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环境污染物的生物净化方法本章将介绍以下内容:废水的好氧生物处理废水的厌氧生物处理特定微生物处理及组合工艺废水的微生物脱氮除磷固体废弃物的微生物处理大气污染物的微生物处理废水的好氧生物处理好氧生物处理(Aerobicbiologicaltreatment)

在有氧条件下,有机污染物作为好氧微生物的营养基质而被氧化分解,使污染物的浓度下降。不同的有机污染物,在处理系统中好氧微生物的优势种群组成和数量相应地发生变化是废水生物处理中应用最为广泛的方法之一 活性污泥法和生物膜法1.活性污泥法

(Activatedsludgeprocess)1882年前后,人们曾进行了向污水中鼓入空气的实验,探讨通入空气后对水质的改善情况;1912年美国的Lawlence研究所开始进行活性污泥实验;1914年,英国的曼彻斯特Arden和Lockett发表了<无需滤池的污水氧化试验>,标志着活性污泥法诞生;1917年在英国的曼彻斯特和美国的休斯顿分别建造了活性污泥法污水处理厂,并开始投入运行;1942年由Gould提出了阶段曝气法,1944年Setter提出了改进型曝气法;1945年Krauss为了控制污泥膨胀提出了Krauss法;1951年Ulrich等又提出了吸附再生法。此后,高负荷活性污泥法、延时曝气法、氧化构等方法相继问世并得到发展。活性污泥法的发展历史活性污泥法的基本原理BOD活性污泥法的基本流程

向生活污水注入空气进行曝气,并持续一段时间以后,污水中即生成一种絮凝体。这种絮凝体主要是由大量繁殖的好气性微生物(细菌、真菌、原生动物和后生动物)及其代谢和吸附的有机物、无机物组成所构成,它有巨大的表面积和很强的吸附性能,称为活性污泥。

活性污泥的净化反应过程

活性污泥系统对有机底物的降解是通过几个阶段和一系列作用完成的。 包括以下阶段:①絮凝和吸附阶段②活性污泥中微生物的代谢和增殖③活性污泥的凝聚、沉淀和浓缩显微镜下的活性污泥活性污泥中的微生物形成活性污泥絮状体的细菌——菌胶团细菌菌胶团:指所有具有荚膜或粘液或明胶质的絮凝性细菌互相絮凝聚集形成的菌胶团块。通常指动胶菌属(Zoogloea)Pseudomonassp.(假单胞菌)Nitrobactersp.(硝化杆菌属

)菌胶团细菌是活性污泥的主体具有很强的吸附、氧化分解有机物的能力菌胶团的形成可使细菌避免被微型动物所吞噬,并且与污泥的沉降性能和二沉池能否有效泥水分离密切相关为原生动物、微型后生动物提供了良好的生存环境、附着场所。丝状细菌它的作用有两方面:一方面:是活性污泥的重要组分,交叉穿织与菌胶团内,或附着生长于絮状体表面,具有强氧化分解有机物能力,起到一定的净化作用。另一方面:当丝状菌的数量超过菌胶团细菌时,可使絮状体沉降性能下降,严重时可引发污泥膨胀(bulking)现象。污泥膨胀(sludgebulking)菌胶团细菌和丝状菌竞争的结果-丝状菌占优势废水浓度过高或过低时,有利于丝状菌的生长(丝状细菌)活性污泥中的微生物原生动物及微型后生动物净化作用:腐生性营养的原生动物可吸收溶解性有机物,动物性营养的原生动物可吞食有机颗粒、游离细菌及其它微小生物促进絮凝和沉淀作用指示作用:可作为处理系统运转管理的指标原生动物门(Protozoa)原生动物是最原始和最低等的动物类群。它们多数是单细胞生物,极少数是由几个或多个细胞构成群体。原生动物的细胞是真核细胞,具有细胞的结构特征,如细胞膜、细胞质、细胞核及其他细胞器。原生动物的细胞又是一个完整的生命体,具有多细胞生物表现出的生命功能,如从环境种吸取营养、呼吸、排泄、生殖,能够对外界的刺激产生反应等。这些功能是细胞或由细胞特化而成的细胞器来完成的。变形虫(Amoeba)变形虫尾末端(伪足)年轻的污泥中含有较多的变形虫/flagellates.htm鞭毛虫(flagellates)年轻的污泥中含有较多的鞭毛虫Vorticella(钟虫)Ciliates(纤毛虫)草履虫(Paramecium)轮虫(rotifers)

