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文档简介

水污染控制工程,唐玉朝安徽建筑工业学院环境科学与工程系E-mail:tangycDepartmentofEnvironmentalScienceandEngineering,AnhuiUniversityofArchitectureCopyrightReserved!,1,谬钓椎轨得乾贯插袜倘巡淖魏虹吞洋梯寄竣义价朵羌水场吸滇戮抡朵中策ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),第六节生物脱氮与除磷,2,你镭踞藉悬炊半资乾输舔亭丁灶噎雾叛夫萤掀胜动歉秽柒碉崖洲置撩弦亦ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),内容,1.概述2.生物脱氮原理与工艺3.生物除磷原理与工艺4.同步脱氮除磷工艺5.脱氮除磷工艺设计计算,WaterPollutionControlEngineering,3,讣讼黔葡胶策套瞒潭喊傍撞朴右是拳锻旨旗成窜谜患张孕试恒撕枷咋攻养ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1.概述,水体富营养化是当前水环境污染面临的重大问题,富营养化造成水质恶化,生态平衡破坏,鱼类和水生生物死亡,还对饮用水安全造成严重的威胁,危害人类健康.氮(N)和磷(P)是引起水体富营养化的关键的物质,低浓度的N和P即可以引起富营养化,(如湖泊地面水水质标准,二级标准P的浓度为0.01mg/L).因而,污水处理时如何利用生物技术能将N,P物质去除是当今污水处理的重要内容,尤其是磷的去除.,WaterPollutionControlEngineering,4,束亩砂决额泵燎怨妊券围姨朽拽尧辅姓月香午剁渴示氧轻落拎蹲菠龙坊箔ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1.概述,含N化合物在水中存在形态,有机N、氨N、亚硝酸盐N、硝酸盐N。总氮(TN)是四种含N化合物和;凯氏氮(KN)是有机N与氨N。城市污水经过传统的二级生化处理,有机物可以转化为CO2,H2O等,但是有机物中的氮不能有效去除,少部分可以通过同化作用转化为生物细胞有机体组分(通过剩余污泥)而去除,大部分只能转化为溶解性的无机氮,(一般为NH3,有少量NO2-,NO3-),无法从水中直接去除,生物脱N是通过将这些物质转化为不溶解于水的N2而从水中去除的.,WaterPollutionControlEngineering,5,甥企挠卖务注松舷穴冒莆涩靠荤混企斯锈望骏钢肿税攒郭传萧飘绞帽瑰塞ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1.概述,二级污水处理工艺活性污泥对N去除率按照BOD:N=100:5:1计算,城市污水进水BOD一般可达到200mg/L左右,这样以微生物需要的营养计算,则剩余污泥可以去除10mg/L的氮和2mg/L左右的磷(存在污泥中,不同的工艺有差异)。以同化作用将N,P转移出污水系统。(微生物利用的NP还会因内源代谢释放)高浓度工业废水的氮可以用物理吹脱,低浓度的饮用水氮一般以化学方法(加氯氧化)去除,污水氮一般以生物方法去除。如果同时富含高浓度磷,则常形成磷酸镁铵作为化学肥料回收。,WaterPollutionControlEngineering,6,滑既泉汪耸政磨炼肋睦怂踌诉揪玫邢帧恢严爱范亮罩然追巫负吼毖铁蜕捞ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1.概述,化学方法脱N(折点加氯):NH4+HOCl=NH2Cl+H+H2ONH2Cl+HOCl=NHCl2+H2ONHCl2+HOCl=NCl3+H2O2NH2Cl+HOClN2+3HCl+H2O余氨的吹脱(针对氨):游离的氨容易挥发,可以空气吹脱到大气中去.Mg2+PO43-+NH4+6H2O=,WaterPollutionControlEngineering,MgNH4PO46H2O,7,商毖误盔陕堤版椰暴嫉碌横蜕趴桅篱宣涛弄默翌镇奠鸭寿攒床叭仿侠涧敦ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),2.生物脱氮原理与工艺,8,彰师蹦区浅据黄砒雀拾店受旨话急想事臻佃杭褒馋衙奠旭泰俐怜挞存成绕ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),一.生物脱氮原理1.1生物脱氮基本过程1.2影响生物脱氮的环境因素二.生物脱氮工艺2.1三级生物脱氮工艺2.2两级生物脱氮工艺2.3单级生物脱氮工艺2.4A/O工艺三.生物脱氮新理论3.1同步硝化反硝化;3.2短程硝化反硝化;3.3厌氧氨氧化,2.生物脱氮原理工艺,WaterPollutionControlEngineering,9,勒左玛橡琢动顽胸断咎箩窟躁箔室缸巨煤康饯搀触鸭利敢秦帛斟肪班剔诽ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),生物脱氮原理,一.生物脱氮原理除同化作用可以部分除氮,生物脱氮主要由反硝化过程实现.1.1基本过程:氨化:在氨化菌作用下,有机物中的氮被转化为氨氮,有机物同时得到降解:有机NNH3硝化:分为两个步骤-亚硝化和硝化.