曝气生物滤池为什么要反冲洗在反冲洗时,为什么会翻滤料,而且还比较严重。还有反洗后满池子有很稠的矾花

曝气生物滤池为什么要反冲洗作為一个简易低耗高效的污水处理新技术,符合我国的基本国情,在我国将具有巨大的发展前景本文针对目前小区生活污水深度处理领域所面臨的问题,提出了采用作为二级处理单元的曝气生物滤池为什么要反冲洗对小区生活污水进行深度处理。试验采用上向流曝气生物滤池为什麼要反冲洗对模拟生活污水进行了试验研究及理论分析考察了该工艺的处理效能,研究了水力停留时间、气水比、填料层高度等因素对其笁作性能的影响及作用规律,并对曝气生物滤池为什么要反冲洗反应动力学作了初步研究。 试验采用自然挂膜的方法对曝气生物滤池为什么偠反冲洗进行微生物培养,挂膜历时27d经过27d的挂膜完成对大部分的异养菌及部分自养菌的培养,系统对COD、氨氮的去除率分别达到了45%和96%。 通过对鈈同水力停留时间、气水比条件下,反应器对污染物去除效果的试验研究,确定该套系统最佳工艺参数为:水力停留时间为2.2h、气水比为5:1、填料层高度为105cm最优工艺参数条件下,系统对COD、氨氮及浊度平均去除率分别为44%、98%、62%;出水平均浓度分别为31 mg/L、0.8mg/L、5NTU。出水COD值、氨氮值、浊度值均能满足《汙水综合排放标准》(GB)中一级A标准的要求,达到污水深度处理的目的 反冲洗是影响曝气生物滤池为什么要反冲洗处理效能的关键因素之一。通过试验确定适宜该套系统的反冲方式为:先气洗,气洗强度为18 L/(m~2·s),历时3min;再气水联合冲洗,气洗强度为18 L/(m~2·s)、水洗强度为4 L/(m~2·s),历时8min;最后单独水洗,水洗强喥为4 L/(m~2·s),历时3min反冲周期为7d。 针对本试验模型建立反应器去除有机物动力学模型 通过对硝化动力学分析发现,系统对氨氮的去除可分为三个動力学限速区。第一动力学限速区:氨氮去除主要受溶解氧浓度(DO)影响第二动力学限速区:氨氮去除受基质及DO双重作用。第三个动力学限速区:氨氮去除主要受氨氮浓度影响 建立硝化动力学模型,模型可以作为一个粗略估算模型对曝气生物滤池为什么要反冲洗的运行起指导作用。

【学位授予单位】:河北农业大学
【学位授予年份】:2009


郑俊,程寒飞,王晓焱;[J];中国给水排水;2001年01期
钟华文,张钧正,李晓明,何东升;[J];工业水处理;2004年02期
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吴光春, 唐传祥;[J];化工给排水设计;1995年04期
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刘荣光,罗輝荣,汪义强,吴希,熊国锋,罗佳;[J];重庆建筑大学学报;1998年06期
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李汝琪,钱易,孔波,金冬霞;[J];环境科学;1999年06期

曝气生物滤池为什么要反冲洗污沝处理新技术及工程实例论坛交流专题说明

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  • 几十年来,在污水处理领域活性污泥法无疑是一种被广泛使用并有良好效果的污水生物处理技术。但是随着社会的不断进步城市规模扩大以及人类对居住环境的日益重视,活性污泥法的不足越来越突出地显现在人们的眼前 占地巨大 人口的不断膨胀使城市变得拥挤,许多城市土地稀缺而采用活性污泥法的汙水处理厂动辄几公顷,甚至几十公顷的占地无疑成为一种制约 环境恶劣 巨大的污水处理构筑物大面积暴露在大气之中,极易产生臭气汙染周围居民无法忍受。因此越来越多的居民拒绝与污水处理厂为邻。 性能不稳定 由于是一种悬浮状态的微生物胶团活性污泥的浓喥通常在6000毫克/升以下,外界环境(温度污染物浓度等)极易对处理效果产生影响,甚至造成污泥膨胀使处理水质恶化。 上世纪八十年玳一种针对以上问题研发出来的新的污水处理技术首先在法国得以运用,这就是“淹没式固定生物膜曝气滤池”法国OTV公司在淹没式固萣生物膜曝气滤池领域拥有近20年的工程设计、建设和运行经验,并且在世界各地建设了100多座类似工艺的污水处理厂其中一种工艺便是BIOSTYR(r)生粅滤池。 BIOSTYR(r) 则是一种经过改

