活性污泥法实验

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1、活性污泥实验一、实验目的1、观察完全混合活性污泥处理系统的运行,掌握活性污泥处理法中控制参 数(如污泥负荷、泥龄、溶解氧浓度)对系统的影响;2、加深对活性污泥生化反应动力学基本概念的理解;3、掌握生化反应动力学系数 K、Ks、Vmax、Y、Kd、a、b 等的测定。二、实验原理活性污泥好氧生物处理是指在有氧参与的条件下,微生物降解污水中的有机 物。整个过程包括微生物的生长、有机底物降解和氧的消耗,整个过程变化规律 如何正是活性污泥生化反应动力学研究的内容,活性污泥生化反应动力学内容包 括:(1)底物的降解速度与有机底物浓度、活性污泥微生物量之间的关系;(2)活性污泥微生物的增殖速度与有机底物浓度

2、、活性污泥微生物量之间 的关系;(3)有机底物降解与氧需。1、底物降解动力学方程Monod 方程:1)dS S-=V maxdtKs + SVmax- 有机底物最大比降解速度,Ks饱和常数,在稳定条件下,对完全混合活性污泥系统中的有机底物进行物料平衡:Jf QSoQ + RQSe - (Q + RQ)Se + VdS = 0( 2 )dt整理后,得Q( So - Se)_ dSVdt3)于是有Q(So - Se)XVSo - SeS_ Vmax XtKs + S4)而 Q(So - Se) XVSo - SeXtF/MF/M 为污泥负荷。完全混合曝气池中S=Se,所以(4 )式整理后可得5)X

3、 t Ks 11_ +So - Se V max Se Vmax(5 )式为一条直线方程,以丄为横坐标,圧兰(污泥负荷)为纵坐标,直SeXt线的斜率为一亠,截距为,可分别求得Vmax、Ks。V maxV max又因为在低底物浓度条件下,SevvKs,所以有dSSe_ VmaxdtKs + Se_ V max 聖 _ K SeKsSo - SeXtKSe以Se为横坐标,二竺(污泥负荷)为纵坐标,可求得直线斜率KoXt2、活性污泥微生物增殖动力学方程活性污泥微生物增殖的基本方程式:程 _ Y - KdXv( 8 )dt dtY活性污泥微生物产率系数Kd活性污泥微生物的自身氧化率Xv -混合液挥发性

4、悬浮固体浓度, MLVSS活性污泥微生物每日在曝气池内的净增殖量为:AX _ Y (Sa - Se) Q - Kd VXv( 9 )将上式各项除以XvV ,得AXXv VYQ(So-Sel XvV- Kd10)而 Q(So - Se)= F / Mr XvVF/Mr 污泥去除负荷 以篇为纵轴以彎評(污泥去除负荷)为横轴直线斜率为Y值,Kd 为纵轴截距。3、有机底物降解与氧需方程在曝气池内,活性污泥微生物对有机物氧化分解过程的需氧率和其本身在内源代谢的自身氧化过程都是耗氧过程。这两部分氧化过程所需要的氧量,由下式求定:O2 = aQ(So - Se) + bVXv( 11 )O2混合液需氧量a活

5、性污泥微生物对有机污染物氧化分解过程的需氧率b活性污泥微生物通过内源代谢的自身氧化过程的需氧率12)竺=aQ (So - Se) + bVXvVXv以笛辟(污泥去除负荷)为横坐标、VXV为纵坐标,可求得ab值。三、实验设备1、带有挡板的完全混合式曝气沉淀池2、空气压缩机3、原水箱4、泵5、空气扩散管四、实验步骤1、进入实验后,会出现“登录”对话框,请认真填写班级、姓名、学号三项内容,它们将被记录到实验报告文件当中。同时还可以选择实验内容,选“不测定耗氧速度”,则实验过程中溶解氧浓度稳定 在2.0mg/l,且不需要调节压缩机调节阀来适应活性污泥微生物变化引起的需氧 量的变化,减少实验操作,简化实

6、验内容。2、打开原水进水阀,弹出进水阀调节面板,调节阀的开度,向曝气沉淀池中注入 原水。3、点污泥接种图向曝气池中接入培养好的污泥。4、点击压缩空气调节阀,并调整阀门开度,向曝气池中输入氧气。5、点击回流挡板高度调节的上下按钮,调节挡板高度,使沉淀池中的污泥回流 到曝气池,以保持实验过程中曝气池中活性污泥微生物浓度( MLSS )稳定 (1300-3000mg/l)。6、点击剩余污泥排放阀,调节阀门开度,以调整泥龄保持在一定的范围( 5-15 天)。7、观察右边的数据并不断调整溶解氧浓度(Do、舌性污泥微生物浓度(MLSS) 泥龄(SRT )污泥负荷(F/M),待其稳定后,开始记录数据。8、点

7、击原水 BOD 调节的上下按钮来调整进水水质或者点击原水进水阀门来调节 水量,以改变不同的污泥负荷(0.2-1.2)。9、调整溶解氧浓度(Do )活性污泥微生物浓度(MLSS ),使其稳定在上一次 测定值,改变泥龄(SRT )污泥负荷(F/M),待其稳定后,记录数据。10、记录四组数据,实验完毕。五、实验数据记录与处理1、实验数据:3、底物降解与底物浓度曲线:4、活性污泥增长曲线:.6.2.61. 2Q(So-Se) AvV5、底物降解曲线:XTASo-Se)3-2. &2-.1,11111111/弘. 02.04. 08.1. 12-6、耗氧速度曲线:1.1 2.8 -.6 -.4 _,2

