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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢,生物膜处理技术,-BAF,曝气生物滤池,10040142,*,*,第1页,1 BAF,概述,2 BAF,基本原理,3 BAF,结构,4 BAF,工艺特点,5 BAF,异常现象及控制办法,第2页,1 BAF,工艺发展概述,曝气生物滤池(,biological aerated filter,)简称,BAF,,,是在生物接触氧化工艺基础上引入饮用水处理中过滤,思想而产生一个好氧废水处理工艺,,70,年代末,80,年,代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理基础,上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,,经过反冲洗再生实现滤池周期运行。,第3页,因为其良好性能,应用范围不停扩大,自从法国,OTV,企业在,20,世纪,80,年代末期开发出首座曝气生物滤池至今数十年时间里,在科研人员和工程技术人员共同努力下,,BAF,技术取得了长足发展,工艺趋于愈加成熟,功效愈加完善。,该技术不但可用于污水三级精处理和水体富营养化处理,而且广泛适合用于城市污水、小区生活污水、以及各类工业废水处理。伴随研究深入,曝气生物滤池从单一工艺逐步发展成系列综合工艺,含有去除,SS,、,COD,、,BOD,5,、硝化、脱氮除磷作用。,第4页,第5页,生物膜结构(剖面图),第6页,上流式,BAF,运行,第7页,3 BAF,结构,依据污水在滤池运行中过滤方向不一样,曝,气生物滤池可分为上向流和下向流滤池,除污水,在滤池中流向不一样外,上向流和下向流滤池,池型结构基本相同。,早期曝气生物滤池应用形式大多都是下向,流态,但伴随上向流态曝气生物滤池比下向流滤,池众多优点被人们所认同,所以近年来国内外,实际工程中绝大多数采取上向流曝气生物滤池结,构。以下以上向流曝气生物滤池(UBAF),为例对其结构加以说明。,第8页,3.1,滤池池体,3.2,滤料层,3.3,承托层,3.4,布水系统,3.5,布气系统,3.6,反冲洗系统,3.7,出水系统,第9页,3.1,滤池池体,滤池池体作用是容纳被处理水量和围挡滤料,并承托滤料和曝气装置重量。生物滤池形状有圆形、正方形和矩形三种,结构形式有钢制设备和钢筋混凝土结构等。,普通当处理水量较少、池体容积较小并为单座池时,采取圆形钢结构为多;当处理水量和池容较大,选取池体数量较多并考虑池体共壁时,采取矩形和方形钢筋混凝土结构较经济。,第10页,第11页,3.2,滤料,作为生物膜载体滤料选择是曝气生物滤池技术成功是否关键之一,它决定了反应器能否高效运行,在选择滤料时应掌握以下标准:,硬度,很好硬度能使滤料即使在过滤过程中使用多年仍能保持其原有大小和形状;,可磨损性,滤料必须含有较高耐腐蚀性,这么能减小滤料在反冲洗过程中磨损;,多孔性,滤料表面多孔性为菌胶团提供最正确生长条件;,可粒化性,其粒化性能可按详细工艺要求为固体物质停留以及有机物氧化提供最正确条件;,高度,在工程中可经过滤料高度来优化配合供氧和能量消耗净化能力。,第12页,应用于,BAF,两种滤料,稀土瓷砂滤料,轻质陶粒滤料,第13页,3.3,承托层,承托层主要是为了支撑滤料,预防滤,料流失和堵塞滤头,同时还能够保持反冲,洗稳定进行。,承托层粒径比所选滤头孔径要大,4,倍以上,并依据滤料直径不一样来选取承托层颗粒大小和高度,滤料直接填装在承托层上,承托层下面是滤头和承托板。,承托层填装必须有一定级配,普通从上到下粒径逐步增大,高度为,0.3,0.4m,。承托层惯用材质为卵石或磁铁矿,为确保承托层稳定,并对配水均匀性起充分作用,要求材质含有良好机械强度和化学稳定性,形状应尽可能靠近圆形,工程中普通选取鹅卵石作为承托层。,第14页,3.4,布水系统,曝气生物滤池布水系统主要包含滤池最下部配水室和滤板上配水滤头。