在活性污泥或生物膜法鏡檢時,書本中常說當水中或泥中有大量鐘蟲、輪蟲時說明水質好或處理效果好。那么如果一滴水中發現多少個鐘蟲、輪蟲就能判斷水質好或處理效果好?
論文簡介: 本工程為垃圾滲濾液處理工程,滲濾液處理站主要用于處理垃圾填埋場生產的滲濾液的處理。 投稿網友:zhanglijun12345 上傳時間: 2013-07-19
廢水好氧生物處理工藝/生物膜法 (點擊文字跳轉資料) 生物膜法又稱固定膜法,是與活性污泥法并列的一類廢水好氧生物處理技術;是土壤自凈過程的人工化和強化;與活性污泥法一樣,生物膜法主要去除廢水中溶解性的和膠體狀的有機污染物,同時對廢水中的氨氮還具有一定的硝化能力;<
普通生物濾池、高負荷生物濾池、生物接觸氧化法、曝氣生物濾池等生物膜法的污泥產生量要比活性污泥法污泥產生量少,這是有那些原因呢?謝謝!!!
生物膜法處理油田外排污水
前期“曝氣池體積的設計公式的疑問”討論了“活性污泥法”污泥負荷計算V;在各位大俠的幫助下,現在可以總結了,使用V=Q(S0-Se)/(XLs)進行計算;現在又產生了個新問題那么“生物膜法”中多以容積負荷設計,規范并沒指出公式,大家討論下,此時該用V=Q(S0-Se)/Lv 還是 V=QS0/Lv呵呵,又疑惑了
厭氧UASB和厭氧生物膜法應該怎么調試呢?處理制藥廢水,1000立方的池子投城市污水處理廠出來的干泥100方夠嗎?開始調試時是間歇進水還是連續進水好?開始COD控制在多少比較合適?請各位高手指點指點,越詳細越好!
活性污泥法與生物膜法的比較
生物膜法工藝在處理低濃度COD(化學需氧量)廢水方面具有顯著優勢,是一種行之有效的技術手段。在這種工藝中,生物膜是由大量微生物組成的薄膜,它們附著在載體表面,如膜、填料或巖石等。這些微生物能夠降解水中的有機物,包括COD(化學需氧量),從而實現凈化水質的目的。 生物膜法主要利用生物膜作為污染物降解的載體。在曝氣膜生物反應器(MABR)中,膜表面會生長一層活性生物膜,這些微生物能夠利用水中的有機物進行新陳代謝,從而降解污染物。這一過程類似于人體的肺部和血液循環系統,將氧氣傳遞到生長在膜上的微生物,再通過微生物的作用將污染物轉化為無害物質。具體來說,生物膜法處理低濃
生物膜法和活性污泥法,作為生化處理技術中的兩種主流方法,它們在污水處理領域各具特色。雖然這兩種方法在處理廢水、凈化水質的基本機理上存在一致性,即都依賴于微生物的新陳代謝作用來降解有機污染物,但它們在微生物附著形式、處理流程、操作管理等方面卻展現出了顯著的不同。 生物膜法和活性污泥法是以生化處理的不同反應器形式,從外觀上看主要區別在于前者的微生物不需要填料載體,生物污泥是懸浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它們處理廢水、凈化水質的機理是一樣的。 兩者都是基于微生物的新陳代謝作用來降解污水中的有機污染物,將有害物質轉化為無害或者較低害的物質。都依賴于微生物群體(包括細菌、真菌、原生動物等)來處理污水中的有機物。兩者都需要在好氧條件下進行,以確保微生物的