较老的污泥中含有较多的轮虫过量出现为污泥要膨胀的预兆

较老的污泥中线虫(nematodes)增加

线虫(nematodes)微生物与污泥龄年轻的污泥中含有较多的变形虫(阿米巴,amoeba,也作ameba)和鞭毛虫(flagellates)成熟的污泥是污水厂最想要的,往往同时含有有柄的纤毛虫(柄纤毛虫,stalkedciliates)和自由游动的纤毛虫(freeswimmingciliates)。并且同时看到一些轮虫(rotifers)。较老的污泥中轮虫和线虫(nematodes)增加,有柄(茎)的纤毛虫(stalkedciliates)减少。活性污泥净化反应的影响因素溶解氧(DO)曝气池出口处的混合液的DO浓度保持在2mg/L左右,可使活性污泥保持良好的净化功能。水温活性污泥微生物的最适温度范围:15~30℃。营养物质微生物对氮和磷的需要量可按BOD:N:P=100:5:1来考虑。pH活性污泥微生物的最适pH范围:6.5~8.5。有毒和有抑制物质如重金属、氰化物、硫化氢、酚、醇、醛、染料等有机负荷率F/M(BOD污泥负荷)曝气池内单位质量活性污泥在单位时间内承受的有机质含量,单位kgBOD5/(kgMLVSS.d)污泥龄是指活性污泥在整个系统内的平均停留时间,一般用SRT表示也是指微生物在活性污泥系统内的停留时间。控制污泥龄是选择活性污泥系统中微生物种类的一种方法。4–10天SRT(Solidretentiontime)污泥龄活性污泥的工作参数混合液悬浮固体(MLSS-mixedliquidsuspendedsolid)1L曝气池混合液中所含悬浮固体的重量,单位g/L。

一般城市污水处理中,MLSS在2000-3000mg/L,工业废水在3000mg/L左右,高浓度工业废水在3000-5000mg/L。混合液挥发性悬浮固体(MLVSS-mixedliquidvolatilesuspendedsolids)1L曝气池混合液中所含挥发性悬浮固体的重量,单位g/L。污泥沉降比(SV-settlingvatio)一定量的混合液静置30分钟后,沉降的污泥体积与原混合液体积之比,以百分数来表示。污泥容积系数(SVI)曝气池混合液静置30分钟后,沉降的污泥体积与污泥干重之比。它反映了活性污泥的凝聚性和沉降性,一般控制在50-150之间,若大于200,则表明发生了污泥膨胀。污泥负荷(Ls)单位时间内,单位重量的活性污泥能处理的有机物的数量,用kg(BOD)/kg(MLSS)•d表示。又称有机负荷率,F/M值。活性污泥法的基本特征利用生物絮状体为生化反应的主体物利用曝气设备向生化反应系统分散空气或氧气,为微生物提供氧源对体系进行混合搅拌以增加接触和加速生化反应传质过程采样沉淀方式去除有机物,降低出水中的微生物的固体含量通过回流使沉淀池浓缩的微生物絮凝体返回到反应系统为保证系统内生物细胞平均停留的时间的稳定,经常排出一部分生物固体。活性污泥法的主要运行方式(1)按废水和回流污泥的进入方式及其在曝气池中的混合方式-推流式和完全混合式。推流式(plug-flowsystem)推流式活性污泥曝气池有若干个狭长的流槽,废水从一端进入,另一端流出。随水流的过程,底物降解,微生物增长;从池首端到尾端,混合液内影响活性污泥净化功能的各种因素,如F/M值、微生物的组成和数量、基质的组成和数量等都在连续地变化,有机物降解速率、耗氧速率也连续变化。推流式曝气池图可能存在的问题曝气池首端呈厌氧状态含有毒物质活性污泥法的主要运行方式(2)完全混合式(Complete-mix)废水进入曝气池后在搅拌下立即与池内活性污泥混合液混合,从而使进水得到良好的稀释,污泥与废水得到充分混合,可以最大限度地承受废水水质变化的冲击。特点:能够承受高浓度废水,对冲击负荷有一定的适应能力;需氧全池要求相同,能够节省动力;可使曝气池与沉淀池合建,无需单独设置污泥回流系统,易于运行管理。主要的反应器:连续搅拌罐反应器(CSTR)完全混合式活性污泥法