对于上向流滤池,配水室作用是使某一短时段内进入滤池污水能在配水室内混合均匀,并经过配水滤头均匀流过滤料层,而且该布水系统除作为滤池正常运行时布水用外,也作为定时对滤池进行反冲洗时布水用。配水室由位于滤池下部缓冲配水区和承托滤板组成。进入滤池污水首先必须先进入缓冲配水区,在此先进行一定程度混合后,依靠承托滤板阻力作用使污水在滤板下均匀、均质分布,并经过滤板上滤头而均匀流入滤料层。在气、水联合反冲洗时,缓冲配水区还起到均匀配气作用,气垫层也在滤板下区域中形成。,第15页,第16页,第17页,第18页,3.5,布气系统,曝气生物滤池布气系统包含正常运行时供氧所需曝气系统和进行气,水联合反冲洗时供气系统两大部分。,曝气系统设计必须依据工艺计算所需供气量来进行。保持曝气生物滤池中足够溶解氧是维持曝气生物滤池内生物膜高活性、对有机物和氨氮高去除率必备条件,所以选择适当充氧方式对曝气生物滤池稳定运行十分主要。普通采取鼓风曝气形式,最简单曝气装置是采取穿孔管。穿孔管属大、中气泡型,氧利用率较低,仅为,3%,4%,,其优点是不易堵塞,造价低。,在实际应用中有充氧曝气与反冲洗曝气共用同一套布气管形式,但因为充氧曝气需气量比反冲洗时需气量小,所以配气不易均匀,最好将二者分开。,第19页,第20页,3.6,反冲洗系统,曝气生物滤池反冲洗系统由反冲洗供水系统与反冲洗供气系统组成。,BAF,反冲洗方式与给水处理中,V,形滤池类似,采取气,水联合反冲洗,其目标是去除生物滤池运行过程中截留各种颗粒及胶体污染物以及老化脱落微生物膜。,第21页,3.7,出水搜集系统,曝气生物滤池出水系统有采取周围出水和采取单侧堰出水等。在大、中型水处理工程中,为了工艺布置方便,普通采取单侧堰出水较多,并将出水堰口处设计为,60,0,斜坡,以降低出水口处水流流速;在出水堰口处设置栅形稳流板,以将反冲洗时有可能被带至出水口处陶粒与稳流板碰撞,造成流速降低而在该处沉降,并沿斜坡下滑回滤池中。,第22页,4 BAF,工艺特点,曝气生物滤池依据其在污水处理过程中去除污染物或营养物质不一样,可分为除碳型(,DC,曝气生物滤池)、硝化型(,N,曝气生物滤池)、硝化,/,反硝化型、反硝化型以及除磷滤池等。,曝气生物滤池功效调整是经过对曝气管道位置设置,即好氧区及厌氧区分配,来控制硝化反应和反硝化反应程度(也能够单独进行硝化反应或反硝化反应),从而实现其对应功效。另外,亦也经由进水水质调控得以实现。(如出水回流、进水投加除磷混凝剂等),4.1,功效分类,第23页,BIOCARBONE,BIOSTYR,BIOFOR,4.2,工艺类型,第24页,污水从滤池上部流入,下向流流出滤池。在滤池中下部设曝气管,曝气管上部起生物降解作用,下部主要起截留 及脱落生物膜作用。运行中,因截留了及生物膜生长,水头损失逐步增加,到达设计值后,开始反冲洗。,BIOCARBONE,第25页,BIOSTYR,采取密度小于水滤料,普通为聚苯乙烯小球。运行时采取上向流,在滤池顶部设格网或滤板以阻止滤料流出,正常运行时滤料呈压实状态,反冲时采取气水联合反冲,反冲出水从滤池底部流出。,第26页,BIOFOR,工艺是,由,Degremont,企业,开发,其底部为气水混合室,之上为长柄滤头、曝气管、垫层、滤料。,BIOFOR,和,BIOSTYR,不一样是采取密度大于水滤料,自然堆积,其余结构、运行方式、功效等方面与,BIOSTYR,大同小异。,第27页,4.3,优点,1),占地面积小,基建投资省。,2),出水水质高。,3),氧传输效率很高,曝气量小,供氧动力消耗低。,4),抗冲击负荷能力强,耐低温。,5),易挂膜,开启快。,6),曝气生物滤池采取模块化结构,便于后期改建、扩建。,第28页,4.4,缺点,1),曝气生物滤池对进水要求较高。,2),采取曝气生物滤池,水头损失较大,水总提升高度大。,3),在反冲洗操作中,短时间内水力负荷较大,反冲出水直接回流入初沉池会对初沉池造成较大冲击负荷。,第29页,第30页,第31页,第32页,
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