CASS的生物选择器CASS(Cyclic Activated Sludge System)是在SBR的基础上发展起来的,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水。1973年,Chudoba提出了KST理论(动力学选择)和生物选择器的概念,为控制污泥膨胀找到了一个正确的方向。设置生物选择器的主要目的是使系统选择出絮凝性细菌,其容积约占整个池子的10%。生物选择器的工艺过程遵循活性污泥的基质积累——再生理论,使活性污泥在选择器中经历一个高负荷的吸附阶段(基质积累),随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶段,以完成整个基质降解的全过程和污泥再生。CASS工艺对污染物质降解是一个时间上的推流过程,集反应、沉淀、排水于一体,是一个好氧-缺氧-厌氧交替运行的过程,因此具有一定脱氮除磷效果。生物选择器是应用生物竞争的原理,人为地在曝气池中造成某种有利于选择性地发展菌胶团细菌的生态环境,使菌胶团细菌迅速增长,抑制丝状菌过度增殖,从而控制污泥膨胀。
CASS的生物选择器
CASS(Cyclic Activated Sludge System)是在SBR的基础上发展起来的,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水。
1973年,Chudoba提出了KST理论(动力学选择)和生物选择器的概念,为控制污泥膨胀找到了一个正确的方向。设置生物选择器的主要目的是使系统选择出絮凝性细菌,其容积约占整个池子的10%。生物选择器的工艺过程遵循活性污泥的基质积累——再生理论,使活性污泥在选择器中经历一个高负荷的吸附阶段(基质积累),随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶段,以完成整个基质降解的全过程和污泥再生。CASS工艺对污染物质降解是一个时间上的推流过程,集反应、沉淀、排水于一体,是一个好氧-缺氧-厌氧交替运行的过程,因此具有一定脱氮除磷效果。生物选择器是应用生物竞争的原理,人为地在曝气池中造成某种有利于选择性地发展菌胶团细菌的生态环境,使菌胶团细菌迅速增长,抑制丝状菌过度增殖,从而控制污泥膨胀。
据有关资料介绍,污泥膨胀的直接原因是丝状菌的过量繁殖。由于丝状菌比菌胶团的比表面积大,因此有利于摄取低浓度底物。但一般丝状菌的比增殖速率比非丝状菌小,在高底物浓度下菌胶团和丝状菌都以较大速率降解底物与增殖,但由于胶团细菌比增殖速率较大,其增殖量也较大,从而较丝状菌占优势,这样利用基质作为推动力选择性地培养胶团细菌,使其成为曝气池中的优势菌。所以,在CASS池进水端增加一个设计合理的生物选择器,可以有效地抑制丝状菌的生长和繁殖,克服污泥膨胀,提高系统的运行稳定性。在好氧选择器内需对污水进行曝气充氧,而缺氧、厌氧选择器只搅拌不曝气。
CASS工艺主要优点如下:
⑴生化池中由于曝气和静止沉淀间歇运行,使基质BOD5和生物体MLVSS浓度随时间的变化梯度加大,保持较高的活性污泥浓度,增加了生化反应推动力,提高了处理效率。静止沉淀时,活性污泥处于缺氧状态,氧化合成大为减弱,但生物体内源呼吸在进行,保证了出水水质。
⑵工艺流程简单,运行方式灵活,无二次沉淀池,取消了大型贵重的刮泥机械的污泥设备。扩建方便。
⑶生化池分生物选择器、厌氧区和主曝气区,利用生物选择器及厌氧区对磷的释放、反硝化作用以及对进水中有机底物的快速吸附及吸收作用,增强了系统的稳定性;同时,曝气区和静止沉淀的过程中都同时进行着硝化和反硝化反应,因而具有除磷脱氮的作用。
⑷生物选择器的作用,是集中接纳含有高浓度有机物的来水和处于“饥饿”状态的回流活性污泥。具有抑制专性好氧丝状菌生长的作用,可有效的防止污泥膨胀。
⑸进水水量、水质的波动可用改变曝气时间的简单方法予以缓冲,具有较强的适应性。
⑹自动化程度高,保证出水水质。
⑺半静止状态沉淀,表面水力和固体负荷低,沉淀效果好。
⑻特别适合于中小城市污水处理厂的建设。
CASS法主要缺点为设备闲置率较高,因采用降堰排水,水头损失大。由于自动化程度高,故对操作人员的素质要求也高。
12楼
何况,常规的CAST工艺,或SBR工艺,仅有进水、曝气、沉淀、撇水四个阶段,反硝化脱氮是怎么完成的呢?
另外,楼主说的是连续进水,应该是ICEAS工艺,这是ABJ的专利工艺
回复
13楼
晕!