生物膜法和活性污泥法一樣,都是利用微生物來去除污水中有機物的方法。但在活性污泥法中,微生物處于懸浮生長狀態,所以活性污泥法處理系統又稱懸浮生長系統,而生物膜法中的微生物則呈附著生長狀態,所以生物膜法處理系統又稱附著生長系統。為生物膜提供附著生長固定表面的材料稱為填料(或載體),它是影響生物膜法發展和性能的重要因素。從需氧上分,生物膜法分為厭氧生物膜法和好氧生物膜法兩種。從生物膜與污水的接觸方式分,生物膜法分為3種形式:即:①潤濕型,生物濾池、生物轉盤、生物濾塔;②浸沒型,如接觸氧化,濾料浸沒在濾池中;③流動床型,生物活性炭、砂粒介質懸浮流動于池內。 生物膜法因具有耐沖擊負荷能力強,不易產生污泥膨脹、污泥產生量小,處理效果穩定、操作管理較簡單等特點,在工業污水的處理中得到廣泛應用。 生物膜是由細菌(好氧、厭氧、兼性)、真菌、藻類、原生動物和后生動物等組成。生物膜呈蓬松的絮狀結構,微孔多,表面積大,具有很強的吸附能力。生物膜微生物以吸附和沉積于膜上的有機物為營養物質,將一部分物質轉化為細胞物質,進行生長繁殖,成為生物膜中新的活性物質;另一部分物質轉化為排泄物,在轉化
煉油廢水 經過隔油池和浮選池除油后進入均質池的生物膜處理 出水的氨氮比進水的氨氮值還要高 本人考慮的原因是廢水中的總氮中的有機氮等等大分子經生物膜分解為小分子的氨氮 所以導致氨氮出水指標上升 均質池共8個廊道 前兩個廊道目前沒有鼓風 不知是否有影響 求助各位大蝦 還有其他原因嗎? 如何改進措施? 謝謝啦
厭氧發酵在城市污泥處理方面的應用已有一百年的歷史,但應用于高濃度有機廢水的處理則是近十幾年的事情,先后開發出厭氧接觸法、厭氧生物濾池、厭氧污泥床、厭氧流化床(膨脹床)、兩相厭氧消化工藝等多種新工藝。厭氧工藝雖然是以一種高效工藝問世,但由于①反應器污泥增長慢;②啟動時間長;③單用厭氧處理,出水水質一般不能達到排放標準,需輔以好氧處理;④應用經驗較少等原因,它的實際應用還不多。本篇即介紹一則利用上流式厭氧生物膜法處理聚酯切片高濃度廢水的工程實例。 某公司是一家由世界著名跨國集團投資6500萬美元興建的現代化聚酯切片企業,年產量8×104t,工藝流程如下:漿料攪拌→預聚→終聚→切粒→結晶器→冷卻→出料。工業廢水處理站總投資120萬美元,好氧、厭氧工藝和設備全部由意大利引進,其中的厭氧工藝是歐洲最新專利技術,專門設計用來處理生產上排放的高濃度廢水,出水再經好氧系統曝氣后水質達標排放,低濃度水則直接進入好氧系統。 1 高濃度廢水水質 主要成份有乙二醇、二甘醇、芳香族化合物對苯二甲酸、低聚物單體等。剛開始,生產不穩定用P放
目前,污水二級處理中的生物脫氮有活性污泥法與生物膜法兩種。由于硝化菌的世代周期長、比增長速率小,在活性污泥處理系統中此類細菌難以占優,為取得較好的脫氮效果,在運行過程中往往要求控制泥齡為15~20d且耐沖擊負荷較差,從而限制了活性污泥的處理能力。在生物膜法處理中,生物固體的平均停留時間與污水的停留時間無關,硝化菌和亞硝化細菌能夠大量繁殖,氨氮的容積去除負荷率較大,耐沖擊負荷能力強。在二級出水的低濃度條件下,由于活性污泥很難培養,因此一般在三級處理時更宜采用生物膜法。1 試驗條件及原水水質“一汽”廢水處理的進水水質與一般城市污水接近。經傳統的活性污泥法處理,其出水的各項指標如表1所示。表1 水質指標及測定方法 水質指標 數值 分析方法 BOD5(mg/
[摘 要]本文主要列舉了現階段生物膜法短程硝化反硝化的研究,得出不同生物膜法短程硝化反硝化的影響因素和如何控制條件以實現穩定的短程硝化反硝化過程,以及對生物膜法短程硝化反硝化的研究進行展望。 [關鍵詞]生物膜法;短程硝化反硝化;氨氧化菌;亞硝酸鹽累積