污水生物脱氮除磷原理及工艺.ppt
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1、生物生物脱氮除磷脱氮除磷原理及工艺原理及工艺n概述概述n生物脱氮原理生物脱氮原理n生物脱氮工艺与技术生物脱氮工艺与技术n生物除磷原理生物除磷原理n生物除磷工艺与技术生物除磷工艺与技术n同步脱氮除磷工艺同步脱氮除磷工艺第一节第一节 概述概述 一、营养元素的危害一、营养元素的危害 二、脱氮的物化法二、脱氮的物化法 三、除磷的物化法三、除磷的物化法一一 营养元素的危害营养元素的危害氨氮会消耗水体中的氨氮会消耗水体中的溶解氧溶解氧;含氮化合物对人和其它生物有含氮化合物对人和其它生物有毒害作用毒害作用:氨氮对鱼类有毒害作用;氨氮对鱼类有毒害作用;NO3 和和NO2 可被转化为亚硝胺可被转化为亚硝胺“三致
2、三致”物质;物质;水水中中NO3 高高,可可导导致致婴婴儿儿患患变变性性血血色色蛋蛋白白症症“Bluebaby”;氮磷浓度升高加速水体的氮磷浓度升高加速水体的“富营养化富营养化”过程;过程;太湖的富营养化二、脱氮的物化法二、脱氮的物化法 废水中的氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮四种形式存在。废水中,NH3与NH4+以如下的平衡状态共存:1 1)氨氮的吹脱法:)氨氮的吹脱法:二、脱氮的物化法二、脱氮的物化法调节pH值沉淀池吹脱塔出水出水 排泥排泥 进水进水 石灰或石灰或石灰乳石灰乳 吹脱法脱氨工艺流程吹脱法脱氨工艺流程 这一平衡受pH的影响,pH为10.511.5时,因废水中的氮呈饱和状态而逸
3、出,所以吹脱法常需加石灰。二、脱氮的物化法二、脱氮的物化法2)加氯法去除氨氮:)加氯法去除氨氮:每每mgNH4+-N被氧化为氮气,至少需要被氧化为氮气,至少需要7.5mg的氯。的氯。加氯反应池加氯反应池活活性性炭炭吸吸附附塔塔NaOCl进水进水出水出水二、脱氮的物化法二、脱氮的物化法3 3)选择性离子交换法去除氨氮:)选择性离子交换法去除氨氮:采用沸石作为除氨的离子交换体。采用沸石作为除氨的离子交换体。澄清或澄清或过滤过滤沸石沸石离子离子交换交换床床出水出水再生液再生液脱氮脱氮NH3或或N2进水进水三、除磷的物化法(混凝沉淀法)三、除磷的物化法(混凝沉淀法)1)铝盐除磷)铝盐除磷:羟磷灰石羟磷
4、灰石一般用一般用Al2(SO4)3,聚氯化铝(,聚氯化铝(PAC)和铝酸钠()和铝酸钠(NaAlO2)2)铁盐除磷:铁盐除磷:FePO4、Fe(OH)3一般用一般用FeCl2、FeSO4 或或FeCl3、Fe2(SO4)33)石灰混凝除磷石灰混凝除磷:第二节第二节 废水生物脱氮的基本原理废水生物脱氮的基本原理一、生物脱氮的基本过程:一、生物脱氮的基本过程:氨氨化化(ammonification)含含氮氮有有机机物物,在在生生物物处处理理过过程程中被中被(好氧或厌氧好氧或厌氧)异养异养微生物氧化分解为氨氮;微生物氧化分解为氨氮;硝硝化化(nitrification)由由好好氧氧自自养养硝硝化化菌
5、菌将将氨氨氮氮转转化化为为NO2 和和NO3;反反硝硝化化(denitrification)缺缺氧氧条条件件下下,在在异异养养反反硝硝化化菌的作用下将菌的作用下将NO2 和和NO3 还原转化为还原转化为N2。二、硝化反应(二、硝化反应(Nitrification)分为两步:n由两组自养型硝化菌分步完成:氨氧化细菌,或亚硝化细菌(Nitrosomonas);亚硝酸盐氧化细菌,或硝化细菌(Nitrobacter)1 1、硝化细菌的特性、硝化细菌的特性 都是革兰氏阴性、无芽孢的短杆菌和球菌;都是革兰氏阴性、无芽孢的短杆菌和球菌;强烈强烈好氧好氧,不能在酸性条件下生长;,不能在酸性条件下生长;无无需需
