污水脱氮除磷的原理与工艺设计课件.pptx
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- 污水 原理 工艺 设计 课件
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1、污水生物脱氮除磷的原理与工艺设计污水生物脱氮除磷的原理与工艺设计v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 氮在水体中的存在形态氮在水体中的存在形态蛋白质 (C, O, N, H, N=1518%)多肽氨基酸尿素CO(NH2)2其他(硝基、胺及铵类化合物)COOHHR CNH2氨氮(NH3-N, NH4+-N)亚硝态氮(NO2- -N)硝态氮(NO3-N)v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 氮在水体中的存在形态氮在水体中的存在形态氨氮(NH3-N, NH4+-N)亚硝态氮(NO2- -N)硝态氮(NO3-N)凯氏氮凯氏氮 (TKN) = = 有机氮有机氮 + + 氨氮氨氮水污染控制中经常提到的几个术语
2、水污染控制中经常提到的几个术语TN = TKN + NOx-Nv生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 有机氮(氨化作用)氨化菌NH4+-N(氨化作用)氨化菌NH4+-N(亚硝化作用)NO2-N亚硝酸菌+O2(亚硝化作用)NO2-N亚硝酸菌+O2硝酸菌+O2(硝化作用)NO3-N硝酸菌+O2(硝化作用)NO3-N反硝化菌+ 有机碳(反硝化作用)N2反硝化菌+ 有机碳(反硝化作用)N2v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 u 氨化作用氨化作用(Ammonification)氨化作用无论在好氧还是厌氧,中性、酸性还是碱性环境中都能进行,只是作用的微生物种类不同、作用的强弱不一。有机氮(氨化作用)氨化菌NH
3、4+-Nv生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 u 硝化作用硝化作用(Nitrification)氨氮和亚硝酸盐氮的生物转化和细胞合成的反应式:氨氮和亚硝酸盐氮的生物转化和细胞合成的反应式:55NH4+76O2+109HCO3- C5H7NO2+54NO2-+57H2O+104H2CO3400NO2-+NH4+4H2CO3+HCO3-+195O2 C5H7NO2+3H2O+400NO3-NH4+1.83O2+1.98HCO3- 0.02C5H7NO2+0.98NO3-+1.04H2O+1.88H2CO3v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 u 硝化作用硝化作用(Nitrification)氨氮和亚硝
4、酸盐氮的生物转化和细胞合成的反应式:氨氮和亚硝酸盐氮的生物转化和细胞合成的反应式:NH4+1.83O2+1.98HCO3- 0.02C5H7NO2+0.98NO3-+1.04H2O+1.88H2CO3如果不考虑硝化过程中硝化细菌的增殖,硝化过程的氧化反应式为: 245 . 1 ONH HOHNO222 (1-4) 225 . 0 ONO 3NO (1-5) 总反应式为: 242ONH OHHNO232 (1-6) 亚硝酸菌 硝酸菌 硝化细菌 v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 u 硝化作用硝化作用(Nitrification)1.每氧化1gNH4+-N为NO3-N需要消耗碱度7.14g(以Ca
5、CO3计)(100/14=7.14) 注:每氧化14gNH4+-N为NO3-N,产生2molH+,需要1mol的CaCO3(分子量为100)来中和。2.不计细菌增值,每氧化1gNH4+-N为NO3-N,共需氧。242ONH OHHNO232 (1-6) 硝化细菌 碱度是指水中能够接受H+离子的物质含量,即CO32-、HCO3-、OH-及弱酸盐类的总和。 亚硝酸菌和硝酸菌 项目亚硝酸菌硝酸菌异养菌细胞形状椭球或棒状椭球或棒状细胞尺寸1.01.5m0.51.0m革兰氏染色阴性阴性世代周期(h)83612592.318.69自养性专性专性异养需氧性严格好氧严格好氧最大比生长速率m(h-1)0.040
6、.080.020.060.080.3产率系数Y(mg细胞/mg基质)0.040.130.020.070.40.8饱和常数KS(mg/L)0.63.60.31.7251001gNH4+-N1gNO3-N消耗碱度(以CaCO3计)需要氧v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 u 硝化作用硝化作用(Nitrification)20222022年年4 4月月1717日日v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 u缺氧反硝化过程缺氧反硝化过程NO3-NNO2-NNON2ON2通常反硝化菌群优先选择分子氧而不是硝酸盐为电子受体,但如果无分子态氧存在,则利用硝酸盐进行无氧呼吸。 p 反硝化细菌大量存在于污水处理系统中
