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污水类型:生活污水,工业废水,初期污染雨水,城镇污水。污水物理污染指标:温度,色度,嗅和味,固体物质。化学污染指标:有机物(BOD,COD,TOC,TOD,油类污染物,酚类污染物,表 面活性剂,有机酸碱,有机农药,苯类化合物),无机物(pH,植物营养 元素,重金属,无机性非金属有毒有害物)。 生物污染指标:细菌总数,大肠杆菌群,病毒。A地表水分类:1) 主要适用于源头水、国家自然保护区2) 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息 地、鱼虾类产卵场、幼鱼的索饵场等3) 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄 游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区4) 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区5) 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域污水排放标准: 根据控制形成:浓度标准和总量控制标准, 根据地域管理权限:国家排放标准,行业排放标准,地方排放标准。格栅的种类: 间隙:粗格栅,中格栅,细格栅; 形状:平面格栅,曲面格栅试说明沉淀有哪些类型?各有何特点?讨论各类型的联系和区别。答:自由沉淀:悬浮颗粒浓度不高;沉淀过程中悬浮固体之间互不干扰,颗粒 各自单独进行沉淀, 颗粒沉淀轨迹呈直线。沉淀过程中,颗粒的物理性质不变。 发生在沉砂池中。絮凝沉淀:悬浮颗粒浓度不高;沉淀过程中悬浮颗粒之间有互相絮凝作用,颗 粒因相互聚集增大而加快沉降,沉淀轨迹呈曲线。沉淀过程中,颗粒的质量、 形状、沉速是变化的。化学絮凝沉淀属于这种类型。区域沉淀或成层沉淀:悬浮颗粒浓度较高(5000mg/L以上);颗粒的沉降受到 周围其他颗粒的影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与 澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中发生。压缩沉淀:悬浮颗粒浓度很高;颗粒相互之间已挤压成团状结构,互相接触, 互相支撑,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。 二沉池污泥斗中及浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。联系和区别:自由沉淀,絮凝沉淀,区域沉淀或成层沉淀,压缩沉淀悬浮颗粒 的浓度依次增大,颗粒间的相互影响也依次加强。水的沉淀法处理的基本原理是什么?试分析球形颗粒的静水自由沉降(或 上浮)的基本规律,影响沉降或上浮的因素是什么?答:基本原理:沉淀法是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。基本规律:静水中悬浮颗粒开始沉降(或上浮)时,会受到重力、浮力、摩擦力 的作用。刚开始沉降(或上浮)时,因受重力作用产生加速运动,经过很短的时 间后,颗粒的重力与水对其产生的阻力平衡时, 颗粒即等速下沉。影响因素:颗粒密度,水流速度,池的表面积。沉淀池是分离悬浮固体的一种常用处理构筑物。 按池内水流方向不同分为:平流式、竖流式、辐流式三种。 按使用功能分为:初次沉淀池、二次沉淀池沉淀池有五个部分组成:进水区、出水区、沉淀区、贮泥区、缓冲区。 沉淀池的运行方式:间歇式、连续式 废水中油的存在形态:可浮油、细分散油、乳化油、溶解油 乳化油: 破乳:破坏乳化油油滴表面上的由乳化剂形成的稳定薄膜,使油水得以分 离,乳化油即可转化成可浮油的过程。破乳的方法:1)投加换型乳化剂2)投加盐类酸类3)投加某种本身不能成为乳化剂的表面活性剂4)搅拌、振荡、转动5)过滤6)改变温度 气浮法类型:电解气浮法、分散空气气浮法、溶解空气气浮法空气在水中的溶解度与温度、压力的关系:在一定范围内,温度越低,压力越大,其溶解度越大。一定温度下,溶解度与压力成正比。