废水处理厌氧和好氧生物处理技术 联系客服

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或笑气(N2O)。

2、反硝化反应过程及反应方程式 ① 反应过程示意图:

② 反应方程式: 以[H]为电子供体: 第一步: 第二步: 总反应:

以甲醇为电子供体: 第一步: 第二步: 总反应:

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;

② pH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 Nitrosomonas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) O2 O2 O2 NO2- 、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1mg NO2---N需氧1.14mg 分解1mg有机物(COD)需NO2---N 0.58mg,NO3---N0.35mg所提供的化合态氧 最适pH值 6~8 7~8.5 6~7.5 6~8 最适水温 15~25°C 30°C 30°C 34~37°C

增殖速度(d-1) 1.2~3.5 0.21~1.08 0.28~1.44 好氧分解的1/2~1/2.5

分解速度 70~870mgBOD/gMLSS.h 7mgNH4+--N/gMLSS.h 2~8mg NO3---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17d,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