7、。p 反硝化细菌是兼性细菌20222022年年4 4月月1717日日v生物脱氮基本原理生物脱氮基本原理 u缺氧反硝化过程缺氧反硝化过程生物反硝化的总反应式如下: q由第一式计算,转化1g NO2-N为N2时,需要有机物(以BOD表示) 316/(214)=1.71。q由第二式计算,转化1g NO3-N为N2时,需要有机物(以BOD表示) 516/(214)=2.86。q还原1gNO2-N或NO3-N均可产生碱度(以CaCO3计) (50/14),硝化过程中消耗的碱度有近50%得到回收。 2H+OH2O1molH=0.5molO(以BOD表示)v生物除磷基本原理生物除磷基本原理 聚磷酸是一种高能
8、化合物,水解时能放出能量。因此,在厌氧池中聚磷菌利用这部分能量摄取有机物并放出水解产生的磷酸,结果厌氧池中的磷浓度上升。同时,废水中的有机物因被聚磷菌摄取而减少。但聚磷酸水解放出的能量还达不到菌体增殖所需的能量,所以摄取的有机物只能变成细胞内暂时贮存积蓄物质。到了好氧池,聚磷菌将体内积蓄的有机物通过好氧呼吸氧化分解,合成ATP,用这部分能量进行菌体的增殖和合成聚磷酸。由于其摄取合成聚磷酸的磷量比厌氧时放出的多,因此废水中的磷被不断净化。v生物除磷基本原理生物除磷基本原理 有试验资料表明,厌氧状态下每释放有试验资料表明,厌氧状态下每释放1mg磷,进入好氧磷,进入好氧状态后就可吸收状态后就可吸收2
9、.0一一2.4mg磷。细胞内吸收了大量磷的磷。细胞内吸收了大量磷的高磷污泥最后以剩余污泥的形式排出系统,从而完成除高磷污泥最后以剩余污泥的形式排出系统,从而完成除磷过程。磷过程。厌氧条件下,因废水中没有DO和缺乏硝态氮,一般无聚磷能力的好氧菌及反硝化细菌不能产生ATP,故这类细菌不能摄取细胞外的有机物合成菌体。 聚磷菌(polyphosphate accumulation organisms,PAOs) 是指具有聚磷能力的一类细菌v生物除磷基本原理生物除磷基本原理 |聚磷菌厌氧释磷过程聚磷菌厌氧释磷过程 简单有简单有机底物机底物+ADP+磷酸盐磷酸盐+ 能量能量ATP分解分解多聚磷酸盐多聚磷酸
10、盐聚磷菌细胞聚磷菌细胞合成合成胞内碳源胞内碳源PHB大分子有机物大分子有机物发酵发酵聚磷菌细胞聚磷菌细胞分解分解|聚磷菌好氧吸磷过程聚磷菌好氧吸磷过程 简单有机底物简单有机底物胞内碳源胞内碳源PHBO2CO2+H2O+生物氧化生物氧化能量能量磷酸盐磷酸盐ATP核酸核酸多聚磷酸盐多聚磷酸盐聚磷菌细胞聚磷菌细胞合成合成TCA循环循环v生物除磷基本原理生物除磷基本原理 GlycogenPoly-PPO43ATPNADH2PHBHAcGlycogenPoly-PPHBATPNADH2PHBPPGlyPO43H2O/N2O2/ NO3增长厌氧条件(释磷) 好氧(缺氧)条件(吸磷)Hac乙酸(COD);G
11、lycogen或Gly糖原;Poly-P或PP多聚磷酸盐;PHB聚-羟基丁酸盐;ATP三磷酸腺苷;NADH2烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(辅酶)生物除磷就是利用PAOs,过量地、超出其生理需要地从外部摄取磷(luxury uptake),并将其以聚合形态贮存在体内,形成高磷污泥而排出系统,以达到污水除磷的效果。kJOHHNOONH61922322223kJHNOOHNO20122322(1)(2)参与(1)的主要为亚硝酸单胞菌属;参与(2)的主要是硝化杆菌属;在生理浓度条件下,NH4+氧化为NO2产生的能量为242.8351.7kJ/mol,所产生的能量亚硝酸菌可以利用5%14%。NO2氧化为NO3产
12、能量为64.587.5kJ/mol,硝酸菌的能量利用率为5%10% 。v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法由于硝化反应释能少,为了合成细胞物质,细菌不得不大量氧化氨,试验测得的异化反应消耗的N与同化合成的N之比约为460:1。正是由于这个原因,硝化菌的增殖与其它细菌相比是非常缓慢的,需要较长的污泥龄。 v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法kJOHCOOOHC28766662226126好氧微生物每氧化分解1mol 葡萄糖分子可生成38molATP,共有3831.4=1193kJ的能量转变为ATP。好氧微生物能量的利用率为:1193/2876=41.5%硝化过程一般出现在泥龄
