水污染控制工程城市污水的深处理.pptx
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1、污、废水两级处理:l污水一级处理去除废水中的砂砾污水一级处理去除废水中的砂砾及大的悬浮固体及大的悬浮固体l污水二级处理去除废水中的大部污水二级处理去除废水中的大部分的可溶性有机物分的可溶性有机物l二级处理出水中的氮、磷未能达二级处理出水中的氮、磷未能达到排放标准到排放标准l氮、磷是生物重要的营养源,排氮、磷是生物重要的营养源,排入天然水体易引起水体富营养化入天然水体易引起水体富营养化第1页/共65页 城市污水经传统的二级处理以后,虽然绝城市污水经传统的二级处理以后,虽然绝大部分悬浮固体和有机物被去除了,但还残留大部分悬浮固体和有机物被去除了,但还残留微量的悬浮固体和溶解的有害物,如氮和磷等微量
2、的悬浮固体和溶解的有害物,如氮和磷等的化合物。氮、磷为植物营养物质,能助长藻的化合物。氮、磷为植物营养物质,能助长藻类和水生生物,引起水体的富营养化,影响饮类和水生生物,引起水体的富营养化,影响饮用水水源。用水水源。第2页/共65页太湖的富营养化第3页/共65页第4页/共65页第5页/共65页二、污、废水脱氮、除磷的具体指标1 1、城镇污水处理厂污染物综合排放标准城镇污水处理厂污染物综合排放标准(GB18918-2002GB18918-2002)4.1.2.2 城镇污水处理厂出水排入GB3838 地表水类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB3097 海水二类功能水域和湖、库等封
3、闭或半封闭水域时,执行一级标准的B标准。一级标准的一级标准的B B标准标准n废水废水总磷总磷含量含量 15(1)mg/Ln氨氮(以氨氮(以N N计)计)8(15)mgL第6页/共65页二、污、废水脱氮、除磷的具体指标二、污、废水脱氮、除磷的具体指标2 2、污水综合排放标准污水综合排放标准(GB8978-1996GB8978-1996)4.1.1 排入GB3838 地表水类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097 中二类海域的污水,执行一级标准。一级标准一级标准n废水废水磷酸盐磷酸盐含量含量(以以P P计计)05mg/Ln氨氮(以氨氮(以N N计)计)15mgL第7页/共65页第一节第
4、一节 氮、磷的去除氮、磷的去除第8页/共65页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无机NNOx-N(硝态氮)TKN(凯氏氮)总N(TN)NH3-NNO3-NNO2-N有机N(尿素、氨基酸、蛋白质)第9页/共65页一、氮的去除一、氮的去除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。1.化学法除氮(1)吹脱法:废水中,NH3与NH4+以如下的平衡状态共存: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出,所以吹脱法常需加石灰。吹脱过程包括将废水的pH提高至10.511.5,然后曝气,这一过程在吹脱塔中进行。第10页/共65页工艺流程工艺流程调节
5、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第11页/共65页第12页/共65页通过适当的控制,可完全去除水中的氨氮。为减少氯的投加量,常与生物硝化联用,先硝化再除微量的残留氨氮。(2)折点加氯法:含氨氮的水加氯时,有下列反应:第13页/共65页加氯反应池加氯反应池活活性性炭炭吸吸附附塔塔NaOCl进水进水出水出水第14页/共65页(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
6、或或N2进水进水第15页/共65页2.生物法脱氮(1)生物脱氮机理生物脱氮是在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N2和NxO气体的过程。其中主要包括硝化和反硝化两个反应过程。此外,还有氨化、同化等。第16页/共65页氨化反应:新鲜污水中,含氮化合物主要是以有机氮,如蛋白质、尿素、胺类化合物、硝基化合物以及氨基酸等形式存在的,此外也含有少数的氨态氮如NH3及NH4+等。微生物分解有机氮化合物产生氨的过程称为氨化作用,很多细菌、真菌和放线菌都能分解蛋白质及其含氮衍生物,其中分解能力强并释放出氨的微生物称为氨化微生物,在氨化微生物的作用下,有机氮化合物分解、转化为氨态氮,以氨基酸为例:第17页/
