塔式生物滤池的工艺流程pptx
目录塔式生物滤池概述塔式生物滤池构造塔式生物滤池工作原理塔式生物滤池工艺流程塔式生物滤池运行管理塔式生物滤池设计规范塔式生物滤池与其他生物膜法比较塔式生物滤池案例研究
定义塔式生物滤池是一种利用生物滤料层净化水质的生物处理装置,通过滤料上生物膜的作用,去除水中的有机物、氮、磷等污染物。特点塔式生物滤池具有结构简单、占地面积小、处理效率高、运行稳定等特点,适用于中小规模污水处理及回用。定义与特点
历史与发展起源塔式生物滤池最早出现于20世纪初期,最初应用于污水处理中的除臭和净化。发展历程随着生物技术的发展和滤料材料的改进,塔式生物滤池逐渐应用于污水处理、废水回用等领域,并成为生物处理领域的重要技术之一。改进与创新近年来,针对传统塔式生物滤池存在的滤料易堵塞、反冲洗困难等问题,研究者提出了多种改进和创新方案,如采用新型滤料、优化滤池结构等。
应用领域污水处理塔式生物滤池广泛应用于城市污水、工业废水、农业废水等领域的处理,去除水中的有机物、氮、磷等污染物,提高水质。废水回用生态修复在处理后的废水回用过程中,塔式生物滤池可以进一步去除水中的悬浮物、细菌等杂质,提高回用水的水质。塔式生物滤池还可以应用于生态修复工程中,如湿地修复、河道治理等,通过生物滤池的作用,恢复水体的自净能力,保护生态环境。123
池体形状圆形或方形,高度较高,直径与高度比例合理,便于通风和操作。材质选择通常采用钢筋混凝土结构,耐腐蚀、寿命长,也有采用不锈钢、玻璃钢等材质。池体分区根据处理要求和滤料性质,池体可被分为多个区,包括进水区、滤料区、出水区等。通风设计池顶设有通风孔或风机,保证空气流通,提供滤料中微生物所需氧气。池体设计
常用滤料包括石英砂、陶粒、活性炭、生物球等,不同滤料有不同比表面积和空隙率。滤料粒径大小对过滤效果和反冲洗压力有影响,需根据水质和处理要求选择。滤料填充高度与滤池处理效果有关,需根据水质、滤料种类和处理要求确定。根据滤料堵塞程度和微生物生长情况,确定滤料更换周期,保证滤池长期稳定运行。滤料选择滤料种类滤料粒径滤料填充高度滤料更换周期
布水装置布水方式通常采用喷嘴、布水管等装置将待处理水均匀分布到滤料层上,提高过滤效果。布水均匀性布水装置设计要合理,保证整个滤池布水均匀,避免出现局部冲击或死角。布水压力布水压力要适中,既要保证水能够均匀分布到滤料层上,又要避免对滤料造成冲击。布水装置材质布水装置材质要耐腐蚀、不易堵塞,保证长期稳定运行。
通常采用重力排水或虹吸排水方式,将滤池中的废水排出。排水方式排水阀门要设置在便于操作的位置,能够快速开启和关闭,保证排水系统的可靠性。排水阀门设置排水管道要合理布局,保证废水能够顺畅排出,同时避免对滤池内部造成干扰。排水管道设计定期检查排水系统是否畅通,防止堵塞和漏水现象的发生。排水系统维护排水系统
污水流动过程污水进入塔体污水通过进水管进入塔式生物滤池的塔体,并沿着填料层从上往下流动。污水与生物膜接触污水在流经填料层时,与生物膜充分接触,污水中的有机物被生物膜吸附和降解。处理后出水经过生物膜处理后的污水从塔体底部排出,进入后续处理工艺。
生物膜形成在适宜的水质、气温、填料等条件下,微生物在填料表面附着、繁殖并形成生物膜。生物膜形成与作用生物膜组成生物膜主要由细菌、真菌、原生动物等微生物以及它们产生的胞外聚合物组成。生物膜作用生物膜是污水处理的主要承担者,能够吸附、降解污水中的有机物,同时还能去除污水中的悬浮物和部分氮磷等污染物。