加压溶气气浮法的基本原理,有哪几种基本流程与溶气方式,各有何特点:加压溶气气浮法的基本原理:空气在加压条件下溶解,常压下使过饱和空 气以微小气泡形式释放出来。基本流程及特点:全加压溶气流程,特点是 将全部入流废水进行加压溶气,再经减压释放装置进入气浮池,进行固液 分离。部分加压溶气流程:将部分入流废水进行加压溶气,再经减压释放 装置进入气浮池,其它部分直接进入气浮池,进行固液分离。部分回流加 压溶气流程:将部分清液进行回流加压,入流水则直接进入气浮池,进行 固液分离。 气固比(a) =A/S=减压释放的气体质量/原水中悬浮固体总量污水生物处理技术分类: 溶解氧需求:好氧生物处理、厌氧生物处理、缺氧生物处理 微生物生长方式:悬浮生长法(活性污泥法)、附着生长法(生物膜法)好氧生物和厌氧生物处理有机污水的原理和适用条件:好氧生物处理:在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶 体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。这些高能位的有机物质经过一 系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物质稳定下来,达 到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处置。适用于中、低浓度的有机废水,或者说BOD5浓度小于500mg/L的有机废水。厌氧生物处理:在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物 处理方法。在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解、转化为简 单的化合物,同时释放能量。适用于有机污泥和高浓度有机废水(一般 B0D52000mg/L)生物除磷最基本原理是在厌氧-好氧或厌氧-缺氧交替运行的系统中,利用 聚磷微生物具有厌氧释磷和好氧(或缺氧)超量吸磷的特性,使好氧或缺 氧段中混合液磷的浓度大量降低,最终通过排放含有大量富磷污泥而达到 从污水中除磷的目的。微生物生长过程的四个时期:延迟期、对数增长期、稳定期、衰亡期 影响微生物生长环境的因素:微生物的营养(BOD5: N: P=100: 5:1)、 温度、pH、溶解氧(好氧生物23mg/L,缺氧反硝化0.5mg/L以下,厌氧磷 释放低于0.3mg/L)、有毒物质活性污泥法的基本概念和基本流程:活性污泥法是利用悬浮生长的微生物 絮体处理有机废水一类好氧生物的处理方法。活性污泥法处理流程包括曝 气池、沉淀池、污泥回流及剩余污泥排除系统等基本组成部分。图如书 103 废水经过预处理后,进入曝气池与池内的活性污泥混合成混合液,并在池 内充分曝气,一方面使活性污泥处于悬浮状态,废水与活性污泥充分接触; 另一方面,通过曝气,向活性污泥供氧,保持好氧条件,保证微生物的正 常生长。废水中有机物在曝气池内被活性污泥吸附、吸收和氧化分解后, 混合液进入二次沉淀池,进行固液分离,净化的废水排出。大部分二沉池 的沉淀污泥回流到曝气池进口,与进入曝气池的废水混合。 活性污泥的组成:有活性的微生物(Ma)微生物自身氧化残留物(Me)吸 附在活性污泥上不能被微生物所降解的有机物(Mi)无机悬浮固体(Mii) 混合液悬浮固体浓度(MLSS):指曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬 浮固体的质量,也称污泥浓度。包括 Ma、Me、Mi、Mii 在内的总量。 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS):指混合液悬浮固体中有机物的质量。 包括 Ma、Me、Mi 三者。 一般生活污水处理厂曝气池混合液的MLVSS/MLSS在0.70.8之间 污泥体积指数(SVI):指曝气池混合液沉淀30分钟后,每单位质量干泥 形成的湿污泥体积,常用单位Ml/g。SVI=沉淀污泥体积/MLSS,当SVI值为 100150时,污泥沉降性能良好;SVI值200时,污泥沉降性能差;SVI值 过低时,污泥絮体细小紧密,含无机物较多,污泥活性差。