水的生物处理理论与应用生物处理新技术学习教案.pptx
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1、会计学1水的生物处理水的生物处理(chl)理论与应用理论与应用 生物生物处理处理(chl)新技术新技术第一页,共115页。生物生物(shngw)脱氮原理脱氮原理n n氮在水中的存在形态与分类氮在水中的存在形态与分类 n n 氨化与硝化反应过程氨化与硝化反应过程(guchng)(guchng)n n硝化反应的条件硝化反应的条件 n n反硝化反硝化 n n硝化、反硝化反应中氮的转化硝化、反硝化反应中氮的转化 返回返回(fnhu)第2页/共115页第二页,共115页。氮在水中的存在氮在水中的存在(cnzi)形态与形态与分类分类N无机NNOx-N(硝态氮)TKN(凯氏氮)总N(TN)NO3-NNH3-
2、NNO2-N有机N(尿素、氨基酸、蛋白质)返回返回(fnhu)第3页/共115页第三页,共115页。氨化与硝化氨化与硝化(xio hu)反应过程反应过程返回返回(fnhu)第4页/共115页第四页,共115页。硝化硝化(xio hu)反应的条件反应的条件(1)好氧状态:DO2mg/L;1gNH3-N完全硝化(xio hu)需氧4.57g硝化(xio hu)需氧量。(2)消耗废水中的碱度:1gNH3-N完全硝化(xio hu)需碱度7.1g(以CaCO3计),废水中应有足够的碱度,以维持PH值不变。(3)污泥龄C(10-15)d。(4)BOD520mg/L。返回返回(fnhu)第5页/共115页
3、第五页,共115页。反硝化反硝化(xio hu)-1 反硝化包括反硝化包括(boku)(boku)异化反消化和同化反消化,异化反消化和同化反消化,以异化反消化为主以异化反消化为主 反硝化菌在反硝化菌在DODO浓度很低的环境中,利用硝酸浓度很低的环境中,利用硝酸盐中的氧(盐中的氧(NOX-ONOX-O)作为电子受体,有机物作)作为电子受体,有机物作为碳源及电子供体而得到降解。当利用的碳源为甲为碳源及电子供体而得到降解。当利用的碳源为甲醇时:醇时:NO3-NO3-+1.08CH3OH+0.24H2CO30.056C5H7CO2+0.47N2+1.08CH3OH+0.24H2CO30.056C5H7
4、CO2+0.47N2+1.68H2O+HCO3-+1.68H2O+HCO3-NO2-NO2-+0.67CH3OH+0.53H2CO30.04C5H7CO2+0.48N2+0.67CH3OH+0.53H2CO30.04C5H7CO2+0.48N2+1.23H2O+HCO3-+1.23H2O+HCO3-反硝化反应可使有机物得到分解氧化,实际是反硝化反应可使有机物得到分解氧化,实际是利用了硝酸盐中的氧,每还原利用了硝酸盐中的氧,每还原1gNO3N1gNO3N所利用的所利用的氧量约氧量约2.6g2.6g。第6页/共115页第六页,共115页。反硝化反硝化(xio hu)-2 当缺乏有机物时,则无机物如
5、氢、当缺乏有机物时,则无机物如氢、Na2SNa2S等也可作为反硝化反应的电子等也可作为反硝化反应的电子供体供体 (1 1)反硝化菌属于异养型兼性厌氧菌,在缺氧条件下,进行)反硝化菌属于异养型兼性厌氧菌,在缺氧条件下,进行(jnxng)(jnxng)厌厌氧呼吸,以氧呼吸,以NO3ONO3O为电子受体,以有机物的氢为电子供体为电子受体,以有机物的氢为电子供体 (2 2)反硝化过程中,硝酸态氮有二种转化途径)反硝化过程中,硝酸态氮有二种转化途径同化反硝化(合成同化反硝化(合成细胞)和异化反硝化(还原为细胞)和异化反硝化(还原为N2N2),但以异化反硝化为主。),但以异化反硝化为主。(3 3)反硝化反
