生物除磷的基本过程

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1、3、反硝化反应的影响因素①碳源:一是原废水中的有机物,当废水的BOD5/TKN大于3~5时,可认为碳源充足;二是外加碳源,多采用甲醇;②pH值:适宜的pH值是6.5~7.5,pH值高于8或低于6,反硝化速率将大大下降;③溶解氧:反硝化菌适于在缺氧条件下发生反硝化反应,但另一方面,其某些酶系统只有在有氧条件下才能合成,所以反硝化反应宜于在缺氧、好氧交替的条件下进行,溶解氧应控制在0.5mg/l以下;④温度:最适宜温度为20~40°C,低于15°C其反应速率将大为降低。4、生物脱氮反应过程中各项生化反应特征生化反应类型去除有机物硝化反硝化亚硝化硝化微生物好氧菌及兼性菌Nitroso

2、monas自养型菌Nitrobacter自养型菌兼性菌异养型菌能源有机物化能化能有机物氧源(电子受体)O2O2O2NO2-、NO3-溶解氧1~2mg/l以上2mg/l以上2mg/l以上0~0.5mg/l碱度无变化氧化1mgNH4+--N需要7.14mg/l碱度无变化还原1mgNO3---N或NO2---N生成3.57mg碱度耗氧分解1mg有机物(BOD5)需氧2mg氧化1mgNH4+--N需氧3.43mg氧化1mgNO2---N需氧1.14mg分解1mg有机物(COD)需NO2---N0.58mg,NO3---N0.35mg所提供的化合态氧最适pH值6~87~8.56~7.56

3、~8最适水温15~25°C30°C30°C34~37°C增殖速度(d-1)1.2~3.50.21~1.080.28~1.44好氧分解的1/2~1/2.5分解速度70~870mgBOD/gMLSS.h7mgNH4+--N/gMLSS.h2~8mgNO3---N/gMLSS.h四、新型生物脱氮途径与工艺1、短程生物脱氮工艺2、SHARON工艺3、ANAMMOX工艺4、SHARON-ANAMMOX组合工艺5、OLAND工艺6、CANON工艺7、同时硝化反硝化(SND)工艺第四节废水生物除磷原理一、磷在废水中的存在形式通常磷是以磷酸盐(、、)、聚磷酸盐和有机磷等的形式存在于废水中;细菌

4、一般是从外部环境摄取一定量的磷来满足其生理需要;有一类特殊的细菌——磷细菌,可以过量地、超出其生理需要地从外部摄取磷,并以聚合磷酸盐的形式贮存在细胞体内,如果从系统中排出这种高磷污泥,则能达到除磷的效果。二、生物除磷的基本过程1、除磷菌的过量摄取磷好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚b-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,一部分磷被用来合成ATP,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。2、除磷菌的磷释放在厌氧条件下,除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生ATP,并利用ATP将废水中的有机物摄入细胞内,以聚b-羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞

5、内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。3、富磷污泥的排放在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,废水生物除磷工艺是利用除磷菌的这一过程,将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。三、生物除磷过程的影响因素1、溶解氧:在除磷菌释放磷的厌氧反应器内,应保持绝对的厌氧条件,即使是NO3-等一类的化合态氧也不允许存在;在除磷菌吸收磷的好氧反应器内,则应保持充足的溶解氧。2、污泥龄:生物除磷主要是通过排除剩余污泥而去除磷的,因此剩余污泥的多少对脱磷效果有很大影响,一般污泥短的系统产生的剩余污泥多,可以取得较好的除磷效果;有报道称:污泥龄为30d,除磷率为40%;污泥龄为1

6、7d,除磷率为50%;而污泥龄为5d时,除磷率高达87%。3、温度:在5~30°C的范围内,都可以取得较好的除磷效果;4、pH值:除磷过程的适宜的pH值为6~8。5、BOD5负荷:一般认为,较高的BOD负荷可取得较好的除磷效果,进行生物除磷的低限是BOD/TP=20;有机基质的不同也会对除磷有影响,一般小分子易降解的有机物诱导磷的释放的能力更强;磷的释放越充分,磷的摄取量也越大。6、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮硝酸盐的浓度应小于2mg/l;当COD/TKN>10,硝酸盐对生物除磷的影响就减弱了。7、氧化还原电位:好氧区的ORP应维持在+40~50mV之间;缺氧区的最佳ORP为-160~

7、±5mV之间。第五节废水可生化性原理及其判别一、废水可生化性的定义生物降解性能是指在微生物的作用下,使某一物质改变原来的化学和物理性质,在结构上引起的变化程度。二、废水可生化性的分类可分为三类:①初级生物降解——指有机物原来的化学结构发生了部分变化,改变了分子的完整性;②环境可接受的生物降解——指有机物失去了对环境有害的特性;③完全降解——在好氧条件下,有机物被完全无机化;在厌氧条件下,有机物被完全转化为CH4、CO2等。有机物生物降解性能的分类:①易生物降解——易于被微生物作为碳源和能源物

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