几种活性污泥法的工艺流程推流式活性污泥法完全混合式活性污泥法短时曝气法(渐减曝气法)阶段曝气法(多点进水法)生物吸附法(AB法)序批式间歇反应器(SBR法)氧化沟法(OxidationDitch)深水曝气活性污泥法阶段曝气法(多点/分布进水法step-aerationactivatedsludge)生物吸附法(AB)工艺流程

(Contact-stabilization)二沉池接触池(吸附阶段)进水出水回流污泥剩余污泥稳定池(氧化分解)生物吸附法的工艺流程图IV排水阶段I进水阶段II反应阶段III沉淀阶段V待机阶段SBR法的五个运行阶段图6-5SBR法的五个运行阶段示意图SBR(Series/Sequencingbatchreactor)法(运行中的SBR池)图6-6氧化沟深水曝气活性污泥法生物膜法生物膜法什么是生物膜法?利用微生物在固体表面的附着生长对废水进行生物处理的技术方法。生物膜法的特征通过废水与生物膜的相对运动,使废水与生物膜接触,进行固液两相的物质交换,并在膜内进行有机物的生物氧化和降解,使废水得到净化,同时,生物膜内微生物不断得以生长和繁殖。好氧生物膜中的微生物及其功能

生物膜生物:以菌胶团为主;净化和降解作用;膜面生物:固着型纤毛虫和游泳型纤毛虫,起促进滤池净化速度,提高整体效率的作用;滤池扫除生物:轮虫、线虫、寡毛类的沙蚕、票页体虫等,起去除滤池内的污泥、防止污泥积聚和堵塞的功能。生物膜的净化原理附着水载体

水膜有机酸有机物(养料)氧气二氧化碳、无机物代谢产物运动水厌氧层好氧层废水出水空气生物膜生物膜去除有机物示意图好氧生物膜的结构

好氧生物膜在滤池内分布不同于活性污泥,生物膜附着在滤料上不动,废水自上而下淋洒在生物膜上。因此,在滤池的不同高度位置,由于微生物得到的营养不同,造成微生物种类和数量的不同。生物填料悬浮型生物填料投加量普通接触氧化水解调节池好氧或厌氧流化床好氧好氧或厌生物塘或厌氧滤池