6、应的条件)反硝化反应的条件 第7页/共115页第七页,共115页。反硝化反硝化(xio hu)反应的条件反应的条件n nDO0.5mg/LDO0.5mg/L,一般为,一般为0.20.3mg/L0.20.3mg/L(处于缺氧状态),如果(处于缺氧状态),如果DODO较高,反硝化菌利用氧进行呼吸,氧成为电子受体,阻碍较高,反硝化菌利用氧进行呼吸,氧成为电子受体,阻碍NO3ONO3O成为电子受体而使成为电子受体而使NN难还原成难还原成N2N2。但是反硝化菌体内。但是反硝化菌体内的某些酶系统组分只有在有氧条件下,才能合成。反硝硝化菌的某些酶系统组分只有在有氧条件下,才能合成。反硝硝化菌以在缺氧以在缺氧
7、好氧交替的环境中生活为宜。好氧交替的环境中生活为宜。n nBOD5/TN35BOD5/TN35,否则需另投加有机碳源,现多采用,否则需另投加有机碳源,现多采用CH3OHCH3OH,其分解产物其分解产物(ch(ch nw)nw)为为CO2+H2OCO2+H2O,不留任何难降解的中间产物,不留任何难降解的中间产物(ch(ch nw)nw),且反硝化速率高。,且反硝化速率高。n n目前反硝化投加有机碳源一般利用原污水中的有机物。目前反硝化投加有机碳源一般利用原污水中的有机物。n n还原还原1g1g硝态氮能产生硝态氮能产生3.57g3.57g碱度(以碱度(以CaCO3CaCO3计),而在硝化反应计),
8、而在硝化反应中,中,1gNH3N1gNH3N氧化为氧化为NO3-NNO3-N要消耗要消耗7.14g7.14g碱度,在缺氧碱度,在缺氧好氧中,反硝化产生的碱度可补偿硝化消耗碱度的一半左右。好氧中,反硝化产生的碱度可补偿硝化消耗碱度的一半左右。第8页/共115页第八页,共115页。内源反硝化内源反硝化(xio hu)n n微生物还可通过消耗自身的原生质进行所谓的内源微生物还可通过消耗自身的原生质进行所谓的内源反硝化反硝化 n n C5H7NO2+4NO3-C5H7NO2+4NO3-5CO2+NH3+2H2+4OH-5CO2+NH3+2H2+4OH-n n内源反硝化的结果是细胞物质减少,并会有内源反
9、硝化的结果是细胞物质减少,并会有NH3NH3的的生成。废水处理中不希望生成。废水处理中不希望(xwng)(xwng)此种反应占主导此种反应占主导地位,而应提供必要的碳源。地位,而应提供必要的碳源。返回返回(fnhu)第9页/共115页第九页,共115页。硝化、反硝化反应硝化、反硝化反应(fnyng)中中氮的转化氮的转化n n表表21-1 21-1 硝化过程硝化过程(guchng)(guchng)中氮中氮的转化的转化 n n表表24-2 24-2 反硝化反硝化(xio hu)(xio hu)反应中反应中氮的转化氮的转化 氮的氧化还原态氨离子NH4+羟胺NH2OH0+硝酰基NOH+亚硝酸根NO2+
10、硝酸根NO3氮的氧化还原态氨离子NH4+羟胺NH2OH0N2+硝酰基NOH+亚硝酸根NO2+硝酸根NO3返回返回第10页/共115页第十页,共115页。生物生物(shngw)脱氮工艺脱氮工艺n n传统活性污泥法脱氮工艺(gngy)n n缺氧好氧活性污泥法(A1/O工艺(gngy))n nA1/O工艺(gngy)的影响因素 n nA1/O工艺(gngy)设计 返回返回(fnhu)第11页/共115页第十一页,共115页。传统传统(chuntng)活性污泥法脱活性污泥法脱氮工艺氮工艺n n二级活性污泥生物脱氮工艺(gngy)点击此处观看工艺(gngy)流程n n三级活性污泥生物脱氮工艺三级活性污泥
