污水生物处理的基本概念生化反应动力.ppt
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1、第十一章 废水生物处理的基本概念 和生化反应动力学基础,第一节 污水生物处理基本原理,第二节 微生物的生长规律和生长环境,第三节 反应速率和反应级数,第四节 微生物生长动力学,11.1 污水生物处理基本原理,一、微生物的新陈代谢二、废水的好氧生物处理 三、废水的厌氧生物处理,一、微生物的新陈代谢,微生物的能量代谢:,微生物的新陈代谢新陈代谢=分解代谢+合成代谢,根据氧化还原反应最终电子受体的不同,分解代谢分为发酵和呼吸两种类型。,底物或基质(substrate),一、微生物的新陈代谢,(一)发酵,指供氢体和受氢体都是有机化合物的生物氧化作用,最终受氢体无需外加,就是供氢体的分解产物(中间产物)
2、。C6H12O6 2CH3COCOOH+4H2 CH3COCOOH 2 CO2+2CH3CHO4H+2CH3CHO 2CH3CH2OH总反应式:C6H12O6 2CH3CH2OH+2 CO2+92.0kJ,一、微生物的新陈代谢,(二)好氧呼吸好氧呼吸是在有分子氧(O2)参与的生物氧化,反应的最终受氢体是分子氧。异养型微生物 以有机物为底物(电子供体),终点产物为二氧化碳、氨和水等,同时放出能量。C6H12O6+6O26CO2+6H2O+2817.3kJC11H29O7N+14O2+H+11CO2+13H2O+NH4+能量自养型微生物 以无机物为底物,终点产物也是无机物,同时放出能量。H2S+2
3、O2H2SO4+能量 NH4+2O2NO3+2H+H2O+能量,一、微生物的新陈代谢,(三)缺氧呼吸是指在无分子氧但有化合态氧的情况下,以无机氧化物,如NO3-,NO2-,SO42-,S2O32-,CO2等代替分子氧,作为最终受氢体的生物氧化作用。C6H12O6+6H2O 6 CO2+24 H24 H+4 NO3-2N2+12 H2O总反应式:C6H12O6+4 NO3-6 CO2+6H2O+2N2+1755.6 kJ,一、微生物的新陈代谢,三种代谢方式获得的能量水平比较,二、废水的好氧生物处理,可生物降解有机物,呼吸氧化,O2,CO2、H2O、能量,合成新细胞,O2,内源呼吸,剩余污泥排出,
4、三、废水的厌氧生物处理,无分子氧及化合态氧厌氧微生物只有脱氢酶系统,没有氧化酶系统,厌氧跟好氧污泥产率的差别?,好氧反应速度较快,反应时间较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散发的臭气较少。目前对中、低浓度的有机废水,或者说BOD5小于500mg/L的有机废水,基本采用好氧生物处理。由于厌氧生物处理不需另加氧源,故运行费用低。此外,它还具有剩余污泥量少,可回收能量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等。此外,需维持较高的反应温度,就要消耗能源。对于有机污泥和高浓度有机废水(一般BOD52000mg/L)可采用厌氧处理法。,好氧生物处理与厌氧生物处理的比
5、较:,四、脱N除P基础理论,(一)生物脱氮 氨化 硝化 反硝化,1.氨化反应,在氨化微生物的作用下,有机N化合物可以在好氧或厌氧条件下分解转化为氨态氮。,以氨基酸为例:,在好氧条件下,将NH4+转化为NO2-和NO3-的过程。此作用是由亚硝酸菌和硝酸菌两种菌共同完成的。其反应如下:2NH43O2 2NO2-2H2O4H 2NO2-O22 NO3-,2.硝化反应,化能自养型,硝化细菌生长影响因子:,硝化细菌是化能自养菌,生长率低,对环境条件变化较为敏感。温度,溶解氧,污泥龄,pH,有机负荷等都会对它产生影响。硝化反应的适宜温度为2030。低于15时,反应速度迅速下降,5时反应几乎完全停止。由于硝
6、化菌是自养菌,若水中BOD5值过高,将有助于异养菌的迅速增殖,微生物中的硝化菌的比例下降。,硝化细菌生长影响因子:,硝化菌的生长世代周期较长,为了保证硝化作用的进行,泥龄应取大于硝化菌最小世代时间(310d)两倍以上。硝化反应对溶解氧有较高的要求,处理系统中的溶解氧量最好保持在2mg/L以上。在硝化反应过程中,有H+释放出来,使pH值下降。硝化菌受pH值的影响很敏感,为了保持适宜的pH值78,应在废水中保持足够的碱度,以调节pH值的变化。1g氨态氮(以N计)完全硝化,需碱度(以CaCO3计)7.1g。,污水中的硝态氮NO3-N和亚硝态氮NO2-N,在无氧或低氧条件下被反硝化细菌还原成氮气的过程
7、。具体反应如下:6NO2-3CH3OH 3N23CO2+3H2O6OH6NO3-5CH3OH 3N27H2O5CO2+6OH,3.反硝化作用,反硝化菌属异养型兼性厌氧菌,在有氧存在时,它会以O2为电子受体进行好氧呼吸;在无氧而有NO3-或NO2-存在时,则以NO3-或NO2-为电子受体,以有机碳为电子供体和营养源进行反硝化反应。,在反硝化反应中,最大的问题就是污水中可用于反硝化的有机碳的多少及其可生化程度。当污水中BOD5TKN35时,可认为碳源充足。不同的有机碳将导致反硝化速率的不同。碳源按其来源可分为三类:外加碳源,多采用甲醇,因为甲醇被分解后的产物为CO2,H2O,不产生其它难降解的中间
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