13、较长的活性污泥系统中,硝酸盐是这类活性污泥系统出水中的主要形式。曝气池 类型 BOD污泥负荷 (kgBOD5/kgMLVSSd) 污泥龄(d) 污泥浓度(mg/L) 污泥回流比(%) 曝气时间(d) 符号 Ns c MLSS MLVSS R t 传统 推流式 0.20.4 515 15003000 12002400 0.250.50 48 阶段 曝气式 0.20.4 515 20003500 16002800 0.250.75 35 吸附 再生式 0.20.6 515 吸附池10003000 再生池400010000 吸附池 8002400 再生池 32008000 0.251.0 吸附池 0
14、.51.0 再生池 36.0 延时 曝气式 0.050.15 2030 30006000 24004800 0.751.50 203648 传统完全 混合式 0.20.6 515 30006000 24004800 0.251.0 高负荷活 性污泥过程 v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法硝化反应动力学 式中:n硝化菌比生长速率,d1;nm一硝化菌最大比生长速率,d1;Na氨氮的浓度,gm3;Kn硝化作用中半速率常数,gm3;ananmnNKN20时:时:nm0.250.77d1;Kn = 0.52.0gm3;为何Na是氨氮的浓度,而不是亚硝酸盐的浓度?生物硝化反应的动力学模型可用M
15、onod公式表示:v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法kJOHHNOONH61922322223kJHNOOHNO20122322(1)(2)由于NH4+-N氧化为NO2-N时产生的能量,大约为NO2-N氧化为NO3-N时所产生能量的45倍。因此要想获得相同的能量,所氧化的NO2-N也必须相当于氧化NH4+-N的45倍。所以,在稳态条件下,生物处理系统内不会产生NO2-N的积累。由于亚硝化反应和硝化反应Monod方程中的饱和常数KN都小于1mg/L(温度20),所以硝化反应中的速度限制步骤是亚硝化菌将NH4+-N氧化为NO2-N的过程。 v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法
16、硝化反应动力学 1970s,Downing提出: ananmnNKN)15(098. 0)(47. 0TTnme0.4715时,亚硝酸菌最大比生长速率(d-1) 环境因素对动力学的影响环境因素对动力学的影响 (1)温度: 158.1051.0)(10TTnKv有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法硝化反应动力学 ananmnNKN环境因素对动力学的影响环境因素对动力学的影响 (1)温度: (2)pH: 1970s,Downing提出,当pH值小于7.2时 : )2 . 7(833. 01 )(maxpHnnv有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法环境因素对动力学的影响环境因素对动力
17、学的影响 (1)温度: (2)pH: (3)DO: 大多数研究者认为,利用Monod关系式能够充分表达氧对硝化率的影响 OOOnnSKSmax)(SODO(mg/L)KO氧的半速常数(mg/L) KO=0.252.46mg/L,美国EPA建议取1.3mg/L。 v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法硝化反应动力学 ananmnNKN)2 . 7(833. 01 1047. 0158. 1051. 0)15(098. 0pHSKSNNeOOOaTaTnpH=7.2时: OOOaTaTnSKSNNe158. 1051. 0)15(098. 01047. 0硝化反应动力学 ananmnNKN
18、硝化反应动力学 v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法ducKXdtdSY/1XKdtdSYdtdXdug微生物增长基本方程微生物增长基本方程 dugKXdtdSYXdtdX)/()/(SKSXdtdXSgmax)/(c11cv有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法1cananmnNKN硝化反应动力学 异养菌的细胞产量要比硝化菌高得多。这样,如果异养菌的生长率(h)比硝化菌的生长率(n)高得多的话,硝化菌就会从系统中冲洗出去。因此,要想维持一个硝化系统,就必须使: hn有硝化功能的活性污泥法,设计污泥停留时间: nmcdc1cd设计污泥停留时间(d) cm在设计环境条件下硝化所需
