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时间:2018-08-09
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1、生物脱氮除磷技术简介生物脱氮技术污水中氮的存在形式,总氮有机氮无机氮氨氮亚硝酸氮硝酸氮城市污水中氮的主要存在形式是有机氮和氨氮。其中的有机氮一部分被微生物利用分解合成自身能量,一部分被转化成无机氮进行生物脱氮。生物脱氮机理:脱氮的过程就是把各种形态的氮转化成氮气从水中逸入大气的过程。生物脱氮分为三步,第一是把有机氮转化成无机氮。第二是把非硝态氮转化成硝态氮,第三就是把硝态氮转化成氮气,逸入大气。在生物脱氮机理下,这三步都是通过微生物来实现的,每一步有一种或一类微生物参与反应。第一,氨化作用,就是将有机氮转化成氨氮。这过程中参与的微生物为异养型微生物。在异养微生物分泌的水解酶的催化作用之下,有机
2、氮化合物的肽键会被破坏,在经过一系列的反应形成氨氮。氨化作用主要在好氧池内发生,厌氧池只有部分有机物氨化。氨化菌有机氮+O2羧酸+CO2+NH3第二,硝化作用,在有氧条件下,将氨氮转化成硝酸盐的过程。在这个过程中参与的微生物是化能自养微生物其中包含亚硝酸菌和硝酸菌,首先在亚硝酸菌的作用下,利用水中的溶解氧,水中的氨氮被氧化成亚硝酸盐,由于亚硝酸不稳定,继而被硝酸菌继续氧化成硝酸盐。至此,硝化作用完成。在这个过程中需要消耗大量的氧气(氨氮是水中主要的耗氧污染物)亚硝酸菌NH4++1.5O2NO2-+H2O+2H++能量硝酸菌NO2-+1.5O2NO3-+H2O+2H++能量第三,反硝化作用,在缺
3、氧条件下,把硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气的过程。在这个过程中参与的微生物是反硝化细菌。为兼性异养菌。反硝化细菌2NO2-+6H+N2+2H2O+2OH-反硝化细菌2NO3-+10H+N2+4H2O+2OH-以上就是生物脱氮的机理,要保证每一步的反应能顺利高效的运行就必须保证其合适的外部条件,在这三步的反应中主要有三类微生物参与,要调节各反应环境,使其在特定区域或者时间段内形成优势菌群,让其优先吸收养分提供自身繁殖和新陈代谢所需要的能量。硝化反应就必须提供一个好氧的环境,而且还要有大量的氨氮,这样亚硝酸菌和硝酸菌才能形成优势细菌,保证硝化反应的高效进行,反硝化反应就必须提供一个缺氧的环境,还要有大
4、量的硝态氮,这样反硝化细菌才能形成优势细菌,保证硝化反应的高效进行。缺氧好氧生物脱氮工艺(A1/O)将好氧池滞后的几个原因1、若将好氧池置前,那么含有大量溶解氧的污水在进入缺氧池时,就会带入大量的溶解氧,必须在进行静止沉淀等一系列方法使溶解氧消耗掉,才能形成一个缺氧的环境。2、好氧是一个大部分微生物都很活跃的环境,而好氧池中我们所需要的优势菌群是硝化菌,它是自养型细菌,有机物浓度并不是它生长的限制条件,而此时好氧池作为生物处理的进水区域,污水中含有大量的有机物可供给微生物繁殖。这样就会和我们所期望的优势细菌形成一种竞争关系。不利于生物脱氮的高效进行。3、反硝化过程会产生一些有机氮化合物,这样将
5、好氧池置后可以将这部分在缺氧池产生的有机物和残留的有机物给去除掉,保证出水BOD,这样就不需要额外再建曝气池。4、可抑制丝状菌生长,减少污泥发生膨胀的几率。5、厌氧菌群可承受高浓度,高负荷冲击的能力要比好氧菌群强。由于反硝化作用必须要大量的硝态氮才能高效的进行,而硝态氮是在好氧环境的情况下才能形成,因此将缺氧池置前就必须在好氧池和缺氧池之间形成回流,以保证在好氧池内形成的大量硝态氮回流至缺氧池,在缺氧池内进行高效的反硝化作用,达到脱氮的目的。这就形成了硝化液的回流!生物除磷技术磷在水中主要是以磷酸盐和聚磷酸盐和有机磷的形式存在,而且磷不能形成氧化体或者是还原体向大气中放逐,要想从污水中去除磷,
6、最简单高效的方法就是使其沉淀。而在生物除磷的作用下,污水中的大量的磷被微生物吸收,存储在其体内,形成沉淀,排放。这就是剩余污泥的形成的一个原因。生物除磷也就是将污水中的磷元素转移到污泥中的过程。生物除磷的过程中只有一类微生物参与其中,主要的是聚磷菌,聚磷菌的特性就是在体内极度缺乏磷元素的时候,在好氧的环境之下可以大量的吸收并储存水中的溶解性磷化物。因此要想达到好的除磷效果,就首先要使聚磷菌大部分或全部释放体内的磷,以形成一种饥饿的状态。在厌氧环境之下,污水中又含有丰富的VFA(挥发性脂肪酸)并且硝态氮的含量又是很低的情况下聚磷菌就会形成优势菌群,在这样的条件下,聚磷菌分解体内的磷化物,形成溶解
7、性磷,并且释放到水中,同时,吸收污水中的VFA合成PHB(能量)储存在体内。在这个过程中要保持反应池内是厌氧的环境,并且还要有较低的硝态氮含量以保证VFA首先是被聚磷菌所利用。在厌氧池内完成释磷之后,进入到好氧池内,此时在好氧池内聚磷菌虽然不是优势菌群但是由于在厌氧池内合成了大量的PHB在体内,此时,通过分解体内的PHB获得能量,大量吸收污水中的溶解磷化物,并贮存。由于微生物都是附着在絮状污泥上,
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