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即为反硝化作用
微生物和植物吸收利用硝酸盐有两种完全不同的用途,一是利用其中的氮作为氮源,称为同化性硝酸还原作用:NO3-→NH4 →有机态氮。许多细菌、放线菌和霉菌能利用硝酸盐做为氮素营养。另一用途是利用NO2-和NO3-为呼吸作用的最终电子受体,把硝酸还原成氮(N2),称为反硝化作用或脱氮作用:NO3-→NO2-→N2↑。能进行反硝化作用的只有少数细菌,这个生理群称为反硝化菌。大部分反硝化细菌是异养菌,例如脱氮小球菌、反硝化假单胞菌等,它们以有机物为氮源和能源,进行无氧呼吸,
少数反硝化细菌为自养菌,如脱氮硫杆菌,它们氧化硫或硝酸盐获得能量,同化二氧化碳,以硝酸盐为呼吸作用的最终电子受体。
反硝化作用使硝酸盐还原成氮气,从而降低了土壤中氮素营养的含量,对农业生产不利。农业上常进行中耕松土,以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循环中不可缺少的环节,可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少,消除因硝酸积累对生物的毒害作用。2100433B
脱氮有机体的本性,是一种在产能的电子传递中能较氧更自由地利用亚硝酸或硝酸作为末端受氢体的细菌,在无氧条件下,脱氮作用发生得最迅速,这个过程被氧所抑制,因为这个气体作为末端电子受体有效地与亚硝酸或硝酸竞争。
脱氮作用的第一步包含硝酸到亚硝酸的还原,这个反应涉及的酶叫作呼吸的硝酸还原酶,与同化的硝酸还原酶对比一个分子状的酶,分子状的呼吸的或异化的硝酸还原酶曾从各种有机体中制备,而且可以证明硝酸转变为亚硝酸是与发生ATP偶联的,在这些硝酸还原酶中还原剂的传递,似乎介于细胞色素和钼之间。
生物选择区在高浓度和新鲜进水条件下具有释放磷的作用,兼性区可以进一步促进磷的释放和反硝化作用,如果要求系统达到一定的脱氮除磷目的,主反应区需对应进行缺氧、厌氧、好氧环境设计,系统的反硝化反应除了在兼性...
建议组合选择,AAO,,,,污水处理一般都是AAO+氧化沟组合
通过适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有脱氮除磷效果。
脱氮除磷原理
A-A-O 生物脱氮除磷工艺是活性污泥工艺 ,在进行去除 BOD、 COD、SS的同时可生物脱氮除磷。 在好氧段 ,硝化细菌将入流污水中的氨氮及由有机 氮氨化成的氨氮 ,通过生物硝化作 用 ,转化成硝酸盐 ;在缺氧段 ,反硝化细菌将内回流带入的硝 酸盐通过生物反硝化作用 ,转化成氮气逸入大气中 ,从而达 到脱氮的目的 ;在厌氧段 ,聚磷菌释放磷 ,并吸收低级脂肪酸 等易降解的有机物 ;而在好氧段 ,聚磷菌超量吸收磷 ,并通过 剩余污泥的排放 ,将磷去除。以上三类细菌均具有去除 BOD5 的作用 ,但 BOD5的去除实际上以反硝化细菌为主。污水进入 曝气池以后 ,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段 的好氧生物分解 ,BOD5浓度逐渐降低。 在厌氧段 ,由于聚磷菌 释放磷 ,TP 浓度逐渐升高 ,至缺氧段升至最高。在缺氧段 ,一 般认为聚磷菌既不吸收磷 ,也不释放磷 ,TP 保持稳定。在
Esude除磷脱氮新工艺简介
《国家科技成果重点推广计划》 (项目编号: 2004EC000132 证书编号: 040188) 高效除磷脱氮新工艺— 易速德(Esude) 中国矿业大学环境与测绘学院 张雁秋 1 研究思路 一般说来 ,硝化过程是整个活性污泥法工艺的瓶颈 ,主要因为 :硝 化菌的增值速度缓慢。所以 ,硝化过程是活性污泥法除磷脱氮工艺中 技术关键 .因此我们把研究集中在硝化过程这一焦点上 . 2 理论基础 2.1 统一动力学理论 我们重新推导生物化学学科中的酶反应过程 ,首次提出了一个生 物反应统一动力学方程 : 式中 :S为底物 ;X为生物 ;k 为底物最大比降解速度常数 ;K为半饱和常 数 ,即底物浓度达到 K时实际降解速度达到最大降解速度的一半 . 以方程 (1) 为基础的统一动力学理论揭示了生物因子非线性 ,即 生物浓度较高时 ,反应速度与生物浓度之间关系为非线性 .就脱碳和 硝化脱氮这
反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。微生物和植物吸收利用硝酸盐有两种完全不同的用途,一是利用其中的氮作为氮源,称为同化性硝酸还原作用:NO3-→NH4 →有机态氮。许多细菌、放线菌和霉菌能利用硝酸盐做为氮素营养。另一用途是利用NO2-和NO3-为呼吸作用的最终电子受体,把硝酸还原成氮(N2),称为反硝化作用或脱氮作用:NO3-→NO2-→N2↑。能进行反硝化作用的只有少数细菌,这个生理群称为反硝化菌。大部分反硝化细菌是异养菌,例如脱氮小球菌、反硝化假单胞菌等,它们以有机物为氮源和能源,进行无氧呼吸。
其生化过程可用下式表示:
C6H12O6 12NO3-→6H2O 6CO2 12NO2- 能量
CH3COOH 8NO3-→6H2O 10CO2 4N2 8OH- 能量
少数反硝化细菌为自养菌,如脱氮硫杆菌,它们氧化硫或硝酸盐获得能量,同化二氧化碳,以硝酸盐为呼吸作用的最终电子受体。
可进行以下反应:
5S 6KNO3 2H2O→3N2 K2SO4 4KHSO4
反硝化作用使硝酸盐还原成氮气,从而降低了土壤中氮素营养的含量,对农业生产不利。农业上常进行中耕松土,以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循环中不可缺少的环节,可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少,消除因硝酸积累对生物的毒害作用。2100433B
实践中多采用硝化-反硝化作用的生物脱氮法对废水进行处理。已对活性污泥法、生物膜法处理过程中的嫌气反应与好气反应经过各种形式组合设计出多种处理程序。
脱氮法是为防止水体富营养化而对废水进行除氮的过程。一般分为物理化学法和生物法脱氮两种。