19、最小污泥停留时间(d) v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法,设计污泥停留时间: nmcdc1cd到底如何取值? 劳伦斯麦卡蒂(Lawrence-Mc Carty)(Lawrence-Mc Carty)在硝化系统的设计中使用了安全系数(S.F.)这个概念,安全系数的确定方法是: mcdcFS.安全系数(S.F.)一般取1.53nmcdc1)32()32(v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法硝化反应动力学应用实例硝化反应动力学应用实例 设计每天能处理3785m3污水的氧化沟,污水水质如下: 例题1 BOD5160mgL,TSS200 mgL,TKN30m
20、g/L,碱度350 mgL(以CaCO3计),最低温度14BOD520mgL,TSS20mgL,NH3-N=8mg/L;要求出水水质v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法例题1 在进行这一设计时,要作某些假设: (1)忽略用于合成的那一部分总氮,假设去除的总氮都被氧化。 (2)假设安全系数为3.0,以应付高峰流量。 (3)假设氧化沟中的溶解氧为2.0mg/L。第一步:首先要检查是否存在着足以维持pH值的碱度。假设全部进水的总氮(TKN)都被氧化,则所需碱度为:所需碱度30mg(TKN)L7.14214mg/L(CaCO3) 残余碱度=350mgL-214mgL136mgL(CaCO3)
21、 一般地,残余碱度在100mg/L(以CaCO3 计)时,可使pH维持在7.2以上。 例题1 第二步:计算14、DO2.0mg/L,且pH7.2时的亚硝化单胞菌的n: OOOaTaTnSKSNNe158. 1051. 0)15(098. 01047. 0根据出水水质要求Na=8.0mg/L,取KO=1.3假定好氧区(池)混合液进入二次沉淀池后不发生硝化反应,则好氧区(池)氨氮浓度与二次沉淀池出水氨氮浓度相等。247. 023 . 12810847. 0158. 114051. 0)1514(098. 0ane例题1 第三步:计算设计污泥龄:)(05. 4247. 011dnmc安全系数为3.0
22、)(2 .1205. 433dmcdc第四步:计算曝气池体积V:)1 ()(0CdVeCKXSSQYV影响硝化反应的环境因素 (1)温度在535范围内,随着温度的升高,硝化反应速率增加。温度低于15即发现硝化速度急剧下降。低温运行时,延长泥龄,并将好氧池的DO维持在4.0mg/L,系统也可达到较好的硝化效果 。(2) DO 一般建议硝化反应中DO浓度大于2mg/L。 影响硝化反应的环境因素 v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法(3) pH 影响硝化反应的环境因素 在pH值 7.08.0范围内,pH值变化对活性污泥硝化速率的影响甚少。当pH值降到5.05.5时,硝化反应几乎停止。生物脱
23、氮的硝化阶段,通常控制pH值为7.28.0。 (4) C/N 研究表明,有机物对于硝化菌的影响并非是具有毒害作用,更为可能的是有机物的存在刺激了异养菌迅速生长,从而与硝化菌争夺DO、氨氮和微量营养物质,使得硝化菌群生长受到限制,而有机物本身并不直接影响硝化菌的生长和硝化作用 一般认为处理系统的BOD负荷小于0.15gBOD5/gMLSSd时,处理系统的硝化反应才能正常进行。 硝化段中含碳有机基质浓度与总氮(TKN)的比例将直接影响活性污泥中硝化菌所占的比例.BOD5/TKN与活性污泥中硝化细菌含量的关系摘自马文漪、杨柳燕,环境微生物工程.南京大学出版社,1998年影响硝化反应的环境因素 (5)
24、 污泥龄影响硝化反应的环境因素 理论上,污泥龄大于3d就可获得满意的硝化效果,但实际脱氮系统所需的污泥龄通常要有1025d,脱氮率才不受污泥龄的影响。 (6) 有毒物质重金属、酚、硫脲及其衍生物、高浓度的NH4+-N、高浓度的NO2-N。一般NH4+-N 200mg/L, 最高400 mg/L;NO2-N 100mg/L;丙烯基硫脲可以抑制抑制亚硝化菌活性。抑制浓度5mg/L好氧好氧BODBOD氧化,硝化氧化,硝化SRTSRT15d15dBODTKN 曝气池曝气池 污泥回流污泥回流 排泥排泥 低低BOD低低NH4+高高NO3-单污泥系统单污泥系统v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法双
25、污泥系统双污泥系统好氧好氧BODBOD氧化氧化SRT=SRT=约约5d 5d BODTKN 曝气池曝气池 污泥回流污泥回流 SRT15d硝化硝化 低低BOD高高NH4+曝气池曝气池 污泥回流污泥回流 排泥排泥排泥排泥低低BOD低低NH4+高高NO3-v有硝化功能的活性污泥法有硝化功能的活性污泥法BNR工艺 BNR=biological nutrient removal 生物法去除营养盐生物法去除营养盐BNR工艺 生物脱氮工艺 生物除磷工艺 生物脱氮除磷工艺 v污水生物脱氮除磷工艺污水生物脱氮除磷工艺vBNR工艺工艺 生物脱氮工艺 有机氮(氨化作用)氨化菌NH4+-N(氨化作用)氨化菌NH4+-
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