6、有有机机物物,以以无无机机含含氮氮化化合合物物为为能能源源,以以无无机机C(CO2或或HCO3-)为为碳源碳源;化能自养型化能自养型;生长缓慢,生长缓慢,世代时间长世代时间长。2 2、硝化反应过程及反应方程式:、硝化反应过程及反应方程式:亚硝化反应:亚硝化反应:亚硝酸盐细菌的产率是:亚硝酸盐细菌的产率是:0.146g/g NH4+-N氧化氧化1mg NH4+-N为为NO2-N,需,需氧氧3.16mg氧氧化化1mgNH4+-N为为NO2-N,需需消消耗耗7.08mg碱碱度度以以(CaCO3计计)加上合成,则:加上合成,则:55NH4+76O2+109HCO3-C5H7O2N+54NO-2+57H
7、2O+104H2CO32 2、硝化反应过程及反应方程式:、硝化反应过程及反应方程式:硝化反应:硝化反应:加上合成,则:加上合成,则:n硝酸盐细菌的产率是:硝酸盐细菌的产率是:0.02g/gNO2-Nn氧化氧化1mg NO2-N为为NO3-N,需,需氧氧1.11mgn几乎不消耗碱度几乎不消耗碱度2 2、硝化反应过程及反应方程式:、硝化反应过程及反应方程式:总反应:总反应:加上合成,则:加上合成,则:n氧化1 mg NH4+-N为NO3N,需氧4.57mg,其中亚硝化反应3.43mg,硝化反应1.14mg,需消耗碱度7.14mg(以CaCO3计)3 3、硝化反应的环境条件:、硝化反应的环境条件:好
8、氧条件好氧条件(DO不小于不小于1mg/l),并能保持一定的碱度以,并能保持一定的碱度以维持稳定的维持稳定的pH值值(适宜的适宜的pH为为8.08.4);一般要求一般要求进水进水BOD5在在1520mg/l以下;以下;适宜温度:适宜温度:2030 C;15 C,速率下降;,速率下降;35时,即可;时,即可;外加碳源,多为甲醇;外加碳源,多为甲醇;内内源源呼呼吸吸碳碳源源细细菌菌体体内内的的原原生生物物质质及及其其贮贮存存的有机物。的有机物。适宜适宜pH:6.57.5;溶解氧溶解氧应控制在应控制在0.5mg/l以下;以下;适宜适宜温度温度:2040 C2 反硝化反应的影响因素反硝化反应的影响因素
9、生物脱氮的基本原理生物脱氮的基本原理有机氮有机氮NH4+-NNO2-NNO3-NNO2-NN2氨化作用氨化作用亚硝化作用亚硝化作用硝化作用硝化作用硝化作用硝化作用反反硝化作用硝化作用O2O2O2或无氧或无氧异养细菌异养细菌氨氧化细菌氨氧化细菌(自养型)(自养型)硝化细菌硝化细菌(自养型)(自养型)有机物有机物有机物有机物反硝化细菌反硝化细菌(异养型)(异养型)反硝化细菌反硝化细菌(异养型)(异养型)好氧或厌氧条件好氧或厌氧条件碱度增大,碱度增大,pHpH值升高值升高绝对好氧条件绝对好氧条件碱度下降,碱度下降,pHpH值降低值降低绝对好氧条件绝对好氧条件碱度和碱度和pHpH值无变化值无变化碱度增
10、大,碱度增大,pHpH值升高值升高缺氧条件缺氧条件第三节第三节 废水生物除磷原理废水生物除磷原理(1 1)有关废水中的磷的基本概念:)有关废水中的磷的基本概念:废水中的存在形式:废水中的存在形式:无机磷酸盐(无机磷酸盐(H H2 2POPO4 4-、HPOHPO4 42-2-、POPO4 43-3-)、)、聚磷酸盐聚磷酸盐 有机磷,等;有机磷,等;所有细菌都从环境中摄取磷;所有细菌都从环境中摄取磷;磷磷细细菌菌(也也称称为为聚聚磷磷菌菌、除除磷磷菌菌),可可过过量量、超超出出生生理需要的摄取磷,以聚合磷酸盐的形式贮存在细胞体内,理需要的摄取磷,以聚合磷酸盐的形式贮存在细胞体内,从系统中排出这种
11、高磷污泥,就可达到除磷的目的。从系统中排出这种高磷污泥,就可达到除磷的目的。生物除磷的原理与过程生物除磷的原理与过程IPHB(聚聚 羟基丁酸羟基丁酸)S聚合磷酸盐聚合磷酸盐厌氧条厌氧条件下,件下,除磷菌除磷菌将磷释将磷释放放好氧条好氧条件下,件下,除磷菌除磷菌过量摄过量摄取磷取磷高含磷高含磷污泥的污泥的排出排出 污水中的有机物在厌氧发酵产酸菌的作用下转化为乙酸苷;而活性污泥中的聚磷菌在厌氧的不利状态下,将体内积聚的聚磷分解,分解产生的能量一部分供聚磷菌生存,另一部分能量供聚磷菌主动吸收乙酸苷转化为PHB(聚-羟基丁酸)的形态储藏于体内。聚磷分解形成的无机磷释放回污水中,这就是厌氧释磷。厌氧环境
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