8、-IIIIII.2.4.6.811.2Q陆-色)态一六、注意事项1、实验过程中,要终保持溶解氧浓度(Do)保持在2.0mg/l左右;2、在保持活性污泥微生物浓度(MLSS)(1300-3000mg/l)稳定的情况下,测定不同 的污泥负荷(F/M)时的各项参数。MLSS的稳定靠溶解氧、回流比和泥龄的调节 来实现。注意排泥流量,保持泥龄(SRT)在5-15无污泥负荷越高,增长的污泥 越多,排泥量越大,泥龄也越短。实验七 活性污泥法污水处理活性污泥法在我国,以至在全世界仍然是污水处理的主体工艺之一。近几 十年来在活性污泥法的反应理论、净化功能、运行方式、工艺系统方面均取得了 迅速发展,在工艺设计时需

9、要进行方案的选择和优化。如果缺乏同类设计参考, 随着原水水质、控制目标、运行方式的变化,需要通过可行性实验获得设计参数。 这种实验工作除了通水流程和实验装置的建设外, 还有物理、化学和生物指标的 分析工作。活性污泥法处理工艺的工艺参数和环境参数多,每个子环节相互影响, 达到稳定的响应时间长,给实验教学活动造成极大的困难。通过本虚拟实验的实 施,可以通过计算机仿真,掌握活性污泥和其它生化处理方法可行性实验的实验 方法。其中的相应模块也可以在设计简化计算和比较方案。活性污泥法虚拟仪器操作流程图 5.2 为一般活性污泥法处理污水的工艺流程简图。图 5.3 为仿真运行的 操作流程框图。活性污泥法污水处

10、理虚拟仪器面板如图5.4 所示。图中以粉红底 色显示的数值为控制量,以绿色为底色显示的数值为读出量。图 5.3 活性污泥仿真实验的操作流程框图首先设定进水流量和进水BOD浓度mg/L ;设计曝气池池体尺寸:池长、池 宽和池深;设计二沉池的容积,设定SVI和运行水温。开风机,控制阀门开启程 度,供气量由仪表读出。控制回流比,对应曝气池中生化反应的运行状态随上述 控制量的变化而改变。虚拟仪器显示出回流污泥浓度,曝气池中活性污泥浓度, 溶解氧浓度等。与此同时,在设计和运行管理中最关心的曝气池运行参数,也在 仪表上读出,它们是:停留时间、容积负荷、污泥负荷、污泥龄和去除率等。虚 拟仪器还以动态图形描绘

11、了出水BOD浓度的时间曲线。为了提高效率,运行的 速度较快;操作者可以按下纪录仪上的暂停键来赢得读数和改变控制量的时间。 需要指出的是这里显示的污泥龄是全池微生物总量与该瞬时反应时微生物净增 量的比值,如果微生物净增为负值,污泥龄也显示负值,预示着泥量的减少,需 要通过调整其他参数,才能正常地连续运行。污泥龄就有了参考意义。图 5.4 活性污泥法处理污水的虚拟仪器面板图曲阳L+皱讶二应总:=a gH-.O-2 a-$ 6 C-4 O-JZ C-旦活性污泥处理系统虚拟设备Ffi- 対: 11U mJ1 31甲0 &11Im 90 li&O BJU .MjO.paitfs 4S-+.S *J/n

12、3lLr-nrt yw 40 5iiu西.曲mey i: E?二也民-石辟iE2ZJ m活性污泥法处理污水的监测台帐污水处理厂的监测台帐是指按照时间顺序对监测结果建立的日常工作纪录 表。根据不同的运行条件和处理情况,纪录的项目会有所不同。例如焦化废水要 测定进出水的酚和氰,深度处理的污水厂要测定氨氮等。使用虚拟实验完成活性 污泥法处理污水的监测台帐。例 5.1 用仿真实验建立活性污泥法污水处理的监测台帐设某活性污泥法污水处理厂的水处理设施为池长=80m、宽=6m,深=3.4m ;开启 1#风机,控制阀门开启程度为0.45,读出供气量=45 M3/min ;回流比=0.36,二 沉池的容积=22

13、0 M3 , SVI=120,运行水温=229,将进水BOD浓度仪表量程 设置为600 mg/L。设建立监测台帐的工作从2003年7月1日至15日,每天早 9 :00进行测定;仿真实验开始后,系统即处于连续运行状态,按下暂停(Pause ) 键,在仪表盘上设置进水BOD浓度和进水流量,释放暂停键,直至水处理设施 运行 24 小时以后,按下暂停键,在在仪表盘读出出水情况和监测台帐中的相应项目,重新设置进水BOD浓度和进水流量,然后释放暂停键运行。获得如表5.1 所示的监测台帐。根据监测台帐绘制时间序列图,并观察水处理设施的运行状况 是运行管理的经常性工作,图5.5和图5.6分别是进出水情况和处理效果的时间 序列图。表 5.1 活性污泥法处理污水的监测台帐序号日期进水流 量M3/h进水BODmg/L出水BODmg/L活性污泥g/L回流污泥g/L溶解氧mg/L12003-7-19751247.463.2611.582.7222003-7-210555657.323.0910.752.4432003-7-311253357.622.769.452.8142003-7-411042543.792.528.833.8752003-7-511029631.902.137.665.2462003-7

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