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文档简介

污水生物除磷一、城市污水中磷的主要来源二、污水生物除磷技术的发展三、生物除磷基本原理四、生物除磷的主要影响因素一、城市污水中磷的主要来源城市污水中所存在的含磷物质基本上都是不同形式的磷酸盐(简称磷或总磷,一般用P或TP表示)分类:二、污水生物除磷技术的发展污水生物除磷技术经理了5个发展阶段:1、对具有明显除磷能力的污泥和生产性污水处理厂进行了观测和试验研究,证明了除磷作用的生物学本质和生物有道化学沉淀的辅助作用。2、认识到好氧区之前设置厌氧接触区,污泥进行厌氧-好氧交替循环的必要性,从而开发了多种生物除磷工艺流程,并开始工程化应用。二、污水生物除磷技术的发展3、在试验研究和工程实践中认识到避免缺氧和好氧性电子受体(硝态氮或溶解氧)进入厌氧区的必要性,开发了优化生物除磷性能的工艺技术和运行技术;4、认识到简单低分子量(可快速生物降解)基质的作用及存在的必要性,引入了生物化学和生物力能学理论,使污水生物除磷技术进入了定量化模拟和优化阶段;二、污水生物除磷技术的发展5、人工强化除磷系统的快速生物降解基质(低分子有机物)供给,建立了污水生物除磷的数学模型,污水生物除磷技术在世界范围内得到了广泛的重视和应用。三、生物除磷基本原理

后来的许多研究表明,在设计合理的废水生物除磷工艺中,虽然也存在由于生物作用引起的化学变化而导致的无机磷沉淀,但废水中磷的生物去除仍然是生物机制在发挥主要作用。三、生物除磷基本原理起除磷作用的细菌可分为两类:(1)聚磷菌(PAOs,Poly-phosphateAccumulatingOrganisms)(2)反硝化除磷菌(DPB,DenitrifyingPhosphorusRemovingBacteria)。PAOs原理一般活性污泥的组成元素主要为C、H、O、N、P,它们之间的关系一般为C:N:P=46:8:1通常,活性污泥细胞中正常磷含量约为细胞干重的1.5~2.0%,但有一类细菌,当处于厌氧-好氧交替运行条件下时,能够以高出普通活性污泥3~7倍的水平摄取磷这种在厌氧-好氧胶体运行条件下,具有过量摄取超出正常细胞生理水平的磷的细菌,通常被称作聚磷菌(PAOs)DPB原理由于反硝化菌和聚磷菌对有机底物的竞争,因而在脱氮除磷的污水厂中强化的生物除磷过程往往会降低该厂的反硝化能力。大多数改进的活性污泥脱氮除磷污水厂都将厌氧段设于缺氧段之前,因而有机物在厌氧条件下被PAO吸收而不能在缺氧条件下为反硝化菌利用。然而,这种情况只有当PAOs与反硝化菌完全不同时才会发生。若PAOs(或部分PAOs)在缺氧条件下能发生反硝化作用,则它们对有机底物竞争的程度将大大降低。DPB原理近年来人们热衷于研究另一类细菌,即“兼性厌氧反硝化除磷细菌”(DPB)的反硝化除磷行为。若能在实际工程中培养出以DPB占优势的混合菌种,则可期望反硝化与过量吸磷在同一构筑物中实现。研究表明在不动杆菌属(Acinetobacter)中有一部分种可利用NO3-N为电子受体来过量吸收磷。这些细菌被证实具有同PAOs极为相似的除磷原理,只是它们氧化细胞内贮存的PHA时的电子受体不同而已(PAOs为O2,DPB为NO3-)。四、生物除磷的主要影响因素1、温度2、pH值3、进水营养比4、硝酸盐5、溶解氧6、污泥龄2、pH值生物除磷过程受pH值的影响也比较明显,特别是在厌氧释磷阶段。在活性污泥工艺中相对高的pH值(>7.5)能够以两种方式促进磷去除率的提高:通过增加聚磷酸盐的吸收和促进化学沉淀反应。3、进水营养比进水中能否有足够的有机基质是关系到聚磷菌能否在厌氧压抑条件下顺利生存的重要因素。在无硝酸盐回流到厌氧区的生物除磷处理中,BOD/P比值至少为15~20。4、硝酸盐硝酸盐通过进水和回流液进入厌氧区会对生物除磷产生不利影响,在厌氧区,硝酸盐会被消耗,同时消耗COD,因此,易生物降解COD的量就会产生不足,从而使除磷量降低。硝酸盐进入厌氧段会产生不利影响。因此,厌氧区的硝态氮的浓度需要得到严格的控制。5、溶解氧而在好氧阶段,为最大限度发挥聚磷菌的摄磷作用,必须在好氧段供给足够的溶解氧,以满足聚磷菌对其贮存的PHB进行降解时对DO作为最终电子受体的需求量,最大限度地转化PHB并产生出足够的ATP,供其过量摄磷之需。一般,好氧段DO应控制在2.0mg/L左右。6、污泥龄处理系统中污泥龄的长短直接影响污泥的活性及剩余污泥排放量。系统的泥龄过长,则使污泥活性降低,污泥的含磷量下降,去除单位重量的磷需消耗的BOD也多,此外,由于泥龄长,污泥趋于老化,可通过自身氧化而使体内的磷释放于水中,同时剩余污泥量减少也导致了除磷效果

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