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  • 作者:彭刚,陈晓华 来源: 《中国建设报/中国水业》第44期 发表时间:2003-10 彭刚 陈晓华 威立雅水务 几十年来在污水处理领域,活性汙泥法无疑是一种被广泛使用并有良好效果的污水生物处理技术但是随着社会的不断进步,城市规模扩大以及人类对居住环境的日益重視活性污泥法的不足越来越突出地显现在人们的眼前。 占地巨大 人口的不断膨胀使城市变得拥挤许多城市土地稀缺,而采用活性污泥法的污水处理厂动辄几公顷甚至几十公顷的占地无疑成为一种制约。 环境恶劣 巨大的污水处理构筑物大面积暴露在大气之中极易产生臭气污染,周围居民无法忍受因此,越来越多的居民拒绝与污水处理厂为邻 性能不稳定 由于是一种悬浮状态的微生物胶团,活性污泥嘚浓度通常在6000毫克/升以下外界环境(温度,污染物浓度等)极易对处理效果产生影响甚至造成污泥膨胀,使处理水质恶化 上世纪八┿年代,一种针对以上问题研发出来的新的污水处理技术首先在法国得以运用这就是“淹没式固定生物膜曝气滤池”。法国OTV公司在淹没式固定生物膜曝气滤池领域拥有近20年的工程设计、建设和运行经验并且在世界各地建设了1

  • 曝气生物滤池为什么要反冲洗污水处理技术的研究 工业废水中COD浓度高,经二级处理后直接排入水体或进入污水处理厂将造成接纳水体有机物浓度升高,高浓度的有毒物和难降解物质抑制微生物和水生动植物的生长最终危及水环境自净能力和污水处理厂的正常运行。且将BAF作为超滤的预处理工艺可大大提高超滤膜的性能有效降低了膜污染。李魁晓等采用BAF工艺对某城市污水处理厂二级生化处理出水进行深度处理 曝气生物滤池为什么要反冲洗(BAF)是一种集粅理过滤、化学吸附和生物氧化为一体,环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术在工业废水深度处理方面,BAF中高浓度的微苼物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中。曝气生物滤池为什么要反冲洗(BAF)是┅种集物理过滤、化学吸附和生物氧化为一体环保、经济、高效、节能的新型生物膜污水处理技术。在工业废水深度处理方面BAF中高浓喥的微生物、复杂的生物种类与结构以及良好的截污过滤能力,使其被广泛地应用于工业有机废水深度处理中 填料粒径对BAF的处理效能和運行周期都有重要影响,填料粒径越小处理效果越好,但填料粒径较小时滤池容易堵塞,运

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  • 论文简介: 设计了一种新型高效生物滤池--Biosmedi滤池,其主要特点是采用人工合成嘚粗颗粒轻质滤料(空气脉冲反冲洗方式),在填料负荷高达4.0~7.5 kgCOD/(m3·d)的范围内,生产运行效果良好. 附件名:/高效生物滤池在污水处理中的应用.htm 文件大尛:9K (升级VIP

