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廢水處理生物脫氮除磷技術

發布時間:2023-02-02人氣:7253
一體化污水處理設備
污水處理設備

廢水處理生物脫氮除磷技術


1、生物脫氮除磷原理

污水生物脫氮通過硝化作用和反硝化作用。硝化作用的細菌為好氧細菌,主要包括硝酸螺菌屬、亞硝酸桿菌屬、硝酸球菌屬等。硝化作用是在好氧條件下,利用硝化菌經歷復雜的生化反應,將氨氮化成亞硝酸鹽氮,然后再氧化成硝酸鹽氮。反硝化作用的反硝化菌在缺氧狀態下將亞硝氮和硝氮還原成氮氣,主要為兼性厭氧細菌。自然界具反硝化能力的細菌較多,如變形菌門的多個綱的細菌。

生物除磷是聚磷菌在厭氧環境中水解聚磷和糖原產生ATP,同時吸收污水中的揮發性脂肪酸。ATP是生物的能量載體,磷元素是ATP的組成之一,ATP儲存于體內用于供能微生物生長代謝,從而使聚磷菌成為優勢菌種,因此污水中的磷酸鹽被微生物大量吸收,最終通過排放剩余污泥達到除磷的目的。

廢水處理生物脫氮除磷技術

2、廢水處理生物脫氮除磷工藝

現行主流的廢水生物脫氮除磷工藝主要可以按時間和空間分為2大類,其一是屬于按時間順序分布的間歇式活性污泥法工藝,典型代表是序批式反應器。其二是屬于按空間分布的典型代表有厭氧/缺氧/好氧工藝、南非開普敦大學UCT同步脫氮除磷工藝等。

(1)序批式反應器(SBR

序批式反應器是一種運行按間歇曝氣方式的活性污泥污水處理工藝技術,序批式反應器工藝技術的核心結構為集生物降解池、初沉池等多種功能于一體的反應池,通過曝氣和攪拌交替運行,無污泥回流系統,在反應池生成缺氧/好氧/厭氧環境,在氧濃度變化的交替過程中,細菌完成富集氮、磷,釋放氮氣及儲能的過程。此類裝置具有占地面積小、結構簡單和運行成本低等優點。實際使用能達到較好的脫氮除磷效果,目前已在國內外廣泛應用。

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(2)厭氧/缺氧/好氧工藝(A2/O

廢水處理生物脫氮除磷技術

厭氧/缺氧/好氧(A2/O)工藝的流程是:污水依次進入厭氧池、缺氧池和好氧池。微生物在厭氧池中經三羧酸循環和乙醛酸循環代謝途徑將易吸收的有機質轉化為揮發性脂肪酸,回流污泥帶入的聚磷菌將水解體內ATP釋放能量,一部分供自身維持生存,另一部分供微生物吸收污水中的揮發性脂肪酸,并在NADH作用下合成聚β-羥基丁酸酯儲存于體內。缺氧池中,反硝化菌利用硝化回流液中的硝酸鹽中的氧作為電子受體,以有機物作為電子供體。到最后環節的好氧池中,聚磷菌主要依靠分解體內儲存的聚β-羥基丁酸酯供能,以維持生長繁殖。此類工藝結構簡單,運行費用較低,無需投加藥劑。然而,硝化細菌和聚磷菌的最佳生存條件不一致,因此導致系統無法兼顧硝化菌的生長,效果不佳。

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3、廢水處理生物脫氮除磷的影響因素

廢水處理生物脫氮除磷的關鍵因素在于微生物要發揮其最大的功效。影響微生物的主要因素包括碳源,氮源(廢水),氧氣濃度,pH,溫度,反應時間。

(1)碳源

微生物生長必須具備合適的碳源,脫氮除磷的細菌??捎玫奶荚纯梢苑譃槿悾阂子谏锝到獾挠袡C物,可慢速降解的有機物,體內儲能物質。不同碳源可誘導硝化細菌、反硝化細菌或聚磷菌微生物在系統中占據優勢地位,以實現最佳效果。其次,碳源的含量也會對微生物造成影響,碳氮比主要影響自養微生物硝化細菌的比例。因此,在工程應用中應注意調節進水碳源比例。

(2)氧氣濃度

因為生物脫氮除磷涉及到好氧菌、兼性厭氧菌,因此氧氣濃度對不同微生物的作用尤為明顯,是生物脫氮除磷工藝的重要控制條件。如當溶氧量處于飽和時,氨氮全部轉化為硝氮,而當溶氧量降為小于0.1mg/L-1時,利于反硝化細菌的生長繁殖,反應器中亞硝氮大量積累。

(3)pH

微生物對pH值的變化敏感,研究表明,硝化細菌硝化反應最佳pH7.58.0,反硝化作用的最佳pH6.58.0pH過高或過低都會對細菌的代謝造成影響,進而影響硝化作用或者反硝化作用。pH值對生物除磷性能的影響也較顯著,如pH值在厭氧釋磷階段可影響污水中的揮發性脂肪酸進入細胞的過程。

(4)溫度

微生物有其發揮活性的最適溫度范圍,生物脫氮除磷涉及到硝化細菌、反硝化細菌、聚磷菌參與反應。研究發現:硝化反應的最佳溫度范圍在27±7℃,反硝化作用最佳溫度為40±5℃,而除磷效果最佳溫度為在20℃。

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