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iet6废水的生物处理法
废水的生物处理方法简介 废水的生物处理方法是利用生物的新陈代谢作用,对废水中的污染物质进行转化和稳定、使之无害化的处理方法。 对污染物进行转化和稳定的主体是微生物。由于微生物具有来源广、易培养、繁殖快、对环境适应性强、易变异等特性,因此在使用上能较容易地采集菌种进行培养增殖,并在特定条件下进行驯化使之适应有毒工业废水的水质条件。 微生物的生存条件温和,新陈代谢过程中不需高温高压,它是不需投加催化剂的催化反应,用生化法促使污染物的转化过程与一般化学法相比优越得多。 处理废水的费用低廉,运行管理较方便,所以生化处理是废水处理系统中最重要的过程之一,目前,这种方法已广泛用作生活污水及工业有机废水的二级处理。 第五章 废水的生物化学处理法 第一节 废水处理中微生物学基础 第二节 生物化学法概述 第三节 活性污泥法 第四节 生物膜法 第五节 生物塘法 第六节 厌氧处理法 第一节 废水处理中微生物学基础 一.微生物的种类 二.微生物的生长规律 一.微生物的种类 在水处理中涉及的微生物主要有两类: (一)植物型:藻类 菌类:细菌.真菌 (二)动物型:原生动物 后生动物 在水的生物处理中,净化污水的第一和主要担 者是细菌,其次是原生动物,它是细菌的首次 捕食者;后生动物是细菌的第二次捕食者。 细 菌 细菌是废水处理中最重要的一类微生物。分为下等细菌和高等细菌两类。 下等细菌简称为细菌,是单细胞的,氧化分解有机物的能力较大,在废水处理中起的作用最主要。 下等细菌中有很多种,其中假单孢菌属是最具有代表性的污水处理细菌之一,它能利用有机物作为氮源和碳源,该菌属有200多种细菌,可以分解不同种类的有机物。 高等细菌中有单细胞的放线菌,也有多细胞的,,是由单个细胞连成的丝状体,称为丝状细菌,有些丝状菌非常有利于有机物的去除,但大量繁殖会引起污泥膨胀,影响处理效果,因此在废水处理中要控制丝状菌的数量。 真 菌 真菌是一种丝状无叶绿素的微生物,不能进行光合作用,大多数真菌为好氧菌,对氮素营养要求较低,约为细菌需氮量的一半,在水处理中常见的有酵母菌和霉菌两种。 酵母菌是单细胞的真菌,培养条件要求不高,广泛用于高浓度有机废水的处理。 霉菌大量繁殖也会引起污泥的膨胀,但能有效地分解无机氰化物,因此可利用霉菌处理含氰废水。 酵母菌 污泥膨胀 藻 类 藻类都是具有光合作用的自养型微生物,能利用光能.CO2 .PO4 3-.NH3等产生新细胞并放出氧气增加水中的溶解氧。 细菌分解有机物时的最终产物如(CO2)可被藻类利用并释放出氧气,这又有利于细菌的增殖,因此二者起着协同的作用。 由于光在废水中的透过性能差,因此不利于藻类的光合作用,所以在废水处理中藻类所起的作用是有限的。 藻 类 原 生 动 物 原生动物是极微小的能运动的微生物,大多属于好氧的异养型,少数为厌氧型。 在废水处理中它主要是吞食细菌,吞食部分有机物,因此能起到净化水质的作用,同时控制细菌的增长速度,保持了生物群体的生态平衡。 有些原生动物能分泌粘液,可促进生物污泥的絮凝。 运行条件和水质发生变化时,原生动物的种类也发生变化,因此它能起指示生物的作用。 后 生 动 物 后生动物在水处理设备中一般不常见,轮虫是后生动物典型代表,是好氧生物净化过程高度有效的指标。 后生动物多数存在于活性污泥和生物膜中。 思考题:后生动物的出现反映了处理水质较好,因此能否说明出水氨氮较低,氨氮在生物处理过程中被硝化? 轮虫 二.微生物的生长规律 (一)停滞期 (二)对数增长期 (三)稳定期 (四)衰退期 (五)结论 (一)停滞期 停滞期也称为迟缓期,表示细菌适应新环境需要的时间,此阶段细菌正在合成新的原生质,并没有分裂增殖。有些细菌因不适应新的环境而死亡,故细菌总数略有减少。 (二)对数增长期 在对数增长期,细菌经停滞期的调整适应后,活力增强,由于营养物浓度超过细菌的需要量,生长不受限制,细菌的分裂增殖速度迅速提高,生物量以对数速度增加。 (三)稳定期 经过对数增长期,细菌总数大大增加,到稳定期繁殖率与死亡率最终达到平衡,达到最大值。 营养物的浓度随细菌消耗而下降,细菌繁殖世代增长,同时细菌的有毒代谢产物逐渐积累,会对细菌产生抑制和毒害作用,使细菌繁殖速率减慢,并开始有细菌死亡。 (四)衰退期 衰退期又称内源呼吸期,在此阶段,营养物耗尽,迫使细菌代谢自身的原生质来维持生命,大多数细菌死亡或进入休眠状态;同时,有毒代谢产物的积累也会造成细菌的大量死亡,因此细菌数大大降低。 (五)结 论 在对数增长期,细菌对废水处理速率最快,若将
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