第7章污水的深度处理与回用.ppt

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* 生物除磷机理: 1)聚磷菌对P的过剩摄取 聚磷菌好氧呼吸摄取环境中的H3PO4,一部分用于合成ATP,一部分生成聚磷酸盐。 2)聚磷菌对P的释放 在厌氧条件下 ,聚磷菌体内的ATP进行水解,放出H3PO4和ADP. * * Fate of soluble BOD and phosphorus in nutrient removal reactor * 生物除磷工艺: 1)Phostrip除磷工艺 * 该工艺特点 1)生物除磷与化学除磷结合,处理水P1mg/L 2)石灰用量低,21~31.8mgCa(OH)2/m3污水 3)污泥含磷量2.1% ~7.1% 4)SVI100 5)根据BOD/P比值调节回流污泥与混凝污泥量的比例 6)本工艺流程复杂,运行管理比较麻烦,运行费、建设费较高。 7)沉淀池Ⅰ的底部形成缺氧状态,产生释放磷现象,应及时排泥和回流。 * 2)厌氧-好氧除磷工艺 * 该工艺特点 1)反应器内停留时间3h~6h,比较短 2)曝气池内MLSS:2700 ~3000mg/L 3)污泥含磷率约为4% ,污泥肥效好 4)SVI100,易沉淀,不膨胀 5)处理水P1.0mg/L,去除率76%左右 6)P/BOD值高,污泥产量低,除P率难于进一步提高 7)沉淀池易形成缺氧状态,产生释放磷现象,应及时排泥和回流 * * 7.8 同步脱氮除磷技术 一、巴颠甫(Bardenpho)脱氮除磷工艺 * 二、A-A-O法同步脱氮除磷工艺(Anaerobic-Anoxic-Oxic) * 生物除磷脱氮过程中不同区域 区域 生物化学转化 功能、作用 用途 厌氧区 聚磷菌吸收和储存挥发性脂肪酸; 异养菌发酵容易降解的有机物; 磷的释放 筛选聚磷菌 除磷 缺氧区 反硝化; 产生碱度。 将硝酸盐氮转化成氮气; 筛选反硝化菌。 脱氮 好氧区 生物硝化; 由聚磷菌代谢储存的基质和外部基质; 异养菌代谢外部基质; 磷的吸收; 消耗碱度。 氨氮转化成硝酸盐氮; 吹脱除氮; 形成聚磷酸盐。 除磷 脱氮 * 三、生物转盘同步脱氮除磷工艺 * 7.9 城市水资源的合理开发与利用 一、世界与我国水资源现状 二、城市污水资源化与再生利用 三、城市污水再生利用与水质要求 四、城市污水回用的处理系统 前处理(预处理) 中心处理(生物法) 后处理(深度处理) * 第7章 污水的深度处理 与回用 * 7.1 概述 二级处理后水质 BOD 20~30mg/L,COD 60~100mg/L,SS 20~30mg/L, NH3-N 15~25mg/L, P 6~10mg/L,细菌,重金属,有毒物质 深度处理对象与目标 残存SS,脱色、除臭 降低BOD、COD、TOC 脱氮、除磷 消毒杀菌 * 处理目的 去除对象 相关指标 主要处理技术 排放水体再用 有机物 悬浮状态 SS VSS 快滤池、微滤机、混凝沉淀 溶解状态 BOD COD TOC 混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化 防止富营养化 植物性营养盐类 氮 T-N K-N NH3-N NO2-N NO3-N 吹脱、折点氯化脱氨、生物脱氮 磷 T-P PO4-P 金属盐混凝沉淀、石灰混凝沉淀、生物除磷 再用 微量成分 溶解性无机物、无机盐类 电导度 Na Ca Cl等 反渗透、电渗析、离子交换 微生物 细菌病毒 臭氧氧化、消毒(氯气、次氯酸钠、紫外线) 二级水深度处理 * 7.2 悬浮物的去除 (混凝沉淀、过滤技术) 7.3 溶解性有机物的去除 (活性炭吸附、臭氧氧化) 7.4 溶解性无机盐类的去除 (反渗透、电渗析、离子交换) 7.5 污水的消毒处理 (液氯、臭氧、次氯酸钠、紫外线) * 7.6 脱氮技术 一、概述 氮:有机体(动物蛋白、植物蛋白) 氨态氮(NH3 NH4) 亚硝酸氮( NO2)硝酸氮(NO3 )气态氮(N2) 微生物细胞合成: BOD:N:P=100:5:1,二级污水处理N去除率较低 危害:水体富营养化、作物贪青倒伏 * 二、氨的吹脱去除 原理 pH11时,NH3占90%以上 2. 氨气脱除塔 石灰预处理, pH11, 气水逆流,填料碰碎, 游离氨气逸出 * 3.氨气吹脱去除的优缺点 优点: 除氨效果稳定 操作简便,易控制 缺点: 逸出的游离氨造成二次污染:回收 石灰易生成水垢:改用氢氧化钠 水温低影响脱除效果 * 3. 影响因素与设计参数 pH值:11 水温: 布水负荷率:60m3/m2·d、≯180m3/m2·d, 气液比:2200~2300, 空气流速≯1600m/min NH3去除率:75% ~85% * 三、生物脱氮

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