反应池体积%8-13515-253-540-60悬挂型填料

弹性立体填料软性填料生物填料上的生物膜(二)好氧生物膜净化废水的作用机理

在生物滤池中,上层生物膜中的生物膜生物(絮凝性细菌及其他微生物)和生物膜面生物(固着型纤毛虫、游泳型纤毛虫及微型后生动物)吸附废水中的大分子有机物,将其水解为小分子有机物。同时吸收溶解性有机物和经水解的小分子有机物进入体内,并氧化分解之,微生物利用吸收的营养构建自身细胞。上一层生物膜的代谢产物流向下一层,被下一层的生物膜生物吸收氧化。分解为二氧化碳和水。老化的生物膜和游离细菌被滤池扫除生物吞食。生物膜法的特点(与活性污泥法相比较)微生物多样性高生物膜各段的微生物类群不同生物膜中的食物链较长具有较高的脱氮能力单位处理能力大系统维护方便操作运行方便固定床生物处理的主要类型普通生物滤池塔式生物滤池生物转盘滤池生物接触氧化滤池生物转盘普通生物滤池流化床生物处理技术什么是流化床生物处理技术?使废水通过运动态并附着生长有生物膜的颗粒床,废水中的基质在床内同均匀分散的生物膜相接触而获得降解去除,故在流化床中既有生物膜,又有活性污泥。根据反应器中的微生物的营养形式,可分为好氧流化床和厌氧流化床流化床中生物膜中的指示生物滤膜生物中间滤膜生物非滤膜生物滤膜清扫生物废水的厌氧生物处理

什么是厌氧生物处理(AnaerobicProcess)?在厌氧条件下,利用厌氧微生物分解废水中的有机物并产生甲烷、二氧化碳的过程,又称厌氧发酵。与好氧生物处理的区别:不以分子氧为受氢体(最终电子受体),以无机物、化合态盐、碳、硫、氮为受氢体,如CO、CO2、SO42-、NO3-等。厌氧生物处理的优缺点

优点:耐有机负荷高;可生成甲烷;剩余污泥量少;无需充氧,能耗低;缺点:污泥量增长慢,工艺过程启动时间长;对负荷变化、毒物敏感;故厌氧处理一般只用于预处理,要使废水达标排放,还需要进一步处理厌氧生物处理的过程(三个阶段)水解阶段:复杂有机物

水解和发酵性细菌

酸化阶段:简单有机物(可溶态)

产氢、产乙酸细菌

甲烷化阶段:简单有机酸类、醇类

产甲烷菌

CH4、CO2厌氧反应器内的微生物不产甲烷菌细菌(以厌氧菌、兼性菌为主)、真菌,参与产甲烷阶段以前所有分解有机物过程,并产生小分子有机酸产甲烷菌其形态有八叠球状、杆状、球状、螺旋状其特点:严格厌氧,代谢活动所需最佳pH值为6.7~7.2,只能利用少数的几种简单化合物厌氧活性污泥:由兼性厌氧菌和专性厌氧菌与废水中的有机杂质交织在一起形成的颗粒污泥。厌氧活性污泥的微生物种类、组成、结构及污泥颗粒等性质,与厌氧消化处理的效果好坏有很大关系。

厌氧处理的活性污泥混合菌种来源:城市污水处理厂消化池污泥、初沉池污泥、人畜粪便、有机肥料等。厌氧活性污泥-由兼性厌氧菌和专性厌氧菌与废水中的有机杂质交织在一起形成的颗粒污泥。厌氧活性污泥的微生物种类、组成、结构及污泥颗粒等性质,与厌氧消化处理的效果好坏有很大关系。甲烷含量达55%以上作为厌氧污泥培养成熟的指标,此时方可引入废水。厌氧生物处理的影响因素温度中温发酵35℃~38℃,高温发酵52℃~55℃pH值中性环境,甲烷化阶段7.0~7.5营养成分BOD5

:N:P=200:5:1有机负荷厌氧处理运行过程的安全高浓度有机废水厌氧处理与好氧处理的经济分析厌氧处理相对好氧处理可节省投资、占地面积,能提供干净的沼气能源,具有较高的经济效益,但出水还需经过好氧法的补充处理方能排放。厌氧生物处理的类型普通厌氧反应器厌氧接触反应器上流式厌氧污泥床反应器(UASB)厌氧生物滤池厌氧流化床反应器上流式厌氧池废水的微生物脱氮除磷“水花”(waterbloom)赤潮(redtides)过量氮、磷→水体富营养化→

“水花”赤潮

危害(1)过量氮、磷导致水体富营养化

(2)氨氮消耗溶解氧

(3)增加水处理成本

(4)氮化合物对人和生物有害。

★亚硝酸盐超过1mg/l,水生生物血氧结合力下降;

