ux4-活性污泥4-生物脱氮除磷(1)教学文稿ppt课件.ppt
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1、水污染控制工程水污染控制工程EngineeringArchitectureCopyright Reserved! 1第六节第六节 生物脱氮与除磷生物脱氮与除磷2内容内容 1. 概述概述2. 生物脱氮原理与工艺生物脱氮原理与工艺3. 生物除磷原理与工艺生物除磷原理与工艺4. 同步脱氮除磷工艺同步脱氮除磷工艺5. 脱氮除磷工艺设计计算脱氮除磷工艺设计计算Water Pollution Control Engineering31.概述概述 水体富营养化是当前水环境污染面临的重大问题,水体富营养化是当前水环境污染面临的重大问题,富营养化造成水质恶化,生态平衡破坏,鱼类和水生生物富营养化造成水质恶化,生
2、态平衡破坏,鱼类和水生生物死亡,还对饮用水安全造成严重的威胁,危害人类健康死亡,还对饮用水安全造成严重的威胁,危害人类健康. 氮氮(N)和磷和磷(P)是引起水体富营养化的关键的物质,低是引起水体富营养化的关键的物质,低浓度的浓度的N和和P即可以引起富营养化,即可以引起富营养化,(如湖泊地面水水质标如湖泊地面水水质标准,二级标准准,二级标准P的浓度为的浓度为0.01 mg/L). 因而,污水处理时如因而,污水处理时如何利用生物技术能将何利用生物技术能将N, P物质去除是当今污水处理的重要物质去除是当今污水处理的重要内容,尤其是磷的去除内容,尤其是磷的去除.Water Pollution Cont
3、rol Engineering41.概述概述含含N化合物在水中存在形态,有机化合物在水中存在形态,有机N、氨、氨N、亚硝酸盐、亚硝酸盐N、硝酸盐硝酸盐N。总氮。总氮(TN)是四种含是四种含N化合物和;凯氏氮化合物和;凯氏氮(KN)是有机是有机N与氨与氨N。城市污水经过传统的二级生化处理,有机物可以转化为城市污水经过传统的二级生化处理,有机物可以转化为CO2, H2O等等, 但是有机物中的氮不能有效去除,少部分但是有机物中的氮不能有效去除,少部分可以通过同化作用转化为生物细胞有机体组分可以通过同化作用转化为生物细胞有机体组分(通过剩余通过剩余污泥污泥)而去除,大部分只能转化为溶解性的无机氮而去除
4、,大部分只能转化为溶解性的无机氮, (一般一般为为NH3, 有少量有少量NO2-, NO3-), 无法从水中直接去除,生物无法从水中直接去除,生物脱脱N是通过将这些物质转化为不溶解于水的是通过将这些物质转化为不溶解于水的N2而从水中而从水中去除的去除的. Water Pollution Control Engineering51.概述概述二 级 污 水 处 理 工 艺 活 性 污 泥 对二 级 污 水 处 理 工 艺 活 性 污 泥 对 N 去 除 率 按 照去 除 率 按 照BOD:N=100:5:1计算,城市污水进水计算,城市污水进水BOD一般可达到一般可达到200mg/L左右,这样以微生
5、物需要的营养计算,则剩左右,这样以微生物需要的营养计算,则剩余污泥可以去除余污泥可以去除10mg/L的氮和的氮和2mg/L左右的磷左右的磷(存在存在污泥中污泥中, 不同的工艺有差异不同的工艺有差异)。以同化作用将。以同化作用将N, P转移转移出污水系统。出污水系统。(微生物利用的微生物利用的NP还会因内源代谢释放还会因内源代谢释放)高浓度工业废水的氮可以用物理吹脱,低浓度的饮用水高浓度工业废水的氮可以用物理吹脱,低浓度的饮用水氮一般以化学方法氮一般以化学方法(加氯氧化加氯氧化)去除,污水氮一般以生去除,污水氮一般以生物方法去除。如果同时富含高浓度磷,则常形成物方法去除。如果同时富含高浓度磷,则