11、生物脱氮工艺(gngy)(gngy)点击此处观点击此处观看工艺看工艺(gngy)(gngy)流程流程返回返回第12页/共115页第十二页,共115页。缺氧缺氧(qu yn)好氧活性污泥法(好氧活性污泥法(A1/O工艺)工艺)n n分建式缺氧好氧活性污泥生物脱氮(前置反硝化(xio hu)生物脱氮工艺)n n合建式A1/O工艺 n nA1/O工艺的优缺点 返回返回(fnhu)第13页/共115页第十三页,共115页。分建式缺氧分建式缺氧好氧活性污泥生物脱氮(前置反硝好氧活性污泥生物脱氮(前置反硝化化(xio hu)生物脱氮工艺)生物脱氮工艺)硝化液一部分回流至反硝化池,池内的反硝化脱氮菌以原污水
12、中的有硝化液一部分回流至反硝化池,池内的反硝化脱氮菌以原污水中的有机物作碳源,以硝化液中机物作碳源,以硝化液中NOX-NOX-中的氧作为电子受体,将中的氧作为电子受体,将NOX-NNOX-N还原还原成成N2N2,不需外加碳源。,不需外加碳源。反硝化池还原反硝化池还原1gNOX-N1gNOX-N产生产生3.57g3.57g碱度,可补偿硝化池中氧化碱度,可补偿硝化池中氧化1gNH3N1gNH3N所需碱度(所需碱度(7.14g7.14g)的一半,所以)的一半,所以(su(su y y)对含对含NN浓度不高的废水,浓度不高的废水,不必另行投碱调不必另行投碱调PHPH值。值。反硝化池残留的有机物可在好氧
13、硝化池中进一步去除。反硝化池残留的有机物可在好氧硝化池中进一步去除。返回返回(fnhu)第14页/共115页第十四页,共115页。合建式合建式A1/O工艺工艺(gngy)点击(din j)此处观看合建式A1/O工艺过程返回返回(fnhu)第15页/共115页第十五页,共115页。A1/O工艺工艺(gngy)的优缺点的优缺点n n优点:n n 同时去除有机物和氮,流程简单,构筑物少,只有一个污泥回流系统和混合液回流系统,节省基建费用。n n 反硝化缺氧池不需外加有机碳源,降低了运行费用。n n 因为好氧池在缺氧池后,可使反硝化残留的有机物得到进一步去除,提高了出水水质(残留有机物进一步去除)。n
14、 n 缺氧池中污水的有机物被反硝化菌所利用,减轻了其它好氧池的有机物负荷,同时缺氧池中反硝化产生的碱度可弥补好氧池中硝化需要碱度的一半。(减轻了好氧池的有机物负荷,碱度可弥补需要的一半)。n n缺点:n n 脱氮效率不高,一般N=(7080)%n n 好氧池出水含有一定浓度的硝酸盐,如二沉池运行不当,则会发生反硝化反应,造成污泥上浮(shn f),使处理水水质恶化。返回返回(fnhu)第16页/共115页第十六页,共115页。A1/O工艺工艺(gngy)的影响因素的影响因素-11.1.水力停留时间水力停留时间t t t t反硝化反硝化2h2h,t t硝化硝化6h6h,t t硝化:硝化:t t反
15、硝化反硝化=3=3:1 1,NN达到达到(d(d do)do)(70-8070-80)%,否则,否则NN2.2.进入硝化好氧池中进入硝化好氧池中BOD580mg/LBOD580mg/L3.3.硝化好氧池中硝化好氧池中DO=2mg/LDO=2mg/L4.4.反硝化缺氧池污水中溶解氧性反硝化缺氧池污水中溶解氧性BOD5/NO3-NBOD5/NO3-N的比值应大于的比值应大于4 4,以,以保证反硝化过程中有充足的有机碳源。保证反硝化过程中有充足的有机碳源。5.5.混合液回流比混合液回流比RNRN:RNRN不仅影响脱氮效率,而且影响动力消耗。不仅影响脱氮效率,而且影响动力消耗。第17页/共115页第十