3mg/l,可在24—96h内使金鱼、鳊鱼死亡;

★亚硝酸氮与胺作用生成亚硝胺,有三致作用;

★硝酸盐

10mg/l,转化为亚硝酸盐能致婴儿高铁血红蛋白血症。微生物脱氮工艺原理及其微生物污、废水脱氮的具体指标一级标准氨氮≤15mg/L废水中氮的来源氮的来源有机氮(蛋白氮、多肽、氨基酸、尿素)40-60%无机氮(氨氮、硝态氮)有机氮分解施用氮肥的农田排水地表径流和某些工业废水(炼焦、化肥厂等)生活污水农业废弃物(植物秸杆、牲畜粪便等)工业废水(羊毛加工、制革、印染、食品加工等)NH4-N50-60%NOX-N0-5%N循环

N循环

生物固氮氨化作用硝化作用反硝化作用微生物脱氮基本原理

生物脱氮主要通过氨化作用,硝化作用和反硝化作用来完成。有机氮通过氨化作用转变为氨氮,再由亚硝化细菌、硝化细菌的硝化作用,将NH3转化为NO3--N,然后利用缺氧段,由反硝化细菌将NO3--N反硝化还原为N2,溢出水面释放到大气。1)微生物脱氮——氨化作用(ammonification)R-NH2NH4+微生物作用微生物脱氮——氨化作用氨化:含氮化合物经微生物降解释放出氨的过程。无论好氧、厌氧,还是中性、碱性、酸性环境,都能进行,但微生物种类不同、作用强弱不同。当存在一定浓度的酚或木质素—蛋白复合物(类似腐殖质)时,会阻滞氨化作用进行。2)微生物脱氮——硝化作用段(nitrification)硝化作用是指NH3被氧化成NO2-,再被氧化成NO3-的过程。反应:NH3→NO2-→NO3-微生物:亚硝化细菌和硝化细菌,两者为化能自养菌,专性好氧,要求中性、弱碱性环境,以CO2为唯一碳源,最适温度25℃~30℃,pH值范围7.5~8.0。亚硝化菌生长速率较快,世代期较短,较易适应水质,水量变化和其他不利条件亚硝化细菌和硝化细菌Nitrosomonas(亚硝化单胞茵属)Nitrobacter(硝化杆菌属)

3)微生物脱氮——反硝化作用段(denitrification)

反硝化作用是指兼性厌氧的硝酸盐还原菌将硝酸盐还原为N2的过程。

反应:HNO3→HNO2→NO→N2O→N2硝酸盐还原酶亚硝酸盐还原酶氧化还原酶氧化亚氮还原酶

硝酸还原酶是一种诱导酶,大部分需在缺氧条件下诱发合成,

在反硝化反应起催化作用微生物脱氮——反硝化菌微生物:假单胞菌属的微生物在厌氧条件下利用NO3-氧化有机质,获得能量,碳源来自有机物,最终电子受体为NO3-、NO2-,要求中性、弱碱性环境,最适温度10℃~35℃,pH值范围7.0~8.0,在一个有极低的DO、有NO3-和有机物存在的环境,pH值和温度合适就会产生反硝化。微生物脱氮——反硝化作用段第一阶段反硝化菌利用易被降解的厌氧发酵产物作为碳源第二阶段利用完全部外源碳源第三阶段内源互相反硝化阶段反应速率:

第一阶段>第二阶段>第三阶段影响微生物脱氮的因素pH值硝化反应要耗碱,如果污水中没有足够的碱度,随着硝化的进行,pH值会急剧下降,而硝化细菌对pH十分敏感,硝化细菌和亚硝化细菌分别在7.0~7.8和7.7~8.1时活性最强,在这个范围以外,其活性就急剧下降。温度两类硝化细菌的最适温度在30℃左右。溶解氧硝化过程的DO一般应维持在1.0~2.0mg/L。DO对反硝化脱氮有抑制作用,但氧的存在对能进行反硝化作用的反硝化菌是有利的,因为这类菌为兼性厌氧菌。故工艺上最好使其交替处于好氧、缺氧的环境下,所以脱氮反应并不要求DO保持在零的状态。如在悬浮污泥系统中,缺氧段DO应控制在0.5mg/L以下,在膜法系统中,可控制在1.0~2.0mg/L。碳源废水中所含的有机碳源:当废水中所含碳(BOD5)与总氮的比值大于3:1时,无需外加碳源,即可达到脱氮目的。外加碳源:当废水中所含碳(BOD5)与总氮的比值小于3:1时,需外加碳源,多采用甲醇。内碳源:内碳源指活性污泥微生物死亡、自溶后释放出来的有机碳,也称二次性基质。利用内碳源,要求反应器的泥龄长、污泥负荷低,使微生物处于生长曲线稳定期的后部或衰亡期,反硝化速度极低,为前两种方法的十分之一左右。利用内碳源,可使在废水碳氮比较低使不必外加碳源也可达到脱氮目的,并且污泥产率低可减少污泥处理的费用。生物脱氮工艺的类型按脱氮所用的碳源内碳源外加碳源按细菌存在的状态膜法系统悬浮污泥系统单级系统(去碳、硝化、反硝化结合)多级系统(去碳、硝化、反硝化分隔)A/O脱氮工艺废水好氧脱碳缺氧反硝化沉淀池好氧硝化沉淀池1好氧活性污泥回流缺氧活性污泥回流出水回流?活性污泥法典型工艺——A/O工艺(缺氧、好氧工艺)微生物脱氮工艺1)缺氧反硝化细菌:反硝化细菌(兼性厌氧菌)反应:NO3-—N反硝化还原为N2,溢出水面释放到大气碳源:原水中BOD硝酸盐来源:回流出水中的硝化产物2)好氧脱碳硝化脱碳——氧化去除COD脱碳菌——好氧有机物呼吸的细菌,以有机物为碳源硝化菌——好氧氨盐呼吸的细菌,以碳酸盐为碳源(NH4+→NO2-→NO3-)挂生物膜或投加悬浮填料定期投菌提问1:为什么先脱碳、后脱氮?硝化菌的碳源是脱碳菌的代谢产物;有机碳源丰富时,脱碳菌世代周期短生长迅速,硝化菌氧利用不足,生长缓慢;

提问2:硝化脱氮时有时需要补碱(Na2CO3或NaOH)?

硝化作用消耗碱(NH4+、CO32-),水pH下降;补充碳源、升高pH

提问3:硝化菌世代周期长,容易从活性污泥系统中被洗掉,如何解决?生物脱氮工艺流程出水硝化进水去碳沉淀沉淀反硝化后曝气沉淀旁路进水污泥回流污泥回流污泥回流剩余污泥剩余污泥剩余污泥悬浮多级污泥内碳源系统示意图四段Bardenpho工艺

前两段同A/O法工艺,好氧池1流出的硝酸盐导入缺氧池2,反硝化细菌可利用细菌衰亡后释放的基质作为碳源进行反硝化,污泥最后进入好氧池2,以吹脱氮气,提高污泥沉降性能。剩余污泥进水出水缺氧池1好氧池1缺氧池2好氧池2沉淀池污泥回流四段Bardenpho工艺流程示意图微生物除磷工艺原理及其微生物水中P含量是导致或控制水体富营养化的限制因素

0.5mg/l,促进富营养化;

0.5mg/l,控制藻类生长;

0.05mg/l,藻类几乎停止生长。

危害废水中的磷来源磷的种类磷酸盐(H2PO-,PO4)聚磷酸盐有机磷各种洗涤剂工业原料,化肥生产人体排泄物生活污水中磷含量一般在10mg/l—15mg/l,70%可溶。传统二级处理出水中有90%左右以磷酸盐形式存在。磷在生物处理过程中化合价不变。