6、常形成磷酸磷酸镁铵镁铵作为化学肥料回收。作为化学肥料回收。Water Pollution Control Engineering61.概述概述化学方法脱化学方法脱N(折点加折点加氯氯):NH4+ + HOCl = NH2Cl + H+ + H2ONH2Cl + HOCl = NHCl2 + H2ONHCl2 + HOCl = NCl3 + H2O2NH2Cl + HOCl N2 + 3HCl +H2O余氨的吹脱余氨的吹脱(针对氨针对氨):游离的氨游离的氨容易挥发,可以空气吹脱到容易挥发,可以空气吹脱到大气中去大气中去.Mg2+ +PO43- + NH4+ +6H2O =Water Pollut
7、ion Control EngineeringMgNH4 PO4 6H2O 72. 生物生物脱氮原理与工艺脱氮原理与工艺8n一一. 生物脱氮原理生物脱氮原理1.1 生物脱氮基本过程生物脱氮基本过程1.2 影响生物脱氮的环境因素影响生物脱氮的环境因素n二二. 生物脱氮工艺生物脱氮工艺2.1 三级生物脱氮工艺三级生物脱氮工艺2.2 两级生物脱氮工艺两级生物脱氮工艺2.3 单级生物脱氮工艺单级生物脱氮工艺 2.4 A/O工艺工艺n三三. 生物脱氮新理论生物脱氮新理论3.1 同步硝化反硝化同步硝化反硝化;3.2 短程硝化反硝化短程硝化反硝化;3.3 厌氧厌氧氨氧化氨氧化2. 生物脱氮原理工艺生物脱氮原
8、理工艺Water Pollution Control Engineering9生物脱氮原理生物脱氮原理一一. 生物脱氮原理生物脱氮原理 除同化作用可以部分除氮除同化作用可以部分除氮, 生物脱氮主要由反硝化过程实现生物脱氮主要由反硝化过程实现.1.1 基本过程基本过程: 氨化氨化:在氨化菌作用下在氨化菌作用下, 有机物中的氮被转化为有机物中的氮被转化为氨氮氨氮, 有机物同时得到降解:有机物同时得到降解: 有机有机N NH3 硝化硝化:分为两个步骤分为两个步骤-亚硝化和硝化亚硝化和硝化. 在好氧条件下在好氧条件下,亚硝化菌亚硝化菌将将NH4+转化为转化为NO2, 进一步在硝化菌作用下转化为进一步在
9、硝化菌作用下转化为NO3: NH4+ +1.5O2 NO2 + 2H+ + H2O (亚硝化亚硝化) NO2 + 0.5O2 NO3 (硝化硝化) 总反应总反应:NH4+ +2O2 NO3 + 2H+ + H2OWater Pollution Control Engineering10生物脱氮原理生物脱氮原理 反硝化反硝化:在缺氧条件下在缺氧条件下, 反硝化菌作用将反硝化菌作用将NO3转化为转化为N2(异化反硝化异化反硝化,占占96)或生物体或生物体 (同化反硝化同化反硝化,占占4). 6NO3+5C 3N2 + 6OH+ H2O + 5CO2 NO3 NO2 NO N2O N2 NO3 +
10、C + H+ C5H7O2N + H2O NO3 NO2 有机含有机含N物质物质异化异化同化同化Water Pollution Control Engineering11生物脱氮原理生物脱氮原理1.2. 影响生物脱氮的因素影响生物脱氮的因素 氨化氨化: 氨化菌是异养菌氨化菌是异养菌, 对环境条件要求不苛刻对环境条件要求不苛刻, 好氧或厌氧均可好氧或厌氧均可, 对酸碱对酸碱, 温度的适应范围宽温度的适应范围宽. Water Pollution Control Engineering12生物脱氮原理生物脱氮原理(亚亚)硝化硝化: 亚硝化菌和硝化菌均为化能自养菌亚硝化菌和硝化菌均为化能自养菌. (A
11、).溶解氧溶解氧, 需要好氧的条件需要好氧的条件, DO2, 每每mol氨经过亚硝化需氨经过亚硝化需1.5mol O2, 硝化需硝化需0.5mol O2 (B).酸碱酸碱, 中性或弱碱性中性或弱碱性 (亚硝化产生酸亚硝化产生酸!),最宜在最宜在pH 8.0-8.4左右左右. (C).温度温度, 20-30最佳最佳 (15迅速降低迅速降低,5反应停止反应停止) . (D). C/N比,比,BOD低才能维持硝化菌生长低才能维持硝化菌生长(异养微生物竞争异养微生物竞争, BOD越高硝化菌比例越小越高硝化菌比例越小)Water Pollution Control Engineering13生物脱氮原理