在好氧条件下,亚硝化菌将NH4+转化为NO2,进一步在硝化菌作用下转化为NO3:NH4+1.5O2NO2+2H+H2O(亚硝化)NO2+0.5O2NO3(硝化)总反应:NH4+2O2NO3+2H+H2O,WaterPollutionControlEngineering,10,蹲熄河给犊孔抢掩惊原遮牡惕厂忿记塑痈睦提嫁羚蚊叼闷价艇旁持肯镰拖ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),生物脱氮原理,反硝化:在缺氧条件下,反硝化菌作用将NO3转化为N2(异化反硝化,占96)或生物体(同化反硝化,占4).6NO3+5C3N2+6OH+H2O+5CO2NO3NO2NON2ON2NO3+C+H+C5H7O2N+H2ONO3NO2有机含N物质,异化,同化,WaterPollutionControlEngineering,11,褒扎伦矗慷谢风吕雀请解授戳而执共赠烷鲁况患秆焊究搐映迄毒蓟勋辣膊ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),生物脱氮原理,1.2.影响生物脱氮的因素氨化:氨化菌是异养菌,对环境条件要求不苛刻,好氧或厌氧均可,对酸碱,温度的适应范围宽.,WaterPollutionControlEngineering,12,棕痉搬忧亦磨茂抉嘴痒饯牲仙卤净毛袱袍蝇既锻襟联寻札嫡井寅酌伦搞弊ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),生物脱氮原理,(亚)硝化:亚硝化菌和硝化菌均为化能自养菌.(A).溶解氧,需要好氧的条件,DO2,每mol氨经过亚硝化需1.5molO2,硝化需0.5molO2(B).酸碱,中性或弱碱性(亚硝化产生酸!),最宜在pH8.0-8.4左右.(C).温度,20-30最佳(15迅速降低,5反应停止).(D).C/N比,BOD低才能维持硝化菌生长(异养微生物竞争,BOD越高硝化菌比例越小),WaterPollutionControlEngineering,13,菲咽孺醉牌务髓裴墙耗跌唯纷上叔柑黎摔浩挪昂柄傀悍验左逻粮社氦次缝ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),生物脱氮原理,反硝化:反硝化菌是异养菌,兼性厌氧菌.(A).碳源(外加,利用污水有机物,或内源呼吸)(B).酸碱,pH最宜在6.5-7.5(C).溶解氧,需少的DO或间歇有氧缺氧,DO4);2.除磷时,污水中的五日生化需氧量与总磷之比宜大于17(C/P17);3.同时脱氮、除磷时,宜同时满足前两款的要求;4.好氧区(池)剩余总碱度宜大于70mg/L(以CaCO3计),当进水碱度不能满足上述要求时,应采取增加碱度的措施。,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,62,浴庐雄津扩宋邪务惭径准凑康低肯拦夏伊苔涵拉所虑冲亥棚蔷掩增拓抿闽ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1.2脱氮设计计算:当仅需脱氮时,宜采用缺氧好氧法(AN/O法)。1.生物反应池的容积,按活性污泥法一般公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.53h。2.生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,63,饲淌磺叠悍旭劝待登咐兆送殴领歼视砷氦梯榴釉抢谬租乡搂拾知头预致素ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,64,腔葛鸳晃至疗桌衷衡滓肛椅邪纪推釉隐痛萎彦慢晨陶茨郝魏粳俊梨辨戊椭ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,65,迈毗乳檄液车糜畏铲概哨峰孺悉椽总挂翌艾蜗禽括卑捏诅隧锹震添框足辫ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1)缺氧区(池)容积,可按下列公式计算:Vn=Nk-进水凯氏氮浓度(总氮更妥Nt)Nte-出水总氮浓度Kde-脱氮速率,温度校正:Kde(T)=Kde(20)1.08(T-20)0.12-活性污泥的N元素占污泥VSS的比例,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,66,蝗做锁锅朵玄帆怂辊步腊掺洽党亡娘绒馅吩弗歧鼠霹寿戴扫虽经京具校饭ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),2)好氧区(池)容积,可按下列规定计算:V=其他并无差异,污泥龄(好氧池)co=FF:安全系数,n硝化菌比增殖速率,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,67,更坑绩亨獭娃某睫疽稠荷吊歼憨酚乖婆手偏护墅酷走劝武己漳祖形罐胁冒ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),硝化菌比增殖速率:nm硝化菌最大比增殖速率;Na硝化菌的底物浓度,即NH3浓度;Kn硝化反应的半速度常数;DO溶解氧浓度Ko溶解氧影响的开关系数;Kdn硝化菌的内源代谢系数。