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文档简介

1. 活性污泥法系统的新工艺: 氧化沟; 间歇式活性污泥法系统; AB法污水工艺2. 常用的氧化沟系统: 卡罗赛氧化沟; 交替工作氧化沟; 二次沉淀池交替运行氧化沟:奥巴勒型氧化沟系统;曝气沉淀一体化氧化沟。3. SBR工艺的发展及其主要的变形工艺:间歇式循环延时曝气活性污泥工艺(ICEAS);循环式活性污泥工艺(CAST); DAT-IAF工艺。4. 生物除磷:所谓生物除磷,就是利用聚磷菌一类的微生物,能够过量的,在数量上超过其生理需要,从外部环境摄取磷,并将磷以聚合的形态贮藏在菌体内,形成高磷污泥,排除系统外,达到从污水中除磷的效果。5. 生物除磷的机理:1:聚磷菌在厌氧的条件下,分解体内的ATP释放出磷和能量,并且不断从外界吸收有机物,储存于体内。2:在好氧的条件下,聚磷菌进行有氧呼吸,不断分解体内的储存的有机物,并且通过主动运输从外部环境中摄入磷,一部分用于合成ATP,另一部分用于合成磷酸盐。6. 生物法脱氮原理7. 氨化反应8. 硝化反应 硝化细菌是化能自养菌,生长率低,对环境条件变化较为敏感。温度、溶解氧、污泥龄、pH、有机负荷等都会对它产生影响。9. 反硝化反应(图7-14)在反硝化反应中,最大的问题就是污水中可用于反硝化的有机碳的多少及其可生化程度。(a)碳源:能为反硝化菌所利用的碳源较多,从污水生物脱氮考虑,可有下列三类:一是原污水中所含碳源,污水BOD5/TKN35时,即可认为碳源充足;二是外加碳源;三是利用微生物组织进行内源反硝化。(b)pH:对反硝化反应,最适宜的pH是6.57.5。pH高于8或低于6,反硝化速率将大为下降。(c)DO:反硝化菌在无分子氧同时存在硝酸根和亚硝酸根时,利用酸根中的氧进行呼吸。另一方面,反硝化菌的某些酶只有在有氧条件下才能合成。反硝化细菌宜在缺氧、好氧交替的条件下生存。缺氧池DO应控制在0.5 mg/L以下。(d)温度:反硝化反应的最适宜温度是2038,低于15反硝化反应速率最低。在冬季,可采用如下措施:提高生物固体平均停留时间;降低负荷率;提高污水的水力停留时间。(e) HRT:由于反硝化速度快,510min基本完成,30min能达到85-90%左右。故缺氧段或反硝化段HRT11.5h。10. 生物脱氮工艺(1) 三段生物脱氮工艺1) 流程说明“一级”曝气池:去除 COD、BOD,BOD15-20mg/l,有机氮转化为 NH3 、NH4+ ;“二级”硝化曝气池,NH3 、NH4+生成NO-3N,碱度下降;“三级”反硝化池NO-3N转化为氮气。2) 优缺点去除效果好各类菌类环境条件好设备多,造价高,能耗大(2) 二段生物脱氮工艺(后置反硝化) (3) 缺氧好氧生物脱氮工艺(A1O工艺,前置反硝化)内循环(硝化液循环)原污水反硝化反应器(缺氧) BOD去除,硝化反应反应器(好氧)碱沉淀池处理水剩余污泥回流污泥N2A1/O工艺的优缺点1) 优点流程简单,构筑物少,只有一个污泥回流系统和混合液回流系统,节省基建费用。反硝化缺氧池不需外加有机碳源,降低了运行费用。因为好氧池在缺氧池后,可使反硝化残留的有机物得到进一步去除,提高了出水水质。缺氧池中污水的有机物被反硝化菌所利用,减轻了其它好氧池的有机物负荷,同时缺氧池中反硝化产生的碱度可弥补好氧池中硝化需要碱度的一半。 2) 缺点脱氮效率不高,一般N=(7080)%,好氧池出水含有一定浓度的硝酸盐,如二沉池运行不当,则会发生反硝化反应,造成污泥上浮,使处理水水质恶化。重要公式 f=MLVSSMLSS (常取0.5)SVI=SV(mL/g)MLSS(g/L) (mg/L) 污泥龄的计算1) 2)Xr是活性污泥特性和二沉池沉淀效果的函数。 3) r (r常取1.2) BOD-污泥负荷: BOD-污泥去除负荷 活性污泥微生物在曝气池内每日净增殖量X(kg/d),它是微生物合成反应和内源代谢的综合结果,即 a污泥产率(污泥转换率) 以MLSS为基础Sr污水中被降解、去除的有机污染物量(BOD),kg/d X曝气池混合液含有的活性污泥量,kg/db自身氧化率(衰减系数),d1 以MLSS为基础 在曝气池中MLVSS的净增殖量Xv Y 污泥产率系数:MLVSS kg数/1kgBOD 以MLVSS基础Kd微生物自身氧化率(衰减系数),d-1 以MLVSS基础 污泥龄与污泥去除负荷呈反比关系 需氧量O2(R)的计算1) O2=R= aQSr + bVXv (kgO2/d)O2 、R混合液需氧量(kgO2/d)a 微生物氧化分解有机物的需氧率b微生物每天自身氧化的需氧率V曝气池容积m3XvMLVSS,kg/m32) 溶解氧饱和度平均值Csb3) Ot(气泡从曝气池逸出时氧的百分数()的计算EA扩散装置(扩散器)氧的转移利用效率,一般为612

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