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微生物污废水深度处理和微污染水源水的微生物处理.pptVIP

微生物污废水深度处理和微污染水源水的微生物处理.ppt

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第四章 污废水深度处理和微污染水源水的微生物处理 本章内容 第一节 微生物脱氮、脱磷原理 脱氮脱磷的意义 微生物脱氮原理及微生物 微生物脱磷原理及微生物 第二节 微污染水源水的预处理 微污染水源水的概念和存在形式 微污染水的生物处理目的 微污染水源水微生物处理方法 微污染水源水处理中微生物群落 第一节 微生物脱氮、脱磷原理 水体中氮磷的主要来源 ? 一级标准污水综合排放标准GB8978-1996中规定: 废水磷含量在≤0.5mg/L 氨氮 ≤15mg/L 二.微生物脱氮的原理及微生物 氧化氨的细菌 –亚硝化菌 专性好氧菌,G-; 低氧下生长,高氧浓度和光照都会影响生长; 无机化能营养型; 最适合温度为25-30℃,温度范围5-30℃; 最适pH值为7.5-8.0,pH值范围5.8-8.5; 世代时间长。在最适的条件下,亚硝化球菌的世代时间是8-12小时,亚硝化螺菌属的时代时间是24小时; 含淡黄至红色的细胞色素。 氧化亚硝酸的细菌 -硝化菌 生长pH值范围7.5-8.0; 温度为25-30℃; 亚硝酸的浓度为2-30mmoL/L时,生长最好; 世代时间随环境的变化改变,8h-几天; 硝化杆菌属既能无机化能营养又可以有机化能营养。在化能无机营养下比有机营养生长快。硝化螺菌属在有机营养下生长比无机营养下生长快; 大多数的硝化菌属细胞质内都含有贮存物,如肝糖,多聚磷酸盐,聚β-羟基丁酸盐(PHB); 含有淡黄至淡红的细胞色素。 主要的亚硝化和硝化细菌有: 亚硝化单胞菌属,球菌属,螺菌属,叶菌属,弧菌属; 硝化杆菌属,刺菌属,球菌属,螺菌属。 运行中的控制: 充足的氧,1.2-2.0mg/L,浓度小于0.5mg/L,硝化作用停止; 碱度控制在7.5-8.0; 控制BOD5,20-30mg/L; 温度-5-60℃; 控制泥龄,保证泥龄在5天以上; 硝化过程产生硝酸,pH下降,适当添加NaHCO3。 反硝化作用段及微生物 常加入甲醇或者乙醇作为外源碳,或者以部分污水作为外源碳(补充碳源); 内源碳,细胞死亡溶解析出的有机物。 2. 聚磷菌 不动杆菌——莫拉氏菌群、假单胞菌属、气单胞菌属、黄杆菌属等。亚硝化杆菌属、亚硝化叶菌属、亚硝化球菌属、硝化杆菌属、硝化球菌属。 有机物、氨氮、藻类分泌物、挥发酚、氰化物、重金属、农药等。 2.微污染水的生物处理的目的 自来水厂传统的饮用水处理采用混凝-沉淀-过滤-消毒的方法。水中的有机物的去除只达到20-30%。 有机物还会使过滤效率下降,过滤池的使用周期缩短。 用来消毒的氯等物质与烷烃等有机物反应,产生卤代烃三氯甲烷和二氯乙酸等致癌前体物。 3. 微污染水源水微生物处理方法 微生物细胞与有机物营养接触的机会少很多,而吸收有机营养的唯一途经就是接触。在这种水体中,微生物较少以游离态存在,99%以上的微生物都固着在某种介质表面,形成贫营养生物膜。 处理微污染水源水的工艺常用生物膜法。 4. 微污染水源水处理中微生物群落 需要适应贫营养环境的异养生物,除碳菌,硝化细菌,反硝化细菌,藻类,原生动物,微型后生动物组成的生态系统。 诺卡氏菌属和假单胞菌是优势菌属 诺卡氏菌属是丝状菌,适合在贫营养环境中生活。丝状菌的菌丝织成生物膜的经纬,使生物膜具有稳定的结构。 杆菌和球菌类微生物在生物膜上的生长主要是以丝状菌为骨架。 在这种骨架上大量的微生物形成各种菌胶团。 菌胶团以外的荚膜物质增强了生物膜对环境的抵抗力,减少了原生动物对细菌的吞噬作用。 微型动物对有机物的去除和生物膜的更新起到了积极的作用。 5. 预处理的运行条件 供氢体。保证反硝化阶段的进行,必须保证有足够的有机物作为碳源供氢体。 溶解氧。溶解氧一般在4mg/l,能够满足好氧过程中的需要。反硝化过程中要求缺氧条件,生物膜较厚能够达到局部的厌氧和亏氧。 水温和pH 。温度升高,对有机物和氨氮的去除有利,20℃以上处理效果好。 第三节 饮用水的消毒及其微生物学效应 水中的细菌只有很少的一部分是病原菌(或称致病菌); 此类水中病原菌若经水传播, 在消化道滋生导致疾病—肠道传染病; 肠道传染病如伤寒,痢疾,霍乱;病毒性肝炎,脊髓灰质炎。 一些借水传播的寄生虫病,如血吸虫等。 二、水的消毒方法 水体的消毒方法有煮沸法,加氯消毒,臭氧消毒,过氧化氢消毒,紫外辐射消毒,微电解消毒等。 氯的消毒起源于1850年,1904年英国正式将它用于公共给水的消毒。 常用的化学药剂有液氯,漂白粉(Ca(OCl)2, CaCl2, Ca(OH)2混合物),氯胺。 氯常温时气态呈黄绿色,液氯为琥珀色,有刺激性气味,有很强的氧化

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