环境工程微生物学课件10污废水深度处理和微污染源水预处理种的微生物学原理.ppt
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- 环境工程 微生物学 课件 10 废水 深度 处理 污染源 预处理 原理
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1、第十章第十章 污水深度处理污水深度处理和微污染源水预处理中的和微污染源水预处理中的微生物学原理微生物学原理 10.1 生物生物脱氮除磷及其原理脱氮除磷及其原理 n水体中氮、磷浓度过高会导致水体的富营养化。n二级处理主要以去除废水中的可溶性有机物为主,对于氮、磷的去除效率很低,难以达到严格的排放标准。10.1.1 生物脱氮原理、工艺及微生物生物脱氮原理、工艺及微生物 1.生物脱氮原理v生物脱氮主要通过硝化作用和反硝化作用来完成。NH3NNO3-NN2 好氧条件好氧条件亚硝化细菌亚硝化细菌硝化细菌硝化细菌缺氧条件缺氧条件反硝化细菌反硝化细菌生物脱氮硝化作用阶段v硝化作用是指NH3被氧化成NO2,再
2、被氧化成NO3的过程。v反应:第一步:亚硝化反应 NH41.5O2NO22HH2O 第二步:硝化反应NO20.5O2NO3生物脱氮硝化作用阶段v微生物:亚硝化细菌和硝化细菌,两者为化能自养菌,G,专性好氧,要求中性、弱碱性环境,pH值范围7.58.0,以CO2为唯一碳源,最适温度2530。生物脱氮硝化作用阶段运行操作关键:v 泥龄SRT(悬浮固体停留时间)较长v 要供给足够的DO,生活污水一般为1.22.0mg/Lv 要控制适度的曝气时间(水力停留时间)v 控制pH值在7.58.0v 温度:2530v 有机物含量不应过高微生物脱氮反硝化作用阶段v反硝化作用是指兼性厌氧的硝酸盐还原菌将硝酸盐还原
3、为N2的过程。v反应:HNO3 HNO2 NO N2O N2v微生物:反硝化细菌v运行操作关键:碳源、NO3、NO2、pH值、DO、温度等微生物脱氮反硝化作用阶段v 微生物:反硝化细菌 兼性厌氧菌,在缺氧条件下利用NO3氧化有机物获得能量,碳源来自有机物,最终电子受体为NO3 和NO2,要求中性、弱碱性环境,pH7.08.0,最适温度1035。微生物脱氮反硝化作用阶段v运行操作关键碳源 废水中所含的有机碳源:BOD5:TN3:1时,无需外加碳源,即可达到脱氮目的。外加碳源:BOD5:TN3:1时,需外加碳源,多采用甲醇。内碳源:内碳源指活性污泥微生物死亡、自溶后释放出来的有机碳,也称二次性基质
4、。微生物脱氮反硝化作用阶段v运行操作关键碳源 外源反硝化:利用外来碳源,以NO3为最终电子受体,氧化有机物合成细胞物质。内源反硝化(硝化细菌内源呼吸):以机体内的有机物为碳源,以NO3为最终电子受体。33235722221.08CH OH+NO0.240.060.47NH OCOOHH COC H NO1.685723222C H NO+4.6NO2.8N1.2H O5CO6OH4.微生物脱氮反硝化作用阶段运行操作关键v最终电子受体最终电子受体是NO3和NO2v最适最适pH为78v温度温度T1035vDO 0.2mg/L2.2.脱氮工艺脱氮工艺碳氧化硝化反硝化进水出水反硝化进水出水碳氧化硝化进
5、水出水碳氧化硝化反硝化n三级生物脱氮工艺nA/O(Anoxic-Oxic)脱氮工艺nBardenpho工艺n同步硝化和反硝化工艺(1)三级生物脱氮工艺传统活性污泥法脱氮工艺 硝化池污泥回流剩余污泥曝气池去除BOD进水沉淀池剩余污泥剩余污泥污泥回流污泥回流碱沉淀池N2CH3OH反硝化沉淀池出水两级生物脱氮工艺 去除BOD氨化硝化进水剩余污泥剩余污泥污泥回流污泥回流碱沉淀池CH3OHN2反硝化沉淀池出水(2)A/O(Anoxic-Oxic)脱氮工艺脱氮工艺 a.后置反硝化A/O脱氮系统 进水剩余污泥回流污泥好氧缺氧沉淀池出水后曝气N2(2)A/O(Anoxic-Oxic)脱氮工艺脱氮工艺 b.前置
6、反硝化A/O脱氮系统 进水剩余污泥回流污泥缺氧N2好氧沉淀池出水硝化液回流(3)Bardenpho工艺工艺 前两段同A/O法工艺,好氧池1流出的硝酸盐导入缺氧池2,反硝化细菌可利用细菌衰亡后释放的基质作为碳源进行反硝化,污泥最后进入好氧池2,以吹脱氮气,提高污泥沉降性能。污泥回流剩余污泥混合液回流进水沉淀池出水缺氧1好氧1缺氧2好氧2(4)同步硝化同步硝化(N)N)和反硝化和反硝化(D)D)工艺工艺 进水D污泥回流剩余污泥NO2二沉池出水3.3.脱氮组合工艺的顺序排列原则脱氮组合工艺的顺序排列原则 n 负荷低,级数少;负荷高,级数多。n 合理调整硝化和反硝化过程,以节省碱的用量。n 采用“捷径
7、反硝化”以缩短曝气时间。即硝化作用产生HNO2后就转入反硝化阶段。n 废水中BOD5:TN2.8610.1.2 生物除磷原理、工艺及微生物生物除磷原理、工艺及微生物 1.微生物除磷原理微生物除磷原理 厌氧放磷:厌氧放磷:好氧吸磷:好氧吸磷:厌氧条件下,厌氧条件下,聚磷菌聚磷菌将体内的聚将体内的聚磷分解产生能量,释放磷分解产生能量,释放PO43一部分能量用于吸收外界可一部分能量用于吸收外界可溶性脂肪酸,形成溶性脂肪酸,形成PHB另一部分能量用于生理活动需要好氧条件下,好氧条件下,PHB分解产生分解产生能量能量一部分能量用于主动过量吸收环一部分能量用于主动过量吸收环境中的境中的PO43,并合成聚磷
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