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文檔簡介

1、生活污水生物處理法綜合實驗間歇式活性污泥處理法(sbr)實驗報告班級:環工07-1姓名:譚杰學號:200705021036指導老師:李書平,薛榮間歇式活性污泥處理法(sbr)目錄實驗報告1一、實驗摘要2二、實驗概述2三、實驗原理2(1)序列間歇式活性污泥法(sbr法)2(2)吸附-生物降解工藝(ab法)3(3)氧化溝法3三、實驗裝置4四、實驗藥品與試劑4(一)實驗藥品4(二)試劑配制41、配制廢水水樣42、測定cod試劑的配制43、測定氨氮試劑的配制5五、實驗方法5六、實驗記錄與數據處理61.銨標準曲線的測定62、氨氮含量83.懸浮物濃度(ss)、污泥沉降比(sv)、污泥濃度(mlss)8七、

2、實驗結論與分析10八、注意事項10九、參考文獻11實驗設計報告12一、實驗概述13二、實驗目的13三、實驗原理13四、實驗裝置14五、實驗藥品14六、實驗方法14七、實驗注意事項15一、實驗摘要通過本實驗主要掌握污水處理廠實際運行前的調試過程。通過實驗中每天采樣檢測的數據分析對運行過程進行調整,使處理的出水結果達到國家二級排放標準。訓練獨立設計實驗、組織實驗和操作實驗的能力;訓練綜合分析問題和解決問題的能力;培養和提高實驗素質和創新能力,為將來進一步學習和今后的工作打下基礎。本次試驗中將采用三種方法處理生活污水:吸附生物氧化法(ab法)、間歇式活性污泥法(sbr法)和氧化溝處理法。三種方法分別

3、由三組同學進行,本組選用的是間歇式活性污泥法(sbr法)。二、實驗概述間歇式活性污泥法(sbr)不僅是一種簡單的運行方式,而且具有投資少,效率高,運行靈活,不發生污泥膨脹,沉淀分離效果好、耐沖周負荷等優點,有在小型污水處理站推廣和普及的趨勢。 在大多數條件下(包括工業廢水處理),無設置調節池的必要;svi值較低,污泥易于沉淀,一般情況下不發生污泥膨脹現象;通過對運行方式的調節,在單一的曝氣池內能夠進行脫氮和除磷反應;運行管理得當,處理水水質優于連續性。三、實驗原理(1)序列間歇式活性污泥法(sbr法)好氧微生物在充氧曝氣條件下,可以吸附降解有機物,達到凈化水質的目的。生活污水的可生化性較好,好

4、氧微生物可以比較充分的降解其中的有機物,降低廢水的cod,同時能脫除一定的氮磷。在合適的f/m、曝氣量、溫度、沉淀時間、停留時間等條件下最終出水可達到規定的排放標準。sbr是一種穩態的方法,其運行過程包括充水、沉淀、排水(排泥)及必要的停留等五個階段。運用莫諾特方程式,對sbr進行動力學分析,得到基質降解規律。在實驗室一般進水和排水(排泥)時間極短,故主要為反應與沉淀兩個階段。(2)吸附-生物降解工藝(ab法)ab法池按高、低負荷分二級供氧,a級負荷高,曝氣時間短,產生污泥量大,污泥負荷2.5kgbod/(kgmlss·d)以上,池容積負荷6kgbod/(m3·d)以上;b

5、級負荷低,污泥齡較長。a級與b級間設中間沉淀池。二級池子f/m(污染物量與微生物量之比)不同,形成不同的微生物群體。ab法盡管有節能的優點,但不適合低濃度水質,a級和b級亦可分期建設。ab法a段效率很高,并有較強的緩沖能力。b段起到出水把關作用,處理穩定性較好。對于高濃度的污水處理,ab法具有很好適用性的,并有較高的節能效益。尤其在采用污泥消化和沼氣工藝時,優勢最為明顯。b法工藝中的主要處理構筑物有a段曝氣池、中間沉淀池、b段曝氣池和二次沉淀等,通常不設初次沉淀池,以a段為一級處理系統。a段和b段擁有各自獨的污泥回流系統,因此有各自獨特的微生物種群,有利于系統功能的穩定。但是,ab法污泥產量較