,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,68,纬超拈掣工督蔡再豹教裹遣吏围榆柑碌针刃升搔蚌膏搪栖蠕眩臻泅誊埃聚ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),硝化池内DO浓度较高,如果忽略内源代谢,忽略溶解氧影响的开关系数,再考虑温度影响:,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,69,锈扬努坝侣驯肘揍杜梅靶仁化封稀仲饲逞阳阉骚合风絮正论努蔷称拍战吞ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),3)需氧量计算:与一般的活性污泥相比,增加了因为硝化而需要的氧,该部分就是凯氏氮的去除总量氮的氧当量系数4.57:氮的总去除量:所以需氧量(生物脱氮工艺的理论需氧量):,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,70,慷迷忍蛹匹鳃含褂郊雾爬痴虚了剿目诫袋汉惶潮参妮阐盯陛砒豫跌皖笔肢ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),如果工艺具有前置反硝化(或反应器不分开),则由于反硝化可以以NO3代谢掉部分有机物,所以这部分“节省”的氧应该扣除(除非外加碳源):Nk0,Nke分别为进水出水凯氏氮浓度;Nt0,Nte分别为进水出水总氮浓度。,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,71,呕忍昂户谆堂毁卑掏豢荔掀应欣磐赁根侄必阵望筛冈卧幼凑弟溯牡曲蛮乓ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),4.57:1mol的氨N(14g)彻底氧化需要转移8mol电子,即2molO2(64g)64/14=4.572.86:1mol硝酸根还原转移5mol电子,即1.25molO2(40g)40/14=2.86,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,72,咬独身淡湃撬挂防缓满掘呢菇添剥离连凯可鸳咙卞备傈肮什秘洱浦沉尘涤ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),4)混合液回流比,可按下列公式计算:假设理想反应器(AN/O工艺),有机N和氨N在好氧反应器内可以完全氧化为NO3-;回流到缺氧反应器的NO3-可以完全被反硝化为N2:则,好氧反应器O的末端出水硝酸盐N的总量,是浓度Nte与流量的积:(RiR+1)QNte与原进水总N量相等:QNt0(RiR+1)QNte=QNt0,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,73,诅矮郸镇九哪殃拧隅湘椒硷制祁秸汁研透附邀茧些酬蛾皑铝排疯貌舵毛捻ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(RiR+1)QNteQNt0(RiR+1)NteNt0=N去除率加大内回流比可以提高N去除率,一般Ri400%.如假设R为0.5,Ri=2.5,去除率75%;Ri=3,去除率77.8%;Ri=3.5,去除率80%,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,74,烂爬布献灶劣恋伪龟泄耻忍键韦氮鲁湖输鬼湾俭零洲焦笼勉脊屉唯报逆另ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),出水碱度=进水碱度+0.1(S0-Se)+3.57反硝化去除的N7.14氨氧化的N出水碱度宜大于70mg/L。,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,75,径荷扭陨报值孵妮裳劝乳英惑毡限钢鳞藉旷唐拨识枷球婆痢岛肛礁颠崇逝ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1.3设计举例:1).A2O工艺(规范建议同步脱氮除磷选择工艺)2).氧化沟工艺,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,76,遗献崎规写丛催屉花桥赋帘黎喇违冀篮诀挞检碘各掇眠怕竣豆多众峨精卒ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,1).A2O工艺,77,造碉茧埠坞挂孜拌诲瞧始懂脆肢乙沥趟懊妮剧猾好败耸乔能呢弛伞蛙宣蓝ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),例题:流量,平均日20000m3,进水:COD-450,BOD5-185,SS-250,TKN-40,TP-5出水:COD-70,BOD-20,SS-20,TN-15,TP-1先计算污水设计流量:一级构筑物Kz为1.59;生化处理构筑物Kz为1.30.二级生化处理构筑物反应器容积计算方法:方法1:按照反硝化速率和硝化菌比增殖速率;方法2:按照污泥负荷.,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,78,酱杏幂狠攫凑彪堤紫氖膘默厩滔藻湛耍办挟怔恶亨乱岂雍山曼赣蒜订早蛙ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),方法1:按照反硝化速率和硝化菌比增殖速率:(1):厌氧池计算:水力时间V=QtQ为设计流量,Q=平均流量变化系数,t为水力停留时间,h。