常用的活性污泥法曝气池的基本形式有哪些:推流式曝气池:污水及回流污泥一般从池体的一端进入,水流呈推流型,底物浓度在进口端最高,沿 池长逐渐降低,至池出口端最低。完全混合式曝气池:污水一进入曝气反 应池,在曝气搅拌作用下立即和全池混合,曝气池内各点的底物浓度、微 生物浓度、需氧速率完全一致。封闭环流式反应池:结合了推流和完全混 合两种流态的特点,污水进入反应池后,在曝气设备的作用下被快速、均 匀地与反应器中混合液进行混合,混合后的水在封闭的沟渠中循环流动。 封闭环流式反应池在短时间内呈现推流式,而在长时间内则呈现完全混合 特征。序批式反应池(SBR):属于“注水一反应一排水”类型的反应器, 在流态上属于完全混合,但有机污染物却是随着反应时间的推移而被降解 的。其操作流程由进水、反应、沉淀、出水和闲置五个基本过程组成,从 污水流入到闲置结束构成一个周期,所有处理过程都是在同一个设有曝气 或搅拌装置的反应器内依次进行,混合液始终留在池中,从而不需另外设 置沉淀池。 活性污泥法有哪些主要运行方式?各种运行方式有何特点:传统推流式: 污水和回流污泥在曝气池的前端进入,在池内呈推流式流动至池的末端, 充氧设备沿池长均匀布置,会出现前半段供氧不足,后半段供氧超过需要 的现象。渐减曝气法:渐减曝气布置扩散器,使布气沿程递减,而总的空 气量有所减少,这样可以节省能量,提高处理效率。分步曝气:采用分点 进水方式,入流污水在曝气池中分 34 点进入,均衡了曝气池内有机污染 物负荷及需氧率,提高了曝气池对水质、水量冲击负荷的能力。完全混合 法:进入曝气池的污水很快被池内已存在的混合液所稀释、均化,入流出 现冲击负荷时,池液的组成变化较小,即该工艺对冲击负荷具有较强的适 应能力;污水在曝气池内分布均匀,F/M值均等,各部位有机污染物降解工 况相同,微生物群体的组成和数量几近一致;曝气池内混合液的需氧速率 均衡。浅层曝气法:其特点为气泡形成和破裂瞬间的氧传递速率是最大的。 在水的浅层处用大量空气进行曝气,就可以获得较高的氧传递速率。深层 曝气法:在深井中可利用空气作为动力,促使液流循环。并且深井曝气池 内,气液紊流大,液膜更新快,促使 K La 值增大,同时气液接触时间延长, 溶解氧的饱和度也由深度的增加而增加。高负荷曝气法:在系统与曝气池 构造方面与传统推流式活性污泥方相同,但曝气停留时间公 1.53.0 小时 曝气池活性污泥外于生长旺盛期。主要特点是有机容积负荷或污泥负荷高, 但处理效果低。克劳斯法:把厌氧消化的上清液加到回流污泥中一起曝气, 然后再进入曝气池,克服了高碳水化合物的污泥膨胀问题。而且消化池上 清液中富有氨氮,可以供应大量碳水化合物代谢所需的氮。消化池上清液 夹带的消化污泥相对密度较大,有改善混合液沉淀性能的功效。延时曝气 法:曝气时间很长,活性污泥在时间和空间上部分处于内源呼吸状态,剩 余污泥少而稳定,无需消化,可直接排放。本工艺还具有处理过程稳定性 高,对进水水质、水量变化适应性强,不需要初沉池等优点。 接触稳定法 混合液的曝气完成了吸附作用,回流污泥的曝气完成稳定作用。本工艺特 点是污水与活性污泥在吸附池内吸附时间较短,吸附池容积较小,再生池 的容积也较小,另外其也具有一定的抗冲击负荷能力。氧化沟:氧化沟是 延时曝气法的一种特殊形式,它的池体狭长,池深较浅,在沟槽中设有表 面曝气装置。曝气装置的转动,推动沟内液体迅速流动,具有曝气和搅拌 两个作用,使活性污泥呈悬浮状态。纯氧曝气法:纯氧代替空气,可以提 高生物处理的速度。在密闭的容器中,溶解氧的饱和度可提高,氧溶解的 推动力也随着提高,氧传递速率增加了,因而处理效果好,污泥的沉淀性 也好。吸附一生物降解工艺;处理效果稳定,具有抗冲击负荷和pH变化的 能力。该工艺还可以根据经济实力进行分期建设。序批式活性污泥法:工艺 系统组成简单,不设二沉池,曝气池兼具二沉池的功能,无污泥回流设备; 耐冲击负荷,在一般情况下(包括工业污水处理)无需设置调节池;反应 推动力大,易于得到优于连续流系统的出水水质;运行操作灵活,通过适当 调节各单元操作的状态可达到脱氮除磷的效果;污泥沉淀性能好,SVI值较低,能有效地防止丝状菌膨胀;
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