6、達,a段污泥有機物含量極高,污泥后續穩定化處理是必須的,將增加一定的投資和費用。另外,由于a段去除了較多的bod,可能造成炭源不足,難以實現脫氮工藝。對于污水濃度較低的場合,b段運行較為困難,也難以發揮優勢。(3)氧化溝法氧化溝(oxidation ditch)又名連續循環曝氣(continuous loop reactor),是活性污泥法的一種變形。氧化溝污水處理工藝是在20世紀50年代由荷蘭衛生工程研究所研制成功的。自從1954年在荷蘭的首次投入使用以來。由于其出水水質好、運行穩定、管理方便等技術特點,已經在國內外廣泛的應用于生活污水和工業污水的治理。 氧化溝利用連續環式反應池(cinti

7、nuous loop reator,簡稱clr)作生物反應池,混合液在該反應池中一條閉合曝氣渠道進行連續循環,氧化溝通常在延時曝氣條件下使用。氧化溝使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,向反應池中的物質傳遞水平速度,從而使被攪動的液體在閉合式渠道中循環。氧化溝一般由溝體、曝氣設備、進出水裝置、導流和混合設備組成,溝體的平面形狀一般呈環形,也可以是長方形、l形、圓形或其他形狀,溝端面形狀多為矩形和梯形。氧化溝法由于具有較長的水力停留時間,較低的有機負荷和較長的污泥齡。因此相比傳統活性污泥法,可以省略調節池,初沉池,污泥消化池,有的還可以省略二沉池。三、實驗裝置1、生化反應器及充氧裝置一套2、測定c

8、od儀器一套:cod恒溫加熱器、cod瓶、酸式滴定管、錐形瓶、移液管、容量瓶、洗瓶、玻璃珠3、測定ss、mlss、sv儀器一套:烘箱、馬弗爐、分析天平、坩堝、量筒、燒杯、玻璃棒、真空過濾裝置4、測定氨氮儀器一套:比色管、可見光分光光度計、比色皿四、實驗藥品與試劑(一)實驗藥品1、配制水樣:葡萄糖、氯化銨2、測定cod:分析純重鉻酸鉀、蒸餾水、鄰菲啰啉、硫酸亞鐵銨、濃硫酸、硫酸銀、硫酸汞、feso4·7h2o、hg2so43、測定氨氮:碘化鉀、氯化汞、無氨水、氫氧化鉀、酒石酸鉀鈉、無水氯化銨(二)試劑配制1、配制廢水水樣:按照碳氮比100:5的比例,經計算得在每升水中加入0.375g葡

9、萄糖和.02866g氯化銨,配得cod約400o2mg/l的廢水。2、測定cod試劑的配制:(1)0.2500n重鉻酸鉀溶液:將烘干處理過的分析純重鉻酸鉀12.2579g溶于蒸餾水中,定容至1升(2)試亞鐵靈指示液:稱取1.485g鄰菲啰啉,0.695g feso4·7h2o溶于蒸餾水中,稀釋至100ml,貯于棕色瓶中。(3)0.1n硫酸亞鐵銨標準溶液:稱取39.5g硫酸亞鐵銨晶體溶于少量蒸餾水中,加20ml濃硫酸冷卻后稀釋至1升,搖勻,用前用重鉻酸鉀標準溶液標定標定方法如下:吸取10ml重鉻酸鉀標準溶液于250ml錐形瓶中,用蒸餾水稀釋至100ml,加30ml濃硫酸,冷卻后加2-3

10、滴試亞鐵靈指示劑,用硫酸亞鐵銨滴定溶液由黃色經藍綠色剛變為紅褐色為止。(4)ag2so4-h2so4溶液:于500ml濃硫酸中加入6.7g ag2so4放置1-2天,不時搖動使其溶解(每75ml h2so4中含1g ag2so4)3、測定氨氮試劑的配制:(1)納氏試劑:稱取5gki溶于5ml無氨水中,分次加入少量氯化汞溶液(2.5g氯化汞溶于10ml熱的無氨水中),不斷攪拌至微有朱紅色沉淀為止。冷卻后,加入koh溶液(15gkoh溶于30ml水中),充分冷卻,加水稀釋至100ml,靜止一天。將上清液貯于棕色瓶中,蓋緊橡皮塞,有效期為一個月。(2)酒石酸鉀鈉溶液:稱取50g酒石酸鉀鈉溶于水中,加

11、熱煮沸以驅除氨,放冷,稀釋至100ml。(3)銨標準貯備溶液:稱取3.819g在1000c干燥過的無水氯化銨,溶于水中,轉入1000ml容量瓶中,稀釋至標線。此溶液每毫升含1.00mg氨氮。(4)銨標準溶液:吸取銨標準貯備溶液10.00ml于1000ml容量瓶中,加水稀釋至標線。此溶液每毫升含0,0100mg氨氮。五、實驗方法本實驗可控制幾組不同的進水濃度、或反應時間、或反應池內微生物濃度,測定cod、nh3-n和ss的去除率。各小組可選擇其中一項控制參數進行試驗,運行時間1015天,選出最佳參數值。本小組選擇控制反應時間參數,測定不同反應時間后出水cod、nh3-n和ss,計算相應的去除率,