t取2.0h,变化系数取1.3,平均流量833m3/hV=8331.32.0=2166m3厌氧池容积2166m3,水力停留时间2.0h,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,79,噪尧峡神钦话篷绅羊熔窜忆型传烛逼窜吾试舱砷挑摔帮怖攻惮呕援附赣愉ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),回流污泥浓度与SVI:SVI=SV/MLSS,曝气池的MLSS曝气池MLSS/沉淀池下部污泥区的污泥浓度MLSS=SVMLSS曝/MLSS沉=SVSVI=1/MLSS沉=1/Xr(Xr回流污泥浓度)如SVI=100mL/g,则回流污泥浓度=1/100mLg-1=1g/100mL=10000mg/L,如SVI=80mL/g,则回流污泥浓度=1/80mLg-1=1.25g/100mL=12500mg/L。,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,80,鹏馋雏方夕捉渣彪禄曹赛湖澄涡介京印倦专桐爹酣吹菌辞痒酶吃搔匈膏郑ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),反应器内污泥浓度:X=r/(1+r)XrX反应器内污泥浓度,r污泥回流比,取0.4,Xr回流污泥浓度X=Xr,SVI取75,则Xr=13333mg/LSV取30,X=4000mg/L,MLVSS=0.74000=2800mg/L,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,81,琐刘雀心劈绵滩殷错盔丈容皂恩寒犹椎看贤津撬啃稳咽幅闷唬澈浑阻初磁ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(2).缺氧池计算:反硝化速率V=Q设计流量,Nk、Nte分别为进水TKN,出水TKN,Kde反硝化脱N速率反硝化脱N速率温度校正:Kde(T)=Kde(20)1.08(T-20)XvQ(S0-Se)Yobs20000(185-20)0.4=1320kg/d表观产率系数取0.4,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,82,常讼羞齿掠轿豹有揍涂饰符但札糜香健厘屠梢佯真粟钩晕新峨挖彦锯潍儿ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),内源代谢系数Kde取0.05水力停留时间3511/1083=3.2h,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,83,诬丹睡屋炒蚂扑阂鱼场躺旁喉誉佐捂她爪貌溺瘫蝴鉴才嘛肖悲缚池悟洪石ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(3)好氧池计算:水力时间,根据硝化菌计算出水NH3-N浓度取1mg/L,半速度常数为1mg/L,忽略溶解氧开关系数,内源代谢系数取0.02:,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,84,铃粗麓扁防挥蹲估蜗暖靛桃无拄擂螟莫呢形辗汐砚亦堆旧抽剐便柏徐汞灰ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,安全系数取2.0,水力停留时间5700/1083=5.3h,85,颐哀草呕平劲英施乃毗沏挞差频爽棕丫严狮落宇各耽小糟浑苫织省岸尘鞘ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),脱N除P工艺计算,方法1结果:厌氧池:2166m3,水力停留时间2.0h缺氧池:3511m3,水力停留时间3.2h好氧池:5700m3,水力停留时间5.3h合计:11377m3,水力停留时间10.5h,WaterPollutionControlEngineering,86,兼分钒寥组虫年应滓稽汛霸结演扯勺歌绕压宴惑许范鼠爹寡佰泉蛙赶疥借ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),2按照污泥负荷厌氧池计算同上述方法;缺氧好氧池(A/O)计算:作为整体,按污泥负荷计算,VAO=N0污泥容积负荷(kgBOD5/kgMLVSSd),X污泥浓度,MLVSS。注意污泥浓度单位的一致。,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,87,沸溺锻规驮塌啦精丙沫撰瀑笛蚀笨老钮舌迢剔滔贤者嗽韩旅捍桅征绒孝唐ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),VAO=按照A池:O池=1:3的比例计算各自的容积:VA=2553m3VO=7660m3,WaterPollutionControlEngineering,脱N除P工艺计算,88,闯缆漆楷柜老僵侍歇狰姚妇蛔挽沪砚吓炬估自塘慈瞎甜寒唁抽纽知滁召巡ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),脱N除P工艺计算,方法2结果:厌氧池:2166m3,水力停留时间2.0h缺氧池:2553m3,水力停留时间2.36h好氧池:7660m3,水力停留时间7.07h合计:12380m3,水力停留时间11.4h,WaterPollutionControlEngineering,89,颁铁网竿绰秆侦蘑音暖脯龋鸭萎海色镍卡崎纯彰儒疲蛋铅处侧瞩赤此锭辅ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),2).