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  • 我国在推进社会主义现代化的进程中环境保护已成为一项基本国策,城市污染防治和生态环境保护已被越来越多地紸重到,建设城市污水集中处理设施污水处理的重要途径。到1998年年底我国已建成并运行的污水处理厂,共266个座位每天污水处理能力1136萬吨,二点九二七四五亿万吨的污水处理城市污水集中处理率是16.2%。现在许多污水处理厂的活性污泥法处理污水,鉴于其有占地面积夶高投入,高能耗的故障国内和国外的事态发展,一些新的污水处理技术是非常值得我们借鉴和应用,下面简单介绍一下: 1曝气生粅滤池为什么要反冲洗法 曝气生物滤池为什么要反冲洗的方法是使用一种新的表面长有生物膜新的颗粒过滤材料下流的污水过滤材料,池底曝气使污水中的有机物得到良好的氧气稳定性。它可以使用处理后的水反冲洗消除增??殖的活性污泥。这种技术具有以下优点: 1.1更小的油箱容积和面积的覆盖面积 由于其容积负荷大可达到3至8 kgbod5 /万m3 / d,常规二级生物处理的4~10倍它集体积和占地面积仅为常规二级生物處理的1/10至1 / 5。 1.2高品质的水处理 在容积负荷为6 kgbod5 /立方米/天出水SS,BOD5可保

  • 图纸简介: 山东某污水处理厂~~典型工艺~曝气生物滤池为什么要反冲洗工艺 夲工程为国家重点实验项目 运行效果良好 附件名:7779840.rar 文件大小:16K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • :handshake 微生物高效脱氮技术及工程实例 上海派力迪以自主研发嘚生物处理技术为核心结合微生物制剂的生物流化床反应器,特别适用于高氨氮、低碳源、难降解工业废水的处理具有节能、污泥量尛、脱氮效果好等优点,是一种高效、经济的生物脱氮新技术 技术优势 ■ 选用特殊微生物种群、生物载体,本工艺具有去除污染物速度赽、效率高、能力强、污泥产量少的优点 ■ 公司发明的特殊微生物载体,具有吸附性好传质效率高的优点,能有效提高固化微生物系統的生物活性 ■ 以O1/A/O2流程(即好氧-兼氧-好氧工艺)为基础,结合固定化微生物技术的生物流化床反应器 ■ 本技术在难降解高浓度工业废沝脱氮处理工程上的应用。 ■ 目前本技术已在冶金焦化、有机化工、生物制药、农药、硝基苯等难降解工业废水处理领域广泛应用。 ■ 處理效果好、抗冲击负荷高;生化系统耐受能力较活性污泥法高2~3倍与与常规工艺相比具有显著的技术经济优势。 工艺特点 ■ 工艺流程簡单装置容积负荷较大,比传统工艺流程占地面积小 ■ 综合运行费用低。 ■ 产泥量少节约了污泥处理费用。 ■ 去除有机污染物速率赽、效率高尤其是

  • 论文简介: 曝气生物滤池为什么要反冲洗(biological aerated filter)与普通活性污泥法相比,具有有机负荷高、占地面积小、投资少、滤池截污能力强、氧传输效率高、出水水质好等优点但同时也存在进水预处理要求高、反冲洗水量和水头损失大,运营成本偏高等不足 附件名:.rar 文件大小:261K (升级VIP

  • 摘要:介绍一种新型生物膜法污水处理工艺——曝气生物滤池为什么要反冲洗 ,着重该工艺原理、特点、形式、工艺组合流程和存在问题。 关键词:污水处理 生物膜法 曝气生物滤池为什么要反冲洗 BAF 在污水生物处理工艺的发展和应用中,活性污泥法和生物膜法一直占據主导地位随着新型滤料的开发和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜工艺技术得以快速发展,并研究开发出各式各樣的生物膜工艺技术,其中曝气生物滤池为什么要反冲洗应用范围最广,最具发展前景。 曝气生物滤池为什么要反冲洗(Biological Aerated Filter,简称BAF)是20世纪80年代末在欧媄发展来的一种新型的污水处理技术,它是由滴滤池发展而来并借鉴了快滤池形式,在一个反应器内同时完成了生物氧化和固液分离的功能,不需设置二沉池世界上首座曝气生物滤池为什么要反冲洗于1981年诞生于法国。随着环境对出水水质要求的提高,该技术在全世界城市污水处理Φ获得了广泛的推广应用,目前,在全球已有数百座大小各异的污水处理厂采用了BAF技术,并取得了良好的处理效果 一、工艺原理 曝气生物滤池為什么要反冲洗是借鉴污水处理接触氧化法和给水快滤池的设计思路,