16、七页,共115页。A1/O工艺的影响工艺的影响(yngxing)因素因素-26.MLSS3000mg/L6.MLSS3000mg/L,否则,否则NN。7.7.污泥龄污泥龄CC(ts ts)应为)应为30d30d。8.8.硝化段的污泥负荷硝化段的污泥负荷(fh)(fh)率:率:BOD5/MLSS BOD5/MLSS 负荷负荷(fh)(fh)率率0.18kgBOD5/0.18kgBOD5/(kgMLSSdkgMLSSd);硝化段的);硝化段的TKN/MLSSTKN/MLSS负荷负荷(fh)(fh)率率0.05kgTKN/KgMLSS.d0.05kgTKN/KgMLSS.d。9.9.温度:硝化最适宜
17、的温度温度:硝化最适宜的温度20302030。反硝化最适宜的温度反硝化最适宜的温度20402040。10.PH10.PH值:硝化最佳值:硝化最佳PH=88.4PH=88.4。反硝化最佳反硝化最佳PH=6.57.5PH=6.57.5。11.11.原污水总氮浓度原污水总氮浓度TN30mg/LTN30mg/L。返回返回(fnhu)第18页/共115页第十八页,共115页。A1/O工艺工艺(gngy)设计设计n n设计要点设计要点 n n(1 1)BOD5/MLSSBOD5/MLSS负荷率负荷率0.18kg BOD5/kgMLSSd0.18kg BOD5/kgMLSSdn nTKN/MLSSTKN/M
18、LSS负荷率负荷率0.05kg TKN/kgMLSSd0.05kg TKN/kgMLSSdn n(2 2)反硝化池进水溶解性)反硝化池进水溶解性BOD5BOD5浓度与浓度与NOX-NNOX-N浓度之比值,即浓度之比值,即S-S-BOD5/NOX-N4BOD5/NOX-N4。n n(3 3)水力停留时间)水力停留时间t t。n nt t缺氧:缺氧:t t好氧好氧=1=1:(:(3434)n n一般一般t t好氧好氧6h6h,t t缺氧缺氧2h2h。n n(4 4)污泥回流)污泥回流(hu li)(hu li)比比R=R=(5010050100)%n n 混合液回流混合液回流(hu li)(hu
19、li)比比RN=RN=(300400300400)%n n(5 5)MISS3000mg/LMISS3000mg/Ln n(6 6)CC(tStS)30d30dn n(7 7)氧化)氧化1gNH4-N1gNH4-N需氧需氧4.57g4.57g,并消耗,并消耗7.14g7.14g碱度;而反硝化碱度;而反硝化1g NOX-N1g NOX-N生成生成3.57g3.57g碱度,并消耗碱度,并消耗1.72gBOD51.72gBOD5,同时还提供,同时还提供2.6gO22.6gO2。n n(8 8)需氧量:)需氧量:O2=aSr+bNr-bND-CXW O2=aSr+bNr-bND-CXW n n设计计算
20、设计计算 返回返回(fnhu)第19页/共115页第十九页,共115页。A1/O工艺设计工艺设计(shj)计算计算-1(1 1)选定)选定FSFS(BODBOD污泥负荷率)污泥负荷率)SVISVI回流污泥浓度回流污泥浓度XRXR,r=1 r=1(2 2)确定污泥回流比)确定污泥回流比RR算出曝气池混合液污泥浓度算出曝气池混合液污泥浓度X X(3 3)混合液回流比)混合液回流比 (4 4)生化反应池总有效容积)生化反应池总有效容积V V(5 5)按推流式设计)按推流式设计(shj)(shj),确定反应池主要尺寸,确定反应池主要尺寸 a.a.取有效水深取有效水深H1H1,一般为,一般为3.53.5