12、生物脱氮原理反硝化反硝化: 反硝化菌是异养菌反硝化菌是异养菌,兼性厌氧菌兼性厌氧菌. (A). 碳源碳源(外加外加, 利用污水有机物利用污水有机物, 或内源呼吸或内源呼吸) (B). 酸碱酸碱, pH最宜在最宜在 6.5-7.5 (C).溶解氧溶解氧, 需少的需少的DO或间歇有氧缺氧或间歇有氧缺氧, DO 0.5mg/L, DO过过高则直接以好氧呼吸高则直接以好氧呼吸 (D). 温度温度, 20-40, 低于低于15反应迅速降低反应迅速降低 由于硝化菌和反硝化菌世代时间长由于硝化菌和反硝化菌世代时间长,所以反应器内生物停留所以反应器内生物停留时间要长时间要长,即即污泥龄要长污泥龄要长Water
13、 Pollution Control Engineering14生物脱氮原理生物脱氮原理生物脱氮的过程比较生物脱氮的过程比较过程过程氨化氨化亚硝化亚硝化硝化硝化反硝化反硝化(异化异化)能源能源有机物有机物NH4+NO2碳源碳源H受体受体O2O2O2NO3,NO2DO范围宽范围宽好氧好氧好氧好氧缺氧缺氧, 4);l2. 除磷时,污水中的五日生化需氧量与总磷之比宜大除磷时,污水中的五日生化需氧量与总磷之比宜大于于17(C/P17);l3. 同时脱氮、除磷时,宜同时满足前两款的要求;同时脱氮、除磷时,宜同时满足前两款的要求;l4 .好氧区(池)剩余总碱度宜大于好氧区(池)剩余总碱度宜大于70mg/L
14、(以(以CaCO3 计),当进水碱度不能满足上述要求时,应采取增加计),当进水碱度不能满足上述要求时,应采取增加碱度的措施。碱度的措施。脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control Engineering62n1.2脱氮设计计算脱氮设计计算:l当仅需脱氮时,宜采用缺氧当仅需脱氮时,宜采用缺氧好氧法(好氧法(AN/O 法法)。)。l1. 生物反应池的容积,按活性污泥法一般公式计算时,生物反应池的容积,按活性污泥法一般公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.53h。l2. 生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算
15、生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。时,按下列规定计算。脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control Engineering63脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control Engineering64脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control Engineering65n1) 缺氧区缺氧区(池池)容积,可按下列公式计算:容积,可按下列公式计算: Vn =lNk - 进水凯氏氮浓度进水凯氏氮浓度(总氮更妥总氮更妥Nt)lNte - 出水总氮浓度出水总氮浓度lKde-脱氮速率脱氮
16、速率, 温度校正温度校正: Kde(T)=Kde(20) 1.08(T-20)l0.12-活性污泥的活性污泥的N元素占污泥元素占污泥VSS的比例的比例脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control EngineeringvdevtekXX0.12-)N-Q(NK66n2) 好氧区好氧区(池池)容积,可按下列规定计算容积,可按下列规定计算: V=n其他并无差异其他并无差异, 污泥龄污泥龄(好氧池) co= FF:安全系数安全系数, n硝化菌比增殖速率硝化菌比增殖速率脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control Engineering)1