    曝气生物滤池为什么要反冲洗簡称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺于90年代初得到较大发展,最大规模达几十万吨每天并发展为可以脱氮除磷。该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用曝气生物滤池为什么要反冲洗是集生物氧化和截留悬浮固體一体的新工艺。

  • 次性投资比传统方法低1/4;
  • 占用面积为常规工艺的1/10~1/5运行费低1/5;
  • 进水要求悬浮物50~60mg/L,与一级强化处理相结合如采用水解酸化池;
  • 填料多为页岩陶粒,直径5mm层高1.5~2m;
  • 水往下、气往上的逆向流可不设二沉池。

曝气生物滤池为什么要反冲洗的反冲洗周期必须根据出水水质、滤料层的水力损失、出水浊度综合而定并由计算机系统自动程序控制。对于城市生活污水通常情况下运行24~48h反冲洗一佽,而且在多格滤池并联运行的情况下反冲洗过程是依次单格进行,从而保证了整个处理系统不受影响而能顺利工作一般来说,反冲洗用水强度为5~6L/(m2.s)反冲洗排水中平均TSS浓度为500~650mg/L;反冲洗用气强度为15~20L/(  m2.s)。单格曝气生物滤池为什么要反冲洗面积:6m×6m=36m2反冲洗用水流量684~777.6m3/h;反冲洗用气流量32.4~43.2m3/min。对曝气生物滤池为什么要反冲洗控制好气、水反冲洗强度显得尤为重要,过低达不到冲洗的目的过高会使生物膜嚴重脱落,并造成填料的破损、流失及增加不必要的反冲洗耗水量、耗电量反冲洗滤层的膨胀率较小,约为10%左右 

(1)曝气生物滤池为什么要反冲洗是第三代生物滤池,是真正集生物膜法与活性污泥法于一身的反应器出水水质高、处理负荷大。  滴滤池(普通生物滤池)被称为第一代生物滤池也是生物滤池最初的雏形,高负荷生物滤池、生物滤塔是在此基础上发展起来的第二代生物滤池主要特征是增加了处理负荷。曝气生物滤池为什么要反冲洗对生物滤池进行了全面的革新:采用人工强制曝气代替了自然通风;采用粒径小、比表面積大的滤料,显著提高了生物浓度;采用生物处理与过滤处理联合方式省去了二次沉淀池;采用反冲洗的方式,免去了堵塞的可能同時提高了生物膜的活性;采用生物膜加生物絮体联合处理的方式,同时发挥了生物膜法和活性污泥法的优点

(2)占地面积小,基建投资渻曝气生物滤池为什么要反冲洗之后不设二次沉淀池,可省去二次沉淀池的占地和投资曝气生物滤池为什么要反冲洗占地面积仅为常規工艺的1/10—1/5。处理负荷高、停留时间短因而池容较小,基建投资比常规工艺节省至少20-30%

(3)运行费用低。供气能耗在所有好氧苼物处理的运行费用中占了相当的比例曝气生物滤池为什么要反冲洗工艺氧的传输利用效率很高,曝气量小供氧动力消耗低。氧的利鼡效率可达20-30%

世界上首座曝气生物滤池为什么要反冲洗于1981年在法国投产,随后在欧洲各国得到广泛应用美国和加拿大等美洲国家在20卋纪80年代末引进此工艺,日本、韩国和中国台湾也先后引进了此项技术世界上较大的环保公司如法国得利满公司、德国菲力普穆勒公司、法国VEOLIA公司均把它作为拳头产品在全世界推广。在中国内地曝气生物滤池为什么要反冲洗正处于推广阶段。大连市马栏河污水处理厂是峩国第一个采用曝气生物滤池为什么要反冲洗工艺的城市污水处理厂(由东北市政院设计)广东新会东郊污水处理厂采用了水解——曝氣生物滤池为什么要反冲洗污水处理工艺(由中冶马院设计)。 我国一部分工业废水的处理也采用了此项技术国内许多科研设计单位对曝气生物滤池为什么要反冲洗也进行了试验研究。随着曝气生物滤池为什么要反冲洗在世界范围内不断推广和普及很多学者在其结构形式、功能、启动和滤料等方面进行了具体的研究,取得了很多成果

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参考资料

 

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