我竟然不知道预付费宽带不是和电话费一起收的,需要买充值卡网上充值,结果,我们的宽带因欠费停用了,我还一个劲的打电话到10000投诉,她们告诉我一条宽带在抢修,直到昨天才明白需要充值……
今天买卡充值,充值也要密码,老板忘记了密码,机主出差了,不能到电信局获取密码……
所以,我每天只能去网吧,到这里来报个到,没有时间和各位交流。晕!郁闷!!!
其实我是想能否利用“生物选择器”之名,按照达尔文“适者生存”的理论,对生化系统做一些改造,使其更适合于难降解的污水处理。
请各位大侠指点!
回复
14楼
CAST 和CASS 工艺没有不同,只是英文表达不同
Cyclic activated sludge system CASS
Cyclic activated sludge technology CAST
只是一个称呼不同,都是专利工艺。
回复
15楼
回南海十三郎,
SBR可以省初沉及二沉,省土建及建筑面积,布置紧凑。
但是处理水质,却大多数不怎样。
回复
16楼
生物选择区的作用是提高F/M,抑制丝状菌的生长;
由于SBR排出水只有1/3,进水稀释较大,微生物长久生长在缺乏营养基质的情况下,容易导致污泥膨胀,丝状菌生长。
生物选择区,并不是选出难降解污染物的降解菌种。
回复
17楼
CAST的工作原理与设计计算
回复
18楼
我是想能否利用“生物选择器”之名,按照达尔文“适者生存”的理论,对生化系统做一些改造,使其更适合于难降解的污水处理。
请各位大侠指点!
回复
19楼
一种用于培养优势高效菌群的生物选择器
随着现代工业的发展和人类活动的加剧,产生的污染物远远超过环境的自净能力,环境污染日益加重,人们通过人工环境努力消除这些污染,加强了水污染防治的力度,各种水处理方法和工艺也应运而生。对于水体有机污染,一般采用生物化学方法治理,也就是活性污泥法和生物膜法。活性污泥法是给以有机物为食的外源微生物供给氧气,在人工环境中悬浮生长,将有机污染物无机化、无害化。与之不同的是生物膜法中的微生物附着在生物填料上生长,形成生物膜。生物膜法的人工环境中也有活性污泥,二者协同工作,氧化有机污染物。人工环境中污染物的去除速度和效率与基质浓度和微生物种类、种群数量及曝气量有密切关系。
常见的污水生化处理系统的曝气池和沉淀池是分开建设的,沉淀池的污泥通过水泵部分回流到曝气池,以提高微生物种群数量,即污泥浓度。生物膜法生化系统中同时有生物膜和活性污泥,微生物种群量增大,处理效率提高。推流式系统基质浓度从进水到出水逐步降低,耗氧量、处理速度和效率也逐步降低,因此,效果也不太理想,不能适应难生化降解的高浓度工业废水的处理,曝气池和沉淀池分开建设占地面积也大。
高浓度工业废水往往含有很多难生化降解的污染物质,这些物质往往需要多种微生物合作多次降解才能将污染物无机化、无害化,特别是需要高效菌群的参与。推流式系统不能满足多种微生物的生存和繁殖,高效菌群也不能成为优势菌群,所以处理效果不理想。为此,工程技术人员运用两段式处理,采取曝气池—沉淀池—曝气池—沉淀池的两段串联的工艺,取得了一定效果。但此法投资大、设备多、占地大,运行管理也存在一定困难。随着膜工业的发展,外压式中空纤维微滤膜也应用于污水处理领域,称为MBR。在一些场合,这种外压式中空纤维微滤膜被安装在曝气池出口,通过微滤膜过滤清水达标排放,污泥留在曝气池继续使用。这种膜过滤装置投资很大,运行费用很高,推广应用受到限制。
为了克服现有技术的不足,拟用斜管或斜板沉淀、竖流或平流沉淀中的一种沉淀装置将推流式曝气池简单的分隔成若干段,每段的沉淀污泥自流或气提到该段循环,使适于该段水质的高效优势菌群浓缩,继续在该水质条件下降解有机物,优势菌群发挥更高的效率;污水进入下一段用适合下一段水质的优势菌群处理,每段的剩余污泥自流或气提到下一段或污泥井,最终浓缩处理处置。本技术集合了合建式和推流式曝气池及MBR的优点,又发挥了生物选择器的培养优势高效菌群的作用,特别适合高浓度难生物降解的工业废水处理和现有曝气池及厌氧生化池改造。该系统结构紧凑、投资省、占地小,抗冲击性应该增强,处理效果应该可以提高。
请您就此技术的可行性和实用性提出宝贵意见。
回复
20楼
谢谢
强啊!!!!!!!!!!!!!!
回复
21楼
谢谢斑竹!!!!!!!
回复