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Ⅰ、绪言在设计活性污泥法曝气池时,作为确定曝气量的基本步骤,首先必须计算池内的需氧量。过去,在鼓风曝气场合等,多数是由经验数据决定曝气量。延时曝气法是125米~3/公斤BOD_5·日。以埃肯费尔德-奥康纳(Eckenfelder. Jr.O'Co-nnor,1954)提出的下式作为计算基础。O_2=A(BOD)_R B(MLSS)(1)O_2:需氧量(公斤/日);(BOD)_R:去除BOD量(公斤/日);(MLSS):曝气池内的 相似文献
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完全混合活性污泥法是目前使用最广泛的废水好气生物二级处理方法之一。温度对此法的影响,在其开始被采用时便有记载,其中有三点是值得提出的: 1.温度的作用过去既未得到足够或全面的重视,也不曾精确地测定过。至今大多数工作是在间断工作反应器上,用纯的、合成的或简单的物质 相似文献
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自活性污泥法问世以来,经过不断讨索,已开发出多种新型改良法。本文介绍的固定化微生物活性污泥法,即将活性污泥微生物包埋在凝胶类载体之中,形成易于固液分离的颗粒状活性污泥微生物体。该项技术的应用,可很好地解决现有活性污泥反应器中难于再提高活性污泥微生物浓度的技术问题,对利用那些不易形成菌胶团、或增殖速度慢的微生物、以及培养具有处理特定废水能力的特殊微生物菌种均具有重要意义,并可使活性污泥法向小型化,工业化方向推进一步。 相似文献
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正一百年前的4月3日,活性污泥法正式诞生。诞生百年的技术不计其数,但百年来一直占据行业支配地位的技术却是屈指可数,活性污泥法就是这样一个屈指可数的技术。在纪念活性污泥法诞生百年的今天,人们不禁要问:活性污泥法何以为人类持续服务了百年?它还将服务下一个百年吗?活性污泥法的革新替代技术在哪里?1活性污泥法何以为人类持续服务了百年?1914年4月3日,英国两个年轻卫生工程师爱德华·阿登(Ardern E)和威廉·洛克特(Lockett W 相似文献
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活性污泥是由细菌、微型动物为主的微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的絮凝体,通过微生物所产生的酶,氧化分解有机物,从而使水得到净化。在实际应用时要发挥其积极有利的作用,控制活性污泥膨胀,使微生物在污水处理中发挥更好的作用。 相似文献
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下列数学方程(依麦金尼方程改写的)。适用于生长率处于下降阶段的,用食物此来控制活性污泥增长的完全混合系统。实际上,此时微生物的浓度是足够高的,其生长速率受剩余的未被新陈代谢的食物浓度所控制。在出流中未被新陈代谢的基质可按如下 相似文献
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为了解决活性污泥法的设计问题,人们常用数学模拟来描述活性污泥法,并利用试验室反应器取得的数据,来确定这些数学方程的有关设计参数。一、活性污泥法的数学模拟常规活性污泥法的流程如图1。其数学模拟主要包括:通过对好气处理动力学的研究,了解基质生物降解的规律,确定其降解速率;通过分析系统各部位的物料平衡,确定微生物细胞的消长及氧的消耗量;根据污 相似文献
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氧气曝气活性污泥法是六十年代中期开发的高效节能很有生命力的一种方法。这种方法在美国、日本、加拿大和欧洲得到了迅速的发展。到1985年,世界计划采用氧气曝气法的二级处理总容量估计将达到5000米~3/日,以活性污泥法处理厂数计,目前美国为 相似文献
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本文作者运用反应动力学知识和系统工程观点,从基建投资、污水中原有微生物充分利用等方面,对 AB 工艺与普通活性污泥工艺进行了比较和分析。 相似文献
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英国西蒙-哈得莱公司在曼彻斯特大学科学技术学院的合作下,提出了一种俘泥法(Captivated Sludge Process简称CSP)工业废水处理新设备。它同样可用于市政污水处理。 CSP设备,是在传统活性污泥曝气池中置以由小泡沫塑料填料(称为“载体”)构成的俘泥器(体积占曝气池的20%以下),赖以降解有机物的微生物就生长在这些载体上。每米~3的载体上,可俘集15,000克的生物团。生物团从载体的外部不断地长入内部,直到长满所有的孔隙。然后,通过装接在出口上的倾斜传送器自动排出充满着浓集污泥 相似文献
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据苏联今年(1981)出版的《-》一书介绍,在处理工业废水方面,各级具有不同特点的多级活性污泥法已不断出现。日本、英国、荷兰和捷克斯洛伐克都对3级和4级系统作过试验。作者本人对鲁别让染料联合生产企业的工业废水,用3级活性污泥法系统进行了处理试验。第1级为机械曝气,第2和第3级为鼓风曝气。试验用水:运行初期将工业废水均衡调节后用生活污水稀释到BOD_全为1250毫克/升、COD为1500毫克/升再进行投配;随着试验的进行,逐步将进水加浓到 相似文献
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一、BOD负荷 BOD负荷以F与M之比作为设计控制性参数的主要优点,是把作为污水处理的主体——微生物及其代谢对象——有机杂质之间建立了联系。在给定的条件下,一定质量的微生物可以处理多少有机杂质,这是设计、运行管理人员最感兴趣的问题之一。但是,由于下述一些原因,BOD负荷并不是描述活性污泥法过程特征的合适的参数。 1.研究表明,活性污泥的组成是极为复杂的,而现代科学技术还不能直接测定污泥中活性细胞重量(以M_α或X_α表示),而只能间接求得。这就使得以F/M作为参数来控制运行变得极为困难。虽然可用VSS来代替活性细胞的浓度(以M_v或X_v表示),但VSS 相似文献
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高塔-射流曝气活性污泥法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了联邦德国两家最大化工公司——拜耳公司和赫希斯特公司分别研制应用的“高塔-射流曝气活性污泥法。它们的共同特点是采用封闭的高塔(25~30米)反应器和压力送风射流器,强化了氧的分布、溶解和利用,减轻了气泡并聚,提高了氧的利用率。拜尔公司应用“狭缝射流器”向池底侧倾斜30°角布置,在避免了池底积泥的同时,使充氧动力效率达到了3.8kgO_2/kW·h,氧利用率达到80~85%;赫希斯特公司用穿孔板将曝气池分为上、下两部分,上部为气液分流区,下部曝气区设导流管,配合“径向射流喷嘴”使氧利用率达76%,废气含氧量降至5%。 相似文献
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天津石化公司纯氧活性污泥法处理厂的设计参数为:曝气池 MLSS=5g/L,F/M=0.4,泥龄6~10天;二沉池水力负荷0.47m~3/(m~2·h),固体负荷84kg/(m~2·d)。当进水 BOD_5=560mg/L,COD_(cr)=800mg/L 时,出水 BOD_5<25mg/L,COD_(cr)<90mg/L。与普通曝气池相比,其所需的动力总功率降低50%,基建用地节省三分之一。 相似文献