污染物降解机制好氧生物降解生物膜中的好氧微生物在有氧条件下,将污水中的有机物氧化分解为二氧化碳、水等无机物,同时释放出能量。厌氧生物降解氮的转化与去除在生物膜内部缺氧的区域,厌氧微生物利用硝酸盐等作为电子受体,将有机物分解为甲烷、硫化氢等产物,实现污水的进一步净化。在生物膜中,氨氮首先被微生物转化为硝态氮,然后通过反硝化作用转化为氮气释放到空气中,从而实现氮的去除。123
预处理阶段将污水通过进水管道引入塔式生物滤池,在进入滤池前进行水量调节和水质均化。污水进水通过格栅和筛网等设备去除污水中的大颗粒物和悬浮物,以防止堵塞滤池和影响后续处理效果。去除大颗粒物通过调节污水中的pH值、温度等指标,为后续的生物处理创造适宜的环境条件。调节水质
污水进入生物滤池,通过滤料上的生物膜进行有机物的降解和氨氮的转化。滤料通常采用具有较大比表面积和良好生物附着性能的材料,如陶粒、火山岩等。生物处理阶段生物滤池通过向滤池中曝气,为生物膜提供充足的氧气,促进好氧微生物的生长和繁殖,加速有机物的分解和氨氮的硝化过程。曝气系统定期对滤池进行反冲洗,以去除滤料表面的老化生物膜和悬浮物,保持滤池的通透性和处理效果。反冲洗系统
沉淀池根据需要,可以进一步采用过滤、消毒等措施去除水中的悬浮物、细菌、病毒等有害物质,确保出水水质达到排放标准。过滤和消毒污泥处理对沉淀池和反冲洗过程中产生的污泥进行处理,防止污泥二次污染。通常采用浓缩、脱水、焚烧或填埋等方式进行处理。将生物处理后的污水引入沉淀池,通过重力作用使悬浮物沉淀下来,进一步净化水质。后处理阶段
pH值进水pH值应控制在适宜微生物生长的范围内,一般要求为6.5~8.5。水质稳定性进水水质的剧烈波动可能对生物滤池内的微生物造成冲击,因此应控制水质稳定性。污染物浓度进水中的污染物浓度过高会抑制微生物的生长,因此应控制进水污染物浓度。营养盐投加根据微生物的生长需要,适当投加氮、磷等营养盐,以保证微生物的正常生长。进水水质控制
水力负荷水力负荷是指单位时间内通过滤料层的水量,应根据滤池的实际情况和微生物的生长需求合理控制。合理分配水力负荷和BOD负荷,防止滤料层堵塞和微生物过度生长。BOD负荷是指单位时间内滤料层所承受的有机物污染量,应根据滤池的处理能力和微生物的降解能力合理控制。根据滤池的运行情况和出水水质,适时调整水力负荷和BOD负荷,以保证滤池的稳定运行。水力负荷与BOD负荷BOD负荷负荷分配负荷调整
回流控制根据滤池的结构和微生物的生长情况,选择合适的回流方式,如内回流或外回流。回流方式排放控制合理控制滤池出水回流至进水端的比例,以保证滤池内微生物的量和活性。排放水质应符合相关排放标准或后续处理工艺的要求,防止对环境造成二次污染。排放是指将滤池出水排入后续处理工艺或排放至环境,应根据出水水质和微生物的去除效果合理控制排放量和排放频率。回流与排放排放水质
比例范围塔式生物滤池的直径与高度比通常在1:3到1:6之间,具体比例取决于填料类型、进水水质和出水要求。影响因素较小的直径与高度比可提高液体的压力,有助于滤池的运行,但会增加滤池的建设成本和维护难度。直径与高度比
填料层厚度通常为1.0-3.0米,具体厚度取决于填料种类、粒径和进水水质。厚度范围填料层厚度过大,会增加滤池的阻力,降低滤速;厚度过小,则会影响填料的截留和生物降解效果。影响因素填料层厚度
