污废水深度处理和微污染源水预处理中的微生物学原理.ppt
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1、第十一章 污(废)水深度处理和微污染源水预处理中的微生物学原理,污(废)水深度处理脱氮除磷与微生物学原理 微污染水源水预处理中的微生物学问题 人工湿地中微生物与水生植物净化污(废)水的作用 引用水的消毒及其微生物学效应,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,一、污、废水脱氮、除磷的目的和意义,氮磷物质进入水体,就会造成很大的危害,其中最大的问题就是引起水体富营养化。因此,废水的除磷脱氮十分重要,尤其是当废水处理后被排入一些湖泊、海湾等敏感水体时。,污、废水脱氮、除磷的具体指标,一级标准废水磷含量在05mg/L氨氮 15mgL,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,11.
2、1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,二、天然水体中氮、磷的来源,城市生活污水 农肥(氮)和喷洒农药 工业废水 禽畜粪便水,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,硝 化,三、微生物脱氮原理、脱氮微生物及脱氮工艺,1、脱氮原理:,反硝化,好氧段,由亚硝化细菌和硝化细菌的硝化作用,将NH3转化为NO3-N;缺氧段,经反硝化细菌将NO3-N反硝化还原为氮气,溢出水面释放到大气,N2参与自然界物质循环,水中含氮物质大量减少。,短程硝化、亚硝化,全程硝化、亚硝化+硝化,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,2、硝化作用段微生物,亚硝化细菌和硝化细菌在自然界广泛分布,在土壤、
3、淡水、海水和污水处理系统中均有发现。它们是革兰氏阴性的好氧菌,绝大多数营化能无机营养。氧化氨的细菌:好氧氨氧化细菌,氧化NH3为HNO2,从中获得能量供合成细胞和固定CO2。另有厌氧氨氧化细菌及厌氧反硫化细菌。氧化亚硝酸细菌:即硝化细菌。,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,硝化段的运行操作,硝化段运行(硝化细菌世代时间普遍比异氧菌的世代时间长)泥龄(悬浮固体停留时间SRT)泥龄大于硝化细菌的比生长速率。足够DO DO0.5mg/L硝化作用停止。适度曝气时间适当维持碱度温度,泥龄定义为每日新增污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间。反映了活性
4、污泥吸附有机物以后,进行稳定氧化的时间长短。污泥龄越长,有机物氧化稳定得越彻底,处理效果越好,剩余污泥量越少。但是污泥龄也不能太长,否则污泥会老化,影响沉淀效果。污泥龄不能短于活性污泥中微生物的世代时间,否则曝气池中的污泥会都消失。,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,3、反硝化作用段微生物,反硝化细菌是所有能以NO3-为最终电子受体,将HNO3还原成N2的细菌总称。它包括许多种类的细菌。其中的假单胞菌属内能进行反硝化的种最多。有很多细菌只将HNO3还原到HNO2而积累,不形成N2。含HNO2的水排入水体,会对水生动物产生毒害。,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,
5、反硝化生物化学反应机制:,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。内源反硝化:以机体内的有机物为碳源,以NO3-为最终电子受体。,供氢体(碳源),电子受体,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,反硝化段运行操作,关键指标:碳源:有机物 pH:78 最终电子受体:NO3-和NO2-溶解氧0.2mg/L,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,4、生物脱氮工艺,反硝化有单级反硝化和多级反硝化。根据不同水质,有三种组合工艺。,工艺选择主要看COD负荷和NH3-N负荷。,图 A、B两种排列的A/O系
6、统示意图N-硝化,DN-反硝化,S-沉淀池,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,缺氧(Anoxic)厌氧(Anaerobic)好氧(Oxic),倒置反硝化,传统反硝化,A/O脱氮工艺,废水,好氧脱碳,缺氧反硝化,沉淀池2,好氧硝化,沉淀池1,好氧活性污泥回流,缺氧活性污泥回流,出水,回流,活性污泥法典型工艺A/O工艺缺氧(anoxic)、好氧(oxic)工艺,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,SBR(序列间歇式活性污泥法)工艺操作过程,捷径反硝化:硝化作用产生HNO
7、2后就转入反硝化阶段,可缩短曝气时间,节省运行费用。,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,反硝化中的碳氮比反硝化需要碳源作电子供体。C:N2.86,反硝化正常。补充碳源,甲醇或乙醇、内碳源、废水本身组成物质。,两级滤池法工艺流程,好氧脱碳硝化滤池,进水,厌氧反硝化 滤池,出水,甲醇,补充反硝化菌的碳源!,利用进水中的BOD,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,脱氮工艺选择依据水质而定COD负荷和NH3-N负荷合理调整硝化、反硝化BOD5:TN(C:N)大于2.86时反硝化正常,低于此值,需投加外加碳源。,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,11.1 污
8、废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,四、微生物除磷原理、工艺及其微生物,1、微生物除磷原理:,某些微生物在好氧时能大量吸收磷酸盐合成自身核酸和ATP,并且能逆浓度过量吸磷合成贮能的多聚磷酸盐颗粒(异染粒和PHB)在体内,供其内源呼吸用。这些细菌称为聚磷菌(PAO)。在厌氧条件下,聚磷菌又能释放磷酸盐于体外。一般来说,微生物在增殖过程中,好氧摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多。,一部分能量用于吸收外界可溶性脂肪酸,形成PHB,好氧吸磷(大于2mgL),11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,2、聚磷细菌:,具有聚磷能力的微生物目前所知绝大多数是细菌。聚磷的活性污泥是由许多好氧异养菌、
9、厌氧异养菌和兼性厌氧菌组成。实质上是产酸菌(统称)和聚磷菌的混合群体。从种类上来看,聚磷能力强、数量占优势的有不动杆菌属(莫拉氏菌群)、假单胞菌属、气单胞菌属和黄杆菌属等60多种。硝化杆菌中的亚硝化杆菌属、亚硝化球菌属、亚硝化叶菌属和硝化杆菌属、硝化球菌属等也具有聚磷能力。,大部分(P)去除,3、除磷的生物化学机制:,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,4、除磷工艺流程:,人们开发研究出多种废水生物除磷工艺,这些工艺在去除废水中磷的同时,还能有效去除水中的有机物和进行硝化或脱氮作用。按照运行方式,可分为连续式和间歇式(序批式)两类
10、。常见的生物除磷工艺有:Bardenpho生物除磷工艺、Phoredox工艺、A/O及A2/O、UCT工艺、VIP工艺、旁硫除磷的Phostrip工艺、SBR等。,工艺简介,常见的脱磷工艺如下图所示,进水,厌氧放磷,好氧聚磷,出水,部分污泥回流接种,剩余污泥处理,沉淀脱磷,图 A/O工艺流程示意图(除磷),11.1 污废水深度处理脱氮、除磷与微生物学原理,微生物除磷工艺流程,A/O(Anaerobic/Oxic)法:,A/A/O(Anaerobic/Anoxic/Oxic)法:,图616 A/O和 A/A/O法工艺流程示意图,系统工艺流程图,厌氧池 厌氧发酵菌将污水中的可生物降解的大分子有机物
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