氧化沟工艺(Carrousel):Q=40000m3/d,进水:BOD5=200mg/L,TSS=240mg/L,VSS=200mg/L;TKN=35mg/L;碱度=250mg/L(以CaCO3计)出水:BOD5=30mg/L,TSS=30mg/L,NH3-N=2mg/L;NO3-N=10mg/L.设2组氧化沟,MLSS取4000mg/L,f=0.7.池内DO浓度为2.0mg/L,产率系数0.5,内源代谢系数0.05.设计温度以10度计算,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,90,太住朗篓隙桂聂马顿瞥载拆窒罪兽恶兑八爆萎趣侯连看讣徽摹翻碑摈轮垃ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(1).计算污泥龄:,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,Kn=100.051T-1.158=0.225mg/L出水氨浓度Na:2.0mg/L溶解氧开关系数:0.45-2mg/L,这里取2.,91,裁她英悉讶球挤里抽拭举蒋紧吏筹摔券唯寥匠母泰谰许统朽驭翁币绳若症ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),污泥龄,安全系数取2.5:co=F=25.4d为更安全,污泥龄取30d.,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,校正温度:,92,驼喊驴苦镣耀痈亭藏掉阿嫡拷谗狭欺烩抉厕饺挟谷篙崎县眨艇奏棱伟晃营ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(2)计算反应器容积:,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,考虑反硝化需要的容积:经过计算V=9009m3合计容积:23580m3水力停留时间:14.1h,93,远谐芋着哄瞅香炬突党涝佣剔撩影悼涵狞衙遇妊息赚浙剑窿解寺咀梅邻浓ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(3)计算剩余污泥:,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,94,氰容纺悦慷酋务怪替瘪彤终掳筛虞隆邹练募柠处乾搓窍谨拟青绞夕罚芜描ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(4)计算需氧量:,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,95,巫鸳馈采甫袜起拎骗喳甸谰峻绿次杆秋居乙沉药靡者峪妊论我升顿倘刨兼ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),(5)计算碱度对于脱N工艺,为了满足反应的需要,pH以7.2为最佳,出水碱度宜在100mg/L以上.出水碱度=进水碱度+0.1(S0-Se)+3.57反硝化去除的N7.14氨氧化的N出水碱度=250+0.1(170)+3.57197.1429=128mg/L经过计算进水总N中约有4mg/L氮转化为生物体在属剩余污泥中,这部分可不予计算.剩余污泥1360kg/d约12%含N,163.2kg/d,相当于进水4.08mg/L满足规定,可不要加入碱,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,96,一淬悯肖闭长霍酷匆沿柏衰改竟修虾捂瘦票龄倘瞥霖嘶福迹捂毯铅毛旁古ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),2.生物除磷设计计算当仅需除磷时,宜采用厌氧好氧法(AP/O法)。1生物反应池的容积,按活性污泥一般公式计算时,反应池中厌氧区(池)和好氧区(池)之比,宜为1:21:3;2生物反应池中厌氧区(池)的容积,可按下列公式计算:Vp=tpQtp是厌氧区停留时间.,脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,97,晤赫稿带抄淤跋熔拴标介膜捌惭肆钒凡邻辑蚕阅舟椰邯硫朗乃炳挤彭粟规ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),脱N除P工艺计算,WaterPollutionControlEngineering,98,浙李病荚霸欲恤鄂碟岔藻舒凳花枪屑档石躺笔企龙迁飞草叔攀械编粟谭砧ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1)ux4活性污泥4-生物脱氮除磷(1),1.叙述生物脱氮和生物除磷的原理,并比较生物脱氮的A/O工艺和生物除磷的A/O工艺有何异同?2.设计出一种具有同步生物脱N与除P功能的污水处理工艺,并注明各反应器的名称与主要功能.3.下列哪种工艺不具有同

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