中懸浮生長型好氧微生物氧化分解污水中有機物質的污水生物處理技術,是一種應用最廣泛的污水好氧生物處理技術。其凈化污水的過程可分為吸附、代謝、固液分離三個階段,由曝氣池、曝氣系統、回流污泥系統及二次沉淀池等組成,其基水流程如圖所示。 經過一級預處理的污水與二次沉淀池底部網流的活性污泥同時進入曝氣池混合后,在曝氣的作用下,混合液得到足夠的溶解氧并使活性污泥與污水充分接觸,污水中的膠體狀和溶解性有機物被活性污泥吸附,并被活性污泥中的微生物氧化分解,從而得以凈化。在二次沉淀池中,活性污泥與已被活性污泥凈化的污水分離,澄清后的達標水排出系統;活性污泥在泥區進行濃縮后,以較高的濃度回流到曝氣池。微生物氧化分解有機物的吲時,自身也得以繁殖增長,即活性污泥量會不斷增加,為使曝氣池混合液中活性污泥濃度保持在一個較為恒定的范圍內,需要及時將部分活性污泥作為剩余污泥排出系統。

  • 活性污泥法簡明原理及設計計算

    活性污泥法簡明原理及設計計算

  • 活性污泥法的基本流程及影響因素!

    活性污泥法 是一種污水的好氧生物處理法,由Edward Ardern(愛德華·阿登)和William T. Lockett(威廉·洛克特)于1914年首先在英國發明的。如今,活性污泥法及其衍生改良工藝是處理城市污水最廣泛使用的方法。它能從污水中去除溶解性的和膠體狀態的可生化有機物以及能被活性污泥吸附的懸浮固體和其他一些物質,同時也能去除一部分磷素和氮素,是廢水生物處理懸浮在水中的微生物(micro-organism)的各種方法的統稱。

  • 活性污泥法的原理與凈化過程

    一、基本原理 活性污泥是由細菌、真菌、原生動物、后生動物等微生物群體與污水中的懸浮物質、膠體物質混雜在一起所形成的、具有很強的吸附分解有機物能力和良好沉降性能的絮絨狀污泥顆粒,因具有生物化學活性,所以被稱為活性污泥。 活性污泥的性狀 從外觀上看,活性污泥是像礬花一樣的絮絨顆粒,又稱生物絮凝體,絮凝體直徑一般為0.02—0.2 mm,在靜置時可立即凝聚成較大的絨粒而下沉。活性污泥的顏色因污水水質不同而異,一般為黃色或茶褐色,供氧不足或出現厭氧狀態時呈黑色,供氧過多營養不足時星灰白色,略顯酸性,稍具土壤的氣味并夾帶些霉臭味。 活性污泥含水率很高,一般都在99%以上,其比重因含水率不同而異,曝氣池混合液相對密度為1.002—1.003

  • ABR法的基本原理和工藝構造

    ABR法的基本原理和工藝構造 厭氧處理技術發展至今已有100多年的歷史,最早用于處理糞便污水或城市污水處理廠的沉淀污泥。早期的工藝為厭氧消化池,污泥與廢水在反應器里的停留時間是相同的,因此污泥在反應器里濃度較低,處理效果差,廢水在反應器里要停留20-30d之久。因為水力停留時間長,所以消化池容積大,基建費用很高。20世紀50年代中期出現了厭氧接觸法,厭氧接觸法是在普通污泥消化池的基礎上,受活性污泥系統的啟示而開發的。厭氧接觸法的主要特點是在厭氧反應器后設沉淀池,使污泥回流,厭氧反應器內能夠維持較高的污泥濃度,使厭氧污泥在反應器中的停留時間大于水力停留時間,因此其處理效率與負荷顯著提高。這兩種工藝習慣上被稱為第一代厭氧反應器。 70年代以來,由于能源危機導致能源價格猛漲,因廢水厭氧處理技術具有運轉費用低、有可資利用的能源(沼氣)產生及在處理高濃度廢水方面的一系列優越性而受到人們的重視,經過廣泛、深人的研究,開發了一系列高效的厭氧生物處理反應器,如厭氧生物濾池(AF)、升流式厭氧污泥床(UASB)、厭氧流化床(AFB)、固定膜膨脹床(AAFEB)、厭氧折流

  • 關于對活性污泥法的投票的看法

    所謂水處理工藝生物處理,不過是如何保證足夠菌種的量和維持足夠的活性,以達到將水中污染物主要是可生化污染物按照預定標準去除的過程。活性污泥法,作為水處理工藝中相當重要的一個種類或者說處理手段,已經取得很大的發展,出現相當多的形式。就好象生物一樣,不斷地在發展進化,也不斷地背離其原本的形態。就好象人是從猿進化而來,卻不能再稱之為猿。水處理工藝中無所謂哪種工藝好或者壞,只有對哪種特定的污水,用哪些方式結合,能夠達到最好的性價比效果,就是成功。樓主所列的各種方法,只是活性污泥法的幾種運用方式而已,我作為一個出道沒多久的菜鳥,也敢來嘲笑一下樓主的行為。因為,一:處理的水質水量和出水要求不同,建設方土地和運行費用的博弈對工藝選擇也有很大影響,沒有可比性,二:現代水處理工藝的發展已經不再拘泥于用哪種工藝,比如說生物處理,更重視的是如何運用生物來達到目的而不是使用的工藝。不客氣的說,水處理將會出現很大的變革,樓主的提法,過時了。

  • 活性污泥法的污泥怎么計算?

    我們公司的一個工程用的是A/O法 我想問一下產生的污泥是用BOD計算 還是用COD計算 是SS*50+COD*33.3%嗎?

  • 閥門分類以及其基本原理

    閥門是管路流體輸送系統中控制部件,它是用來改變通路斷面和介質流動方向,具有導流、截止、調節、節流、止回、分流或溢流卸壓等功能。 用于流體控制的閥門,從最簡單的截止閥到極為復雜的自控系統中所用的各種閥門,其品種和規格繁多, 閥門的公稱通徑從極微小的儀表閥大至通徑達10m的工業管路用閥。閥門可用于控制水、蒸汽、油品、氣體、泥漿、各種腐蝕性介質、 液態金屬和放射性流體等各種類型流體的流動 ,閥門的工作壓力可從1.3х10MPa到1000MPa 的超高壓,工作溫度從-269℃的超低溫到1430℃的高溫。閥門的控制可采用多種傳動方式, 如手動、電動、液動、氣動、蝸輪、電磁動、電磁--液動、電--液動、氣--液動、正齒輪、傘齒輪驅動等;可以在壓力、溫度或其它形式傳感信號的作用下, 按預定的要求動作,或者不依賴傳感信號而進行簡單的開啟或關閉,閥門依靠驅動或自動機構使啟閉件作升降、滑移、旋擺或回轉運動, 從而改變其流道面積的大小以實現其控制功能。 I 閥門的用途 閥門是一種管路附件,它是用來改變通路斷面和介質流動方向,控制輸送介質運動的一種裝置,

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    各種活性污泥法的設計參數(處理城市污水,僅為參考值) 設計參數 <

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活性污泥法基本原理

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