12、進而選擇出最佳反應時間。與其他小組交換實驗數據,可得到用sbr工藝處理學校中水站生活污水的最佳調試參數。1、從活性污泥處理廠取活性良好的活性污泥,測其mlss、cod、nh3-n和ss備用; 2、測定反應器的容積; 3、向反應器投加活性污泥和污水,使反應器內的mlss為2000mg/l左右; 4、啟動曝氣設備準備曝氣; 5、選擇反應條件和工藝參數 以間歇運行的方式,在反應器內實現進行反應、沉淀、排水、靜置四個工藝階段作為一個反應周期,反應時間在1024小時選取,沉淀時間在0.53小時內選擇,泥齡從515天選擇,進水cod取3001000mg/l,污泥濃度取5005000g/l; 6、反應(曝氣

13、)完成后,按污泥齡排去相應的混合液,沉淀后,用虹吸法吸出上層清夜,進行指標測定。按以上的反應周期重復操作,每個周期進行一次指標測定,直至指標穩定,作出記錄; 7、測定指標:混合液的mlss、sv,進水cod、氨氮; 8、在相同的mlss和進水濃度下,變化不同的反應時間,測定出水cod、氨氮和ss,計算去除率;9、整理實驗數據,進行數據分析。六、實驗記錄與數據處理1.銨標準曲線的測定氨氮含量(mg)0.000.010.030.050.070.10吸光度(a)0.080.1410.2010.2620.3380.437圖2 銨標準曲線y = 0.0346x + 0.0933r2 = 0.995400

14、.10.20.30.40.5024681012氨氮含量(10-5g)吸光度(a)系列1線性 (系列1) 項目cod (mg/l)日期進水出水處理效率(%)3月21日308.2165.246.43月22日308.2116.062.33月23日308.2112.063.73月24日320.0117.863.23月25日320.0119.662.63月26日320.0106.266.83月27日294.6101.165.73月28日294.688.070.13月29日274.479.571.02、氨氮含量 項目nh3-n (mg/l)日期進水出水處理效率(%)3月21日84.869.218.43月2

15、2日62.825.93月23日60.728.43月24日129.994.727.13月25日110.115,23月26日100.229.73月27日88.257.135.33月28日63.827.73月29日16.611.442.63.懸浮物濃度(ss)、污泥沉降比(sv)、污泥濃度(mlss) 項目數值日期懸浮物濃度ss(mg/l)污泥沉降比sv(%)污泥濃度mlss(mg/l)3月21日423.222353月22日221.319803月23日124.021323月24日628.226283月25日323.420923月26日121.019763月27日425.822563月28日222.1

16、21253月29日320.41750圖4.5.3 出水氨氮變化圖050100150123456789出水日期編號出水氨氮/(mg/l)圖4.5.4 出水ss變化圖0510123456789出水日期編號出水ss/(mg/l)系列1 圖4.5.5 出水sv變化圖0102030123456789出水日期編號出水sv(%)七、實驗結論與分析(1)實驗中測定的化學需氧量的出水和進水值,可以看出其處理效果較好。而氨氮的處理效率較低,因此可知sbr工藝對脫氮除磷的效率較低,對于需要進行脫氮除磷工藝要求的污水處理不應采用此法。(2)通過對cod檢測結果分析可知,其cod的處理率越來越高,主要原因可能是由于時間

17、的原因,污泥適應性比剛開始提高,還有可能與實驗操作有一定的關系,后面比前面操作更加規范,另外在14號以后延長了曝氣時間發現cod處理率有明顯提高,說明在本次試驗中,剛開始曝氣時間不足。(3)通過氨氮檢測發現總體趨勢是逐步增高,但是在里面有時候處理率偏低,可能是因為在中途有換水和加泥所造成的,還有可能是因為操作失誤造成。(4)ss和svi一直比較穩定,污泥濃度有所變化,主要原因可應該從污泥的適應性方面探究,污泥剛開始都尤其適應過程,有的污泥會因為無法適應環境而死亡,這可能會找成污泥濃度偏低。(5)通過本次實驗數據整體分析可知,這次試驗比較成功,沒有大的錯誤。八、注意事項1、在測定cod時,加濃硫