水力负荷与BOD容积负荷BOD容积负荷BOD容积负荷是指单位体积滤池每天去除的有机物量,需根据进水BOD浓度、出水要求和滤池的有效体积进行计算。过高或过低的负荷都会影响滤池的处理效果。水力负荷水力负荷是指单位面积滤池每天处理的水量,需根据填料类型、进水水质和出水要求进行合理设计。
与普通生物滤池的比较塔式生物滤池通常采用新型填料,如塑料模块、陶瓷等,而普通生物滤池通常采用碎石、炉渣等传统填料。填料塔式生物滤池采用多层填料,通气效果更佳,有助于提高生物活性;而普通生物滤池通气效果较差,生物活性较低。塔式生物滤池的处理效率更高,能够更快速地去除水中的污染物;而普通生物滤池处理效率相对较低。通气效果塔式生物滤池占地面积较小,适合用地紧张的场合;而普通生物滤池占地面积较大。占地面理效率
曝气方式塔式生物滤池无需曝气装置,通过自然通气实现生物降解;而曝气生物滤池需要设置曝气装置,增加了能耗和运行成本。处理效果塔式生物滤池在处理SS(悬浮物)和有机物方面效果较好,而曝气生物滤池在脱氮除磷方面表现更优。填料类型塔式生物滤池通常采用粗糙的填料,有利于微生物附着和生长;而曝气生物滤池通常采用细小填料,有利于提高过滤精度。能耗塔式生物滤池无需曝气,能耗较低;而曝气生物滤池需要消耗电能进行曝气,能耗较高。与曝气生物滤池的比生物附着方式塔式生物滤池是填料表面附着生物膜,而生物转盘是盘片上附着生物膜。塔式生物滤池适用于处理高浓度有机废水,去除效率高;而生物转盘更适合处理低浓度有机废水,去除效率相对较低。塔式生物滤池无需转动,填料静止不动;而生物转盘需要旋转,通过旋转盘片与水体接触实现生物降解。塔式生物滤池结构简单,维护方便;而生物转盘需要定期清洗盘片,维护成本较高。与生物转盘的比较转动方式处理效果运行维护
污染物去除效率高塔式生物滤池通过生物滤料层,有效去除城市污水中的悬浮物、有机物、氮磷等污染物,出水水质稳定。运行维护成本低塔式生物滤池运行维护简单,不需要大量的人力、物力投入,降低了污水处理成本。生态环境友好塔式生物滤池采用生物处理方法,对环境无污染,有利于生态环境的保护和恢复。占地面积小塔式生物滤池采用立体结构,占地面积相对较小,适合在城市用地紧张的情况下应用。案例一:城市污水处处理效果好工艺流程简单塔式生物滤池能够针对工业废水中的特定污染物进行高效去除,出水水质达到排放标准。塔式生物滤池工艺流程相对简单,操作方便,能够适应不同工业废水的处理需求。案例二:工业废水处理抗冲击负荷能力强塔式生物滤池对进水水质波动具有较强的适应性,能够处理高浓度、高负荷的工业废水。污泥产量少塔式生物滤池采用生物处理方法,污泥产量相对较少,有利于污泥的处理和处置。
案例三:高浓度有机废水处理有效去除有机物塔式生物滤池对高浓度有机废水中的有机物具有高效的去除作用,出水水质稳定可靠高负荷冲击塔式生物滤池能够承受高负荷冲击,适应高浓度有机废水的处理需求。填料选择多样塔式生物滤池可根据废水性质选择不同的生物填料,提高处理效率和处理效果。废气利用塔式生物滤池在处理高浓度有机废水时,产生的废气可通过收集和处理进行资源化利用,实现资源的循环利用。
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