磷的来源(BOD:N:P)100:5:1——微生物除碳的同时吸收磷元素用以合成细胞物质和合成ATP等,但只去除污水中约19%左右的磷。某些高含磷废水中残留的磷还相当高,故需用除磷工艺处理。在厌氧条件下,聚磷菌在分解体内的聚合磷酸盐的同时产生ATP,并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞,以PHB(聚β羟基丁酸)及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出细胞。然后转入好氧环境,聚磷菌又能利用聚β羟基丁酸盐所释放的能量来摄取废水中的磷,并合成聚磷酸盐贮存在细胞内。一般来说,因此,如果能创造厌氧、缺氧和好氧条件的交替,让聚磷菌首先在厌氧条件下释放磷,然后在好氧条件下充分过量地吸磷,尔后通过排泥,就可以达到从废水中去除磷物质的目的。

微生物除磷原理:微生物除磷原理:好氧吸磷:一部分能量用于吸收外界可溶性脂肪酸,形成PHB厌氧放磷:厌氧条件下,聚磷菌将体内的聚磷分解产生能量另一部分能量用于生理活动需要好氧条件下,PHB分解产生能量一部分能量用于主动过量吸收环境中的磷,并合成聚磷(异染粒)

另一部分能量用于细胞正常生长繁殖另一部分能量用于生理活动需要某些微生物在好氧时能大量吸收磷酸盐合成自身核酸和ATP,并且能逆浓度过量吸磷合成贮能的多磷酸盐颗粒(异染粒和PHB)在体内,供其内源呼吸用。这些细菌称为聚磷菌(PAO)。具有聚磷能力的微生物目前所知绝大多数是细菌。聚磷的活性污泥是由许多好氧异氧菌、厌氧异氧菌和兼性厌氧菌组成。实质上是产酸菌(统称)和聚磷菌的混合群体。从种类上来看,聚磷能力强、数量占优势的有不动杆菌属(莫拉氏菌群)、假单胞菌属、气单胞菌属和黄杆菌属等60多种。硝化杆菌中的亚硝化杆菌属、亚硝化球菌属、亚硝化叶菌属和硝化杆菌属、硝化球菌属等也具有聚磷能力。

生物除磷中的微生物生物除磷中的微生物聚磷菌(PAO)是一类生长缓慢的细菌,在厌氧条件下,分解体内的聚磷来获得能量生长繁殖,在好氧条件和外界营养基质少的情况下,分解体内的PHB获得能量而生长繁殖,故它与不积磷菌相比更能适应厌氧、好氧交替的环境而成为优势菌群。微生物在增殖过程中,好氧摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多发酵产酸菌和积磷菌的关系积磷菌只能利用低级的脂肪酸,不能直接利用大分子有机基质,而发酵产酸菌可将大分子物质降解为小分子,故在除磷过程中这两类菌是互不可分、密切相关的。生物除磷的影响因素(1)碳源的浓度和种类诱导积磷菌放磷的有机基质分为三类:A类:乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸,该类物质存在时放磷速度最快;B类:乙醇、甲醇、柠檬酸、葡萄糖等需在厌氧条件下转化成A类基质后才能被积磷菌利用C类:丁酸、乳酸和琥珀酸等,该类能否引发放磷与污泥的微生物有关溶解氧厌氧区DO存在对污泥的放磷不利,DO应小于0.2mg/L;好氧区的DO应大于2.0mg/L,以保证积磷菌利用好氧代谢中释放的大量能量充分地吸磷。生物除磷的影响因素(2)硝酸盐和亚硝酸盐厌氧区两者的存在会抑制厌氧发酵而不产生挥发性脂肪酸。温度pH中性或弱碱性环境pH6-8工艺的运行参数和运行方式泥龄(泥龄短的系统产生剩余污泥量较多,可取得较好的除磷效果)厌氧区停留时间工艺简介常见的脱磷工艺如下图所示进水厌氧放磷好氧聚磷出水部分污泥回流接种剩余污泥处理沉淀脱磷脱氮

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