18、酸后必須使其充分混勻才能加熱回流,回流時溶液顏色變綠,說明水樣的化學需氧量太高,需將水樣適當稀釋后重新測定,加熱回流后,溶液中重鉻酸鉀剩余量為原來量的0.2-0.25為宜。2、在測定cod時加熱回流中要加沸石回流兩個小時。3、試驗中要注意安全,做好分工工作,對進水、出水和各種指標進行監測。九、參考文獻1 李書平,蔣文強,薛嶸.環境專業實驗指導書.山東輕工業學院,2006,6.2 奚旦立,孫裕生,劉秀英.環境監測(第三版).高等教育出版社,2004,7.3 高廷耀,顧國維,周琪.水污染控制工程.高等教育出版社,2007,7.生活污水生物處理法綜合實驗間歇式活性污泥處理法(sbr)實驗設計報告一、

19、實驗概述實驗生活污水取自山東輕工業學院學校中水站,實驗進水由中水站原水與自來水按一定比例配制而成,加入適量葡萄糖與氯化銨,使進水cod降到400mg/l左右。生活污水來自學校中水站,主要包括餐廳、學生宿舍、教師住宅污水廢水等。生活污水水質比較穩定,一般偏堿性(ph為78),含有氯化物、硫酸鹽、磷酸鹽以及鉀鈉鈣鎂等碳酸氫鹽,不含有毒物質,含有大量有機物(如蛋白質、油脂和碳水化合物等)和大量細菌(包括病原菌,有時也含有寄生蟲卵),將對環境造成嚴重污染。 本實驗采用間歇式活性污泥法(sbr)處理生活污水,研究了進水cod、曝氣反應時間和微生物濃度等因素對出水處理效果的影響。間歇式活性污泥法(sbr)

20、不僅是一種簡單的運行方式,而且具有投資少,效率高,運行靈活,不發生污泥膨脹,沉淀分離效果好、耐沖周負荷等優點,有在小型污水處理站推廣和普及的趨勢。在大多數條件下(包括工業廢水處理),無設置調節池的必要;svi值較低,污泥易于沉淀,一般情況下不發生污泥膨脹現象;通過對運行方式的調節,在單一的曝氣池內能夠進行脫氮和除磷反應;運行管理得當,處理水水質優于連續性。二、實驗目的1、 了解間歇式活性污泥法的運行工況及過行操作方式。2、 加深對活性污泥法動力學基本概念的理解,掌握動力參數的測試方法3、 研究對生活污水處理的工藝條件和處理效率。三、實驗原理好氧微生物在充氧曝氣條件下,可以吸附降解有機物,達到凈

21、化水質的目的。生活污水的可生化性較好,好氧微生物可以比較充分的降解其中的有機物,降低廢水的cod,同時能脫除一定的氮磷。在合適的f/m、曝氣量、溫度、沉淀時間、停留時間等條件下最終出水可達到規定的排放標準。sbr是一種穩態的方法,其運行過程包括充水、沉淀、排水(排泥)及必要的停留等五個階段。運用莫諾特方程式,對sbr進行動力學分析,得到基質降解規律。在實驗室一般進水和排水(排泥)時間極短,故主要為反應與沉淀兩個階段。四、實驗裝置1、生化反應器及充氧裝置一套2、測定cod儀器一套:cod恒溫加熱器、cod瓶、酸式滴定管、錐形瓶、移液管、容量瓶、洗瓶、玻璃珠3、測定ss、mlss、sv儀器一套:烘

22、箱、馬弗爐、分析天平、坩堝、量筒、燒杯、玻璃棒、真空過濾裝置4、測定氨氮儀器一套:比色管、可見光分光光度計、比色皿五、實驗藥品1、配制水樣:葡萄糖、氯化銨2、測定cod:分析純重鉻酸鉀、蒸餾水、鄰菲啰啉、硫酸亞鐵銨、濃硫酸、硫酸銀、硫酸汞、feso4·7h2o、hg2so43、測定氨氮:碘化鉀、氯化汞、無氨水、氫氧化鉀、酒石酸鉀鈉、無水氯化銨六、實驗方法本實驗可控制幾組不同的進水濃度、或反應時間、或反應池內微生物濃度,測定cod、nh3-n和ss的去除率。各小組可選擇其中一項控制參數進行試驗,運行時間1015天,選出最佳參數值。本小組選擇控制反應時間參數,測定不同反應時間后出水cod、nh3-n和ss,計算相應的去除率,進而選擇出最佳反應時間。與其他小組交換實驗數據,可得到用sbr工藝處理學校中水站生活污水的最佳調試參數。1、從活性污泥處理廠取活性良好的活性污泥,測其mlss、cod、nh3-n和ss備用; 2、測定反應器的容積; 3、

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