17、()(codVeocoKXSSQYn167n硝化菌比增殖速率:nnm 硝化菌最大比增殖速率硝化菌最大比增殖速率;nNa 硝化菌的底物浓度硝化菌的底物浓度,即即NH3浓度浓度;nKn 硝化反应的半速度常数硝化反应的半速度常数;nDO 溶解氧浓度溶解氧浓度nKo 溶解氧影响的溶解氧影响的开关系数开关系数;nKdn 硝化菌的内源代谢系数。硝化菌的内源代谢系数。脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control EngineeringdnnmnKDOKDON KNoana68n硝化池内硝化池内DO浓度较高,如果忽略内源代谢,忽略溶解浓度较高,如果忽略内源代谢,忽略溶解氧影响的开
18、关系数,再考虑温度影响:氧影响的开关系数,再考虑温度影响:脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control Engineering)15(098. 0ana)(N KN47. 0TTne69n3)需氧量计算:)需氧量计算:n与一般的活性污泥相比,增加了因为硝化而需要的氧,与一般的活性污泥相比,增加了因为硝化而需要的氧,该部分就是凯氏氮的去除总量该部分就是凯氏氮的去除总量氮的氧当量系数氮的氧当量系数4.57:n氮的总去除量:氮的总去除量:n所以需氧量所以需氧量(生物脱氮工艺的理论需氧量生物脱氮工艺的理论需氧量):脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution
19、 Control EngineeringX0.12-)N-Q(N57. 442. 168. 0)S-Q(Svkeke02XvO70n如果工艺具有前置反硝化如果工艺具有前置反硝化(或反应器不分开或反应器不分开),则由于,则由于反硝化可以以反硝化可以以NO3代谢掉部分有机物,所以这部分代谢掉部分有机物,所以这部分“节省节省”的氧应该扣除的氧应该扣除(除非外加碳源除非外加碳源): nNk0,Nke分别为进水出水凯氏氮浓度;分别为进水出水凯氏氮浓度;nNt0,Nte分别为进水出水总氮浓度。分别为进水出水总氮浓度。X0.12- )N-Q(N57. 442. 168. 0)S-Q(Svkeke02XvO脱
20、脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pollution Control EngineeringX0.12-)N-N-2.86Q(N-voeket)N-2.86Q(N)N-Q(N57. 463. 168. 0)S-Q(Stetkete02XvO71l4.57: 1mol的氨的氨N(14g)彻底氧化需要转移彻底氧化需要转移8mol电子电子, 即即2mol O2(64g) 64/14=4.57l2.86: 1mol硝酸根还原转移硝酸根还原转移5mol电子电子, 即即1.25mol O2(40g) 40/14=2.86Water Pollution Control Engineering脱脱N除除P
21、工艺计算工艺计算72n4)混合液回流比,可按下列公式计算:)混合液回流比,可按下列公式计算:l假设理想反应器假设理想反应器(AN/O工艺工艺),有机,有机N和氨和氨N在好氧反应在好氧反应器内可以完全氧化为器内可以完全氧化为NO3-;回流到缺氧反应器的;回流到缺氧反应器的NO3-可以完全被反硝化为可以完全被反硝化为N2:l则,好氧反应器则,好氧反应器O的末端出水硝酸盐的末端出水硝酸盐N的总量,是浓度的总量,是浓度 Nte与流量的积:与流量的积: (RiR+1)QNtel与原进水总与原进水总N量相等:量相等:QNt0 (RiR+1)QNte= QNt0脱脱N除除P工艺计算工艺计算Water Pol
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