7、共65页第18页/共65页废水生物脱氮的基本原理废水生物脱氮的基本原理生物脱氮的基本过程: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中被被(好好氧氧或或厌厌氧氧)异异养养微微生生物物氧化分解为氨氮;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菌将氨氮转化为将氨氮转化为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菌的的作作用用下下将将NO2 和和NO3 还还原原转化为转化为N2。第19页/共65页(2)硝化反应)硝化反
8、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)第20页/共65页A A、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。第21页/共65页B B、硝化反应过程
9、及反应方程式:、硝化反应过程及反应方程式:亚硝化反应:硝化反应:总反应:总反应式为:第22页/共65页C C、硝化反应的环境条件:、硝化反应的环境条件:好氧条件好氧条件(DO不小于不小于1mg/l),并能保持一定的碱,并能保持一定的碱度以维持稳定的度以维持稳定的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时时,即可;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存的有机物。贮存的有机物。适宜
10、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 CB 反硝化反应的影响因素反硝化反应的影响因素第26页/共65页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
11、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大,碱度增大,pHpH值升高值升高缺氧条件缺氧条件第27页/共65页在反硝化菌代谢活动的同时,伴随着反硝化菌的生长繁殖,即菌体合成过程,反应如下:式中:C5H7O2N为反硝化微生物的化学组成。反硝化还原和微生物合成的总反应式为:从以上的过程可知,约96的NO3-N经异化过程还原,4经同化过程合成微生物。第28页/共65页在反硝化反应中,最大的问题就是污水中可用于反硝化的有机碳的多少及其可生化程度。碳源原水中含有的有机碳外加碳源,
12、多用甲醇内源呼吸碳源细菌体内的原生物质及其贮存的有机物第29页/共65页(2)生物脱氮工艺(a)三段生物脱氮工艺:将有机物氧化、硝化以及反硝化段独立开来,每一部分都有其自己的沉淀池和各自独立的污泥回流系统。第30页/共65页(b)Bardenpho生物脱氮工艺:设立两个缺氧段,第一段利用原水中的有机物为碳源和第一好氧池中回流的含有硝态氮的混合液进行反硝化反应。为进一步提高脱氮效率,废水进入第二段反硝化反应器,利用内源呼吸碳源进行反硝化。曝气池用于吹脱废水中的氮气,提高污泥的沉降性能,防止在二沉池发生污泥上浮现象。第31页/共65页第32页/共65页(c)缺氧好氧生物脱氮工艺:该工艺将反硝化段设
13、置在系统的前面,又称前置式反硝化生物脱氮系统。反硝化反应以水中的有机物为碳源,曝气池中含有大量的硝酸盐的回流混合液,在缺氧池中进行反硝化脱氮。缺氧-好氧生物脱氮工艺第33页/共65页l虽虽然然磷磷在在农农业业上上十十分分重重要要,但但是是它它可可引引起起水水体体污污染染,是是造造成成富富营营养养化化的的重重要要因因子子。受受磷磷污污染染的的水水体体,藻藻类类大大量量繁繁殖殖,藻藻体体死死亡亡后后分分解解会会使使水水体体产产生生霉霉味味和和臭臭味味。许许多多种种类类还还会会产产生生毒毒素素,并并通通过过食食物物链链影影响响人人类类的的健健康康。随随着着工工农农业业生生产产的的增增长长,人人口口的
14、的增增加加,含含磷磷洗洗涤涤剂剂和和农农药药、农农肥肥的的大大量量使使用用,近近年年来来水水体体磷磷污污染染日日益益加加剧剧。另另外外,也导致了沿海海域曾多次发生赤潮事件。也导致了沿海海域曾多次发生赤潮事件。二、微生物除磷原理、工艺及其微生二、微生物除磷原理、工艺及其微生物物第34页/共65页微生物除磷原理、工艺及其微生微生物除磷原理、工艺及其微生物物l(BOD:N:P)100:5:1微生物除碳的同时吸收磷元素用以合成细胞物质和合成ATP等,但只去除污水中约19左右的磷。某些高含磷废水中残留的磷还相当高,故需用除磷工艺处理。第35页/共65页 依依靠靠聚聚磷磷菌菌(兼兼性性厌厌氧氧菌菌)厌厌氧
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