21、6m6m;b.b.反应池总表面积;反应池总表面积;c.c.每组反应池表面积每组反应池表面积S=SS=S总总/n/n,式中:,式中:nn分组数;分组数;d.d.确定廊道宽确定廊道宽(b)(b)和廊道数和廊道数mm 使使b/H1=1b/H1=12 2,算出单组曝气池长度,算出单组曝气池长度L1=S/bL1=S/b 使使L1/b10 L1/b10 第20页/共115页第二十页,共115页。A1/O工艺工艺(gngy)设计计算设计计算-2(6 6)污水停留时间)污水停留时间 (7 7)取)取A1:OA1:O段停留时间比为段停留时间比为1:(31:(34)4),分别求出,分别求出A1A1、OO段的停留时
22、间,段的停留时间,从而算出从而算出A1A1、OO段的有效容积。段的有效容积。(8 8)每日产生的剩余污泥干量)每日产生的剩余污泥干量WW(kg/dkg/d)及其容积量)及其容积量q q(m3/dm3/d)a.a.每日产生的剩余污泥干量每日产生的剩余污泥干量WW(kg/dkg/d)b.b.剩余污泥容积量剩余污泥容积量q q(m3/dm3/d)(9 9)污泥龄)污泥龄 (1010)曝气系统需氧量)曝气系统需氧量O2=aSr+bNr-bNd-cXwO2=aSr+bNr-bNd-cXw(kg/dkg/d)(1111)曝气系统其它部分计算同普通活性污泥法)曝气系统其它部分计算同普通活性污泥法(1212)
23、缺氧段)缺氧段A1A1宜分成宜分成(fn chn(fn chn)几个串联的方格,每格内设置一台水几个串联的方格,每格内设置一台水下推进式搅拌器或水下叶片式浆扳搅拌器,其功率按下推进式搅拌器或水下叶片式浆扳搅拌器,其功率按35W/m335W/m3计算。计算。返回返回(fnhu)第21页/共115页第二十一页,共115页。生物生物(shngw)除磷原理除磷原理1.1.聚磷菌(小型革兰式阴性短杆菌):该菌在好氧环境中竞争能力很差,然而它聚磷菌(小型革兰式阴性短杆菌):该菌在好氧环境中竞争能力很差,然而它却能在细胞内贮存聚却能在细胞内贮存聚 羟基丁酸(羟基丁酸(PHBPHB)和聚磷酸菌()和聚磷酸菌(
24、Ploy-PPloy-P)。)。2.2.聚磷菌在厌氧环境中,它可成为优势菌种,吸收低分子的有机酸,并将贮存于聚磷菌在厌氧环境中,它可成为优势菌种,吸收低分子的有机酸,并将贮存于细胞中的聚合磷酸盐中的磷水解释放出来。细胞中的聚合磷酸盐中的磷水解释放出来。3.3.聚磷酸菌在其后的好氧池中,它将吸收的有机物氧化分解,同时能从污水中变聚磷酸菌在其后的好氧池中,它将吸收的有机物氧化分解,同时能从污水中变本加厉地、过量地摄取磷,在数量上远远超过其细胞合成所需磷量,降磷以本加厉地、过量地摄取磷,在数量上远远超过其细胞合成所需磷量,降磷以聚合磷酸盐的形式贮藏聚合磷酸盐的形式贮藏(zhcng)(zhcng)在菌
25、体内而形成高磷污泥,通过剩余污泥排在菌体内而形成高磷污泥,通过剩余污泥排出。所以除磷效果较好。出。所以除磷效果较好。返回返回(fnhu)第22页/共115页第二十二页,共115页。生物生物(shngw)除磷工艺除磷工艺n nA2/O除磷工艺除磷工艺(gngy)n n弗斯特利普(弗斯特利普(Phostrip)除磷工艺除磷工艺(gngy)返回返回(fnhu)第23页/共115页第二十三页,共115页。A2/O除磷工艺(gngy)n n工艺流程工艺流程n n工艺特点工艺特点n n影响因素影响因素(yn s)(yn s)n n工艺设计工艺设计 返回返回(fnhu)第24页/共115页第二十四页,共11
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