活性污泥的.ppt

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活性污泥的

好氧条件下,有机氮化合物在氨化菌的作用下,分解转化为氨态氮。 缺氧条件下 NO2- NH2OH 有机体(同化反硝化) NO3- NO2- N2O N2(异化反硝化) 硝酸菌:氧化NO2-的细菌;专性好氧;化能自养,以CO2为碳源; 最适pH值7.5-8.0,最适温度25-30℃,世代时间8h-几天。 反硝化菌的种类很多,重要的有: 脱氮微球菌(Micrococcus denitrificans)、 脱氮假单胞菌(Pscudomonas denitrificans )、 脱氮色杆菌(Chromobacterium denitrificans )、 荧光假单胞菌( Pscudomonas fluorescens)等 充足的溶解氧 不能低于1mg/L 足够的曝气时间 pH值:7.5-8.0 适当补充碱度,最好是HCO3-碱度 生物固体停留时间(污泥龄):硝化菌增殖速度慢,污泥龄至少应为硝化菌最小世代时间的2倍以上。 碳源(电子供体):有适量的碳源 1.传统的三级活性污泥脱氮工艺 A/O脱氮工艺 a. 短程生物脱氮技术的原理与优点 b.厌氧氨氧化原理的研究 5NH4++3NO3-→ 4N2+9H2O+2H+ ΔG0=-297kJ/molNH4+ NH4++2O2 → NO3- +2H+ +H2O ΔG0=-349kJ /molNH4+ 反硝化 硝化作用段微生物 亚硝酸菌:氧化氨 的细菌;专性好氧, 化能自养,G-,最 适温度25-30℃, 最适pH值7.5-8.0, 世代时间8h-1d 反硝化作用段微生物 反硝化菌:所有能 以NO3-为最终电子 受体,将HNO3还原 为N2的细菌总称, 化能异养菌。 兼性厌氧菌: 厌氧:以硝酸氮为 电子受体,以有机 底物为电子供体; 好氧:以O2为电子受 体进行好氧呼吸。 硝化反应的控制条件 pH值 7-8 溶解氧 0.5mg/L以下 温度 20-40℃ 反硝化的运行控制条件 外源反硝化:利用废水中的有机物或外加碳源(甲醇)作为电子供体 内源反硝化:以机体内的有机物为碳源 曝气池 去除 BOD 1 硝化池 反硝化 2 3 沉淀池 沉淀池 沉淀池 污泥回流 污泥回流 污泥回流 进水 出水 剩余污泥 剩余污泥 剩余污泥 碱度 甲醇 N2 缺氧 沉淀池 反硝化 好氧 BOD去除 硝化 碱度 N2 进水 出水 内循环(硝化液回流) 剩余污泥 污泥回流 2.A/O脱氮工艺 A/O脱氮工艺的特点 沉淀池 反硝化 缺氧 好氧 BOD去 除硝化 碱度 进水 出水 污泥回流 内循环(硝化液回流) 反硝化能补充一些碱度 无需加 碳源 为硝化减 轻了负担 污泥产量小 好氧出水, COD去除效果好 流程短 投资省 防止污泥膨胀 需要双循 环系统 出水中含 一定的NO3- 沉淀池运行 不当,易产 生污泥上浮 为提高脱氮率须增大回流量,一方面增加了 运行费用;一方面会破坏缺氧状态影响反硝化 剩余污泥 3. SBR法脱氮的典型运行方式 沉淀期 排水期 反应期 进水期 反应期 在好氧条件下通过增大曝气量、反应时间与污泥龄来强化硝化反应 在缺氧条件下方便地投加原污水〔或甲醇等〕提供充足的有机碳源作为电子供体 曝气,去除有机物,硝化 缺氧搅拌,反硝化 碳源 13.7.3 污水生物脱氮理论与技术的新进展 传统脱氮途径和亚硝酸型脱氮途径对比 N2 NH4+ NO2- NO3- NO2- a) 全程硝化反硝化生物脱氮途径 NH4+ NO2- N2 b) 短程硝化反硝化生物脱氮途径 活性污泥的培养和驯化方法 异步培驯法 同步培驯法 接种培驯法 接种培驯法 在有条件的地方,可直接从附近污水处理厂引入剩余污泥,作为种泥进行曝气培养 方法 该法能提高驯化效果,缩短时间。 优点 培养活性污泥需要有菌种和菌种所需要的营养物质。为补充营养和排除对微生物增长有害的代谢产物,要及时换水,换水方式分为连续换水和间歇换水两种。对工业废水,如缺乏氮、磷等营养物质,还要及时的将这些物质投加入曝气池。 下面介绍城市污水处理厂几种常用的污泥培养方法 间歇培养 低负荷连续培养 接种培养 间歇培养 将曝气池注满污水,然后停止进水,开始曝气。 循环进行闷曝、静沉和进水三个过程,每次进水量应比上次有所增加,每次闷曝时间应比上次缩短,即进水次数增加。 闷曝2~3天后,停止曝气,静沉1h,排走部分上清液;然后进入部分新鲜污水。 “闷曝”是指只曝气而不进水 这部分污水约占池容的1/5 经过15天左右即可使曝气池中的MLSS超过100Omg/L。此时可停